[編集] 量子論における真空
量子論における真空は、決して「何もない」状態ではない。常に電子と陽電子の仮想粒子としての対生成や対消滅が起きている。
ポール・ディラックは、真空を負エネルギーを持つ電子がぎっしりと詰まった状態(ディラックの海)と考えていたが、後の物理学者により、この概念(空孔理論)は拡張、解釈の見直しが行われている。
現在の場の量子論では、真空とは、その物理系の最低エネルギー状態として定義される。粒子が存在して運動していると、そのエネルギーが余計にあるわけだから、それは最低エネルギー状態でない。よって粒子はひとつもない状態が真空であるが、場の期待値はゼロでない値を持ちうる。それを真空期待値という。 たとえば、ヒッグス場がゼロでない値をもっていることが、電子に質量のあることの原因となっている。
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[編集] 関連項目
日本真空協会
日本真空工業会
真空ポンプ
エヴァンジェリスタ・トリチェリ
フリーズドライ(凍結真空乾燥)
マグデブルグの半球
真空注型(樹脂成型)
転職サイト
真空フィードスルー
星間物質
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カテゴリ: 物理学 | 自然 | 圧力
日本真空工業会
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日本真空工業会(にほんしんくうこうぎょうかい、Japan Vacuum Industry Association)は、真空産業関連企業の集まる業界団体。略称JVIA。
目次 [非表示]
1 本部所在地
2 真空産業
3 沿革
4 外部リンク
[編集] 本部所在地
東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビル13階
[編集] 真空産業
同会では、真空産業を「真空下の諸現象を利用した装置産業、これを構成するコンポーネント産業および付帯するサービス産業」と定義付けている。同会の働きかけにより、日本標準産業分類の細分類に「2668 真空装置、真空機器製造業」が新設された。
2007年8月20日現在、正会員70社・賛助会員56社・特別会員9団体が登録されている。
[編集] 沿革
スカウト
1958年7月 - 日本真空協会設立。
1985年7月 - 日本真空協会内の「工業部会」が独立、日本真空工業会設立。
[編集] 外部リンク
JVIA日本真空工業会
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圧力
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圧力
記号 P
次元 L -1MT -2
SI単位 パスカル (Pa)
仕事
CGS単位 バール (bar)
プランク単位 --
圧力(あつりょく)とは、
物体の単位面積にかかる力のこと。単位はパスカル(Pa)。本項で説明する。
上記から転じて、個人や法人に何らかの力を背景にし影響力を強めることを指す。利益団体(圧力団体)を参照。
目次 [非表示]
1 圧力の定義
2 圧力に関する現象
3 圧力(超高圧)の実験
4 分子運動論での圧力の求め方
5 バンド計算での圧力の求め方
6 圧力計
7 関連項目
8 外部リンク
[編集] 圧力の定義
圧力は、単位面積あたりにかかる力をいう。 P = F / S
すなわち 1Pa = 1N / 1m2 である。
[編集] 圧力に関する現象
圧力をかけたり変化させたりすることで、以下のような性質を示す物質がある。
沸点、融点の変化
→ 相図
結晶構造の変化
圧力によって物質の構造が変化する物質がある。→ 構造相転移
電荷の発生、電気抵抗の変化
圧力を加えることで物体の表面に電荷が生じたり(圧電効果)、電気抵抗が変化したりする。圧電素子はガスレンジの着火装置などに利用される。
磁化の変化
圧力によって磁化の強さが変化する。→ ビラリ現象
[編集] 圧力(超高圧)の実験
超高圧実験装置にはプレス型とダイヤモンドアンビルを使ったものとに二分できる。
プレス型は、ピストンシリンダーなどを使って生じた圧力を油圧(直接加圧する場合もあり)で伝達して試料を押す。発生可能な圧力の大まかな目安は数万気圧(数GPa)である。比較的広い圧力発生空間を確保することができ、多彩な物性測定実験が可能となっている。
ダイヤモンドアンビルセル(Diamond Anvil Cell: DAC)は、天然または人工合成のダイヤモンドを使って超高圧を実現するもので、小型(手のひらサイズ)で、透明(光学的な観測が可能)であり、サブテラパスカル(数百万気圧、数百GPa)までの加圧が可能である。一方、ダイヤモンドそのものが大型化できないので、試料は大変小さなものにしなければならない。ダイヤモンド以外に、サファイア、炭化ケイ素を使ったアンビルセルもあるが、加圧できる圧力はダイヤモンドよりも劣る。
上記の高圧実験は通常、静水圧が前提であるが、動的に圧力を加える実験として衝撃圧縮実験がある。
他に非等方的な圧力実験の試みもある。
[編集] 分子運動論での圧力の求め方
ビリアルの定理から求める。圧力Pは、
で求まる。上式で、 < > は統計的な平均、右辺()内第一項は、粒子の全運動エネルギーの和、第二項は粒子間に働く力(= )と粒子の座標との積の和である。iは粒子の指標。 mi は粒子の質量。は粒子の座標の位置ベクトル。は適当なポテンシャル。 V は系の体積。
[編集] バンド計算での圧力の求め方
系の全エネルギーの体積微分が、圧力(静水圧)である。歪に対する微分がストレスになる。圧力Pの表式は(Vを系の体積として)、
: 系の全エネルギー
となる。バンド計算でのより具体的な圧力(ストレス)の求め方は、ニールセンとマーティンによる論文[1][2]が参考になる。
^ O. H. Nielsen and R. M. Martin, Phys. Rev. B32 (1985) 3780.
^ O. H. Nielsen and R. M. Martin, Phys. Rev. B32 (1985) 3792. [編集] 圧力計
圧力を測定する装置を「圧力計」といい、次のようなものが代表的である。また、圧力計は液位計としても利用される。
ブルドン管圧力計
ブルドン管の弾性変形を用いて測定する。
ダイヤフラム圧力計
流体とブルドン管圧力計との間にダイヤフラムを設け、受圧部とブルドン 管の間に封入液を充満して圧力の伝達媒体としたもの。
[編集] 関連項目
ウィキメディア・コモンズには、圧力 に関連するカテゴリがあります。圧力測定
数量の比較 (圧力)
気圧
水圧
応力
全圧
分圧
ストレス
化学
物性物理学
[編集] 外部リンク
「Pressure」 - Encyclopedia of Earthにある「圧力」についての項目(英語)。
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カテゴリ: 圧力
圧力測定
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真鍮製のブルドン管ゲージ圧力や真空度の測定のため、多くの技術が開発された。この記事では圧力計や真空計を始めとする圧力測定の技術について解説する。
圧力計の一種「マノメーター」は、通常は大気圧付近の圧力を測るのに使われる。普通はマノメーターと言えば、中空の管に液体を入れて静水圧を測る器具を差すことが多い。
真空計は真空に近い圧力を測る装置である。一般的な真空を測る装置と超真空(en:Ultra high vacuum, 一般に10?7パスカル以下)を測る装置の大きく2つに分類できる。いくつかの装置を組み合わせることにより、103パスカルから10?7パスカルまでの真空度を連続的に測定することもできる[1]。
なお、ゲージ(gauge)とは計測器全般を指す語であるが、日本で単に「ゲージ」と言う場合には圧力計を指す場合も多い。
目次 [非表示]
1 原点(0点)
2 単位
2.1 パスカル(Pa)
2.2 PSI
2.3 液柱単位(mmHg, mmAqなど)
2.4 非SIのメートル法の単位
3 動圧
4 圧力計が組み込まれた道具
5 測定装置
5.1 静水圧用
5.1.1 液柱
5.1.2 マクラウド真空計
5.2 機械式圧力計
5.2.1 ブルドン菅ゲージ
5.2.1.1 作動部品の詳細
5.2.2 ダイアフラム気圧計
5.2.3 ベローズ式圧力計
5.2.4 2次変換器
5.3 熱伝導率式圧力計
5.3.1 2線式
5.3.2 ピラニ真空計
5.4 電離真空計
5.4.1 熱陰極タイプ
5.4.2 冷陰極タイプ
6 校正
7 Dynamic transients
8 圧力測定の歴史
9 ヨーロッパ標準委員会(CEN)
10 関連項目
11 特許
12 外部リンク(外国語)
13 注釈、出典
14 参考文献