# 電気泳動堆積法による無焼成セラミックスコーティング

https://mdr.nims.go.jp/datasets/944928b4-f0d1-4404-83c7-6ed43e4bc901

## File

- [本文テンプレート_打越_事務局修正0130.doc](https://mdr.nims.go.jp/filesets/06be2370-a5cc-4e99-848b-4bff5dad98e4/download) ([Detail](https://mdr.nims.go.jp/filesets/06be2370-a5cc-4e99-848b-4bff5dad98e4.md))

## Id

944928b4-f0d1-4404-83c7-6ed43e4bc901

## Local identifier



## Visibility

open_to_public

## State

published

## Created at

2025-12-26T05:53:13.964743Z

## Updated at

2026-01-06T01:59:31.181958Z

## Published at

2026-01-06T03:19:34.249759Z

## Doi

https://doi.org/10.48505/nims.6103

## First published url

https://doi.org/10.4164/sptj.62.346

## Date published

2025-06-10

## Recorded date published

2025

## Resource type

journal_article

## Manuscript type

accepted_manuscript

## Collection



## Title

- title: 電気泳動堆積法による無焼成セラミックスコーティング
  title_type: original
  lang: ja

## Description

- description: 液体中の荷電粒子の電気泳動現象を利用した成膜法は「電気泳動堆積法（EPD）」と呼ばれ、粉体塗装などに用いられている。EPDと他のコロイド法との主な違いは、電極と電解質の界面で起こる電気化学反応である電極反応が共存することにある。EPDにおいて印加電界は、荷電粒子の電気泳動だけでなく、凝集機構や膜質の制御にも重要な役割を果たす。本稿では、電極反応を考慮したEPDの原理と、後焼成工程を必要としないセラミックコーティングへの適用例を紹介する。
  description_type: abstract
  lang: und

## Creator

- name: 打越 哲郎
  role: author
  orcid: https://orcid.org/0000-0003-3847-4781
  organization: National Institute for Materials Science
- name: 石井 健斗
  role: author

## Contact agent



## Publisher

organization: The Society of Powder Technology, Japan

## Managing organization



## Keyword

- subject: Particle size classification
  schema: not_defined
- subject: Dielectric fibrous filter
  schema: not_defined
- subject: Fine grinding mill
  schema: not_defined
- subject: Distinct element method
  schema: not_defined

## Rights

- description: "© 2025 一般社団法人粉体工学会"
  identifier: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

## Other identifier(s)



## Data origin

- data_origin_type: other

## Embargo



## Journal

- title: 粉体工学会誌
  issn: '18837239'
  volume: '62'
  issue: '6'
  start_page: 346
  end_page: 350

## Conference



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## Funding



## Instrument



## Instrument operator



## Instrument managing organization



## Measurement method



## Specimen



## Chemical composition



## Structure for specimen



## Structural feature for specimen



## Specific property for specimen



## Process for specimen treatment



## Computational method



## Energy level/transition state



## Software



## Custom property



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