JP2000329672A - 固体の密度・体積等の特性を測定するための液体 - Google Patents
固体の密度・体積等の特性を測定するための液体Info
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Abstract
性をもって測定可能にする液体と方法と装置を提供す
る。 【解決手段】 液体中に固体を浮かべた状態でその固体
を計量することにより、固体の密度およびこれに関連し
た特性を測定する方法において、その液体に、(a) 密度
が水の密度より小さく、(b) 表面張力が水の表面張力よ
り著しく小さく、(c) 蒸気圧が水の蒸気圧の少なくとも
2分の1以下で、蒸発速度が水の蒸発速度より遅く、
(d) 吸水度が1%以下であるという特性があれば、大き
な利点となる。その液体は、少なくとも1種類のシクロ
シランを有していることが好ましい。
Description
属し、固体の密度あるいはこれに関連する特性(たとえ
ば体積や比重)を測定するための液体と、測定を行うた
めの方法および装置に関する。
密度は、空気中でその固体の重量 (乾燥重量 dry weigh
t)を測定し、次いで液体(ふつうは水)中で同じ固体の
重量 (湿潤重量 wet weight)を測定することによって決
定するのが一般的である。固体の密度、比重、体積は、
この乾燥重量と湿潤重量に基づき、本質的には公知の方
法で計算される。同じ方法の変形例としては、たとえ
ば、秤全体を液体中に浸す方法や、試験対象の固体を定
点から液体中にぶら下げた状態で液体を入れた容器を計
量する方法などが知られている。
密度が大きい固体の場合はうまく働くことが知られてい
る。しかし、水より密度が小さい固体に用いると問題が
起こる。なぜなら、そのような固体は水面に浮かんでし
まうからである。そのため、水より密度が小さい固体の
測定には、水の代わりにアルコールが用いられてきた。
しかし、アルコールを用いて得られた測定結果を詳細に
分析すると、少なくとも実際に用いた多くの場合、精度
と再現性が不十分である。なぜなら、アルコールは揮発
性が高いため、アルコールを含む混合物の密度は変動し
やすいからである。
なく使用できる。しかし、蒸留水には、気体、特に炭酸
ガス(CO2 )を吸収しやすく、浸した物体の表面を濡
らしにくいという性質がある。そのため、気泡が粗い表
面に付着して測定結果が不正確になる可能性がある。液
体を脱気する方法としては超音波の使用が知られている
が、そのためには装置を追加する必要があり、液体にあ
る量のエネルギーを与える結果、温度の上昇を招く。密
度測定の目的で他の液体を用いることも知られている
が、解決できるのは上記の問題の一部だけである。たと
えば、FC40として知られる液体は良好な湿潤性を有
するが、密度が1.8g/cm3 と大きいため、密度が大
きい固体や浮かんだ物体の密度の測定にしか適さない。
また、この液体は揮発性も高いため、密度が変動しやす
い。
を高度の精度と再現性をもって測定可能にする液体と方
法と装置を提供することにある。
広範囲にわたる一連の実験から、本発明の上記の目的
は、次の条件を満たす特性を有する液体によって達成さ
れることがわかった。 (a) 密度が水の密度より小さい (b) 表面張力が水の表面張力より著しく小さい (c) 蒸気圧が水の蒸気圧の少なくとも2分の1以下であ
って、蒸発速度が水の蒸発速度より遅い (d) 吸水度が1%以下である これらの特性を組み合わせると都合がよいことを知って
いる当業者なら、上記の特徴を有する液体を容易に見い
だせるであろう。
しい。特に、アルコールはこの条件に適合しない。本発
明によれば、蒸気圧が水の蒸気圧の少なくとも4分の1
以下である液体を使用するのが好ましい。もちろん、本
発明の範囲には、液体の混合物を使用することも含まれ
ている。この場合、良好な結果を得るためには、ほぼ共
沸の混合物を使用することが重要である。定義上、この
混合物は、すべての成分の沸点がほぼ同一であるため、
長時間にわたって混合物の成分ごとに異なる量が蒸発す
ることによる成分の分離や変化が起きないので、混合物
としての特性が変化しない混合物を指す。たとえばフル
オロカーボンを含む液体の代わりに種々の組成のほぼ共
沸の混合物を使用することは従来から提案されてきたの
で、本発明の開示内容を知りえた当業者なら、利用でき
る液体を選択できるであろう。
は、大気中に自然に存在する水分であり、これが液体の
特性に影響することがある。そのため、本発明では、吸
水度が0.5%以下、特に0.1%以下の液体を使用す
ることが好ましい。
や毒性に関する問題が起きないが、水以外の液体を使用
する場合にはこの問題が起こりうる。したがって、使用
する液体は、塩化フルオロカーボンを含まないもので、
毒性のないものが好ましい。
する問題も起こりうる。本発明によれば、上記の特徴を
有し、引火点が50℃以上、自己発火点が350℃以上
である液体、すなわち引火の危険がない液体を使用する
のが好ましい。
とも1種類の水素化ケイ素を含む液体を使用すると、少
なくとも1桁以上高い精度の優れた結果が得られること
がわかった。水素化ケイ素は、IUPAC規則D−6.
14hによればシランとも呼ばれ、枝分かれしたものと
していないものを含む。シリルのような代替物も本発明
の範囲にすべて含まれている。特に好ましいのは、上記
の必須の特徴をほとんど有しているシクロシランであ
る。たとえばアルコール性シクロシランは、エチル基、
メチル基、ブチル基、プロピル基、イソプロピル基等の
少なくとも1個のアルコール基をケイ素原子に結合させ
たものである。もちろん、これらのアルコールまたは類
似のアルコールは、エステル(一般的に下級のもの)
で、場合によってはエーテルで置換してもよい。特に好
ましいのは、ケイ素原子に結合したアルコール基がメチ
ル基である液体である。
原子を有しているもの、すなわち比較的大きな環状構造
を有しているものが好ましい。この環状構造において
は、各ケイ素原子に少なくとも2個のアルコール基が結
合し、特に枝分かれ構造を有していることが好ましい。
クロテトラシロキサンや、デカメチル−シクロペンタシ
ロキサンのような高次環状構造をもつものが優れた結果
をもたらすことがわかっている。これらの混合物の界面
活性(表面張力が25℃で18〜19N/m)は、測定
対象である固体の表面に付着して測定精度に影響を及ぼ
す気泡の形成を防ぐ、あるいは消滅を早める、という好
ましい性質を有することがわかった。この種のシクロシ
ランは、たとえば冷却剤、洗浄剤、溶剤のような異なる
用途のために販売され、次のような特性を有する。 ・密度が1g/cm3 以下である ・毒性が低いため、規制を受けずに販売できる ・自己発火点が390〜400℃以上である ・引火点が50〜80℃である ・吸水度が0.1%以下である ・蒸気圧が水の蒸気圧の4分の1以下である ・異なる温度下で物理的特性が長期間維持される ・湿潤性が良好である(水同様に脱気が不要である) この種のシクロシランを含有する液体の多くは、ほぼ共
沸の混合物である。
するために挙げたものである。密度の測定は、1g/cm
3 程度の密度を有し、表面が粗い高分子材料について、
すなわち従来の方法では測定が難しい材料について行っ
た。
は、0.2441gであった。測定試験ではまず、比較
のため、同じ試料の重量を水中で5回測定した。次の式
によって得られた密度d(単位g/cm3 )は、1.61
0、1.628、1.598、1.640、1.640
であった。 d0 =液体の密度、dL =平均空気密度 したがって、測定結果は、0.042g/cm3 の範囲内
でばらつきがあった。
ロテトラシロキサンと25重量%のデカメチル−シクロ
ペンタシロキサンのほぼ共沸の混合物を用いて、同じ回
路板の密度を測定した。この液体の25℃における密度
は、0.952g/cm3 であった。時計のハウジングシ
ェルの乾燥重量は、上記の場合と同じであった。5回の
測定で得られたそれぞれの値に基づき上記の式を用いて
得られた密度(g/cm 3 )は、1.655、1.65
4、1.654、1.654、1.655であった。ば
らつきは、わずか0.001g/cm3 の範囲におさまっ
ていた。したがって、本発明による液体を使用すること
によって、測定の精度と再現性は、1桁以上向上した。
について行った。乾燥重量は0.5028gであった。
水中で5回測定した重量に基づいて得た密度(g/c
m3 )はそれぞれ、1.410、1.412、1.40
6、1.410、1.405であった。ばらつきの範囲
は、わずか0.007g/cm3 であり、良好な結果と言
えた。
密度(g/cm3 )を測定したところ、1.414、1.
414、1.414、1.414、1.415というさ
らに優秀な結果が得られた。ばらつきの範囲は、わずか
0.001g/cm3 であった。
ブラケットについて比較試験を行った。乾燥重量は0.
7256gであった。水中で5回測定した重量に基づい
て得た密度(g/cm3 )はそれぞれ、1.582、1.
607、1.619、1.612、1.619であっ
た。ばらつきの範囲は、0.037g/cm 3 であった。
用して得た密度(g/cm3 )はそれぞれ、1.623、
1.623、1.623、1.624、1.622であ
った。ばらつきの範囲は、0.002g/cm3 であっ
た。
車軸について試験した。乾燥重量は0.9007gであ
った。水中で5回測定した重量に基づいて得た密度(g
/cm3 )はそれぞれ、1.515、1.515、1.5
15、1.498、1.498であった。ばらつきの範
囲は、0.017g/cm3 であった。
用したところ、得られた密度(g/cm3 )はそれぞれ、
1.520、1.519、1.519、1.519、
1.519であった。ばらつきの範囲は、0.001g
/cm3 にすぎなかった。
ン(登録商標)製エンクロージャキャップについて試験
した。水中で5回測定した重量に基づいて得た密度(g
/cm3 )はそれぞれ、2.143、2.142、2.1
45、2.142、2.146であった。ばらつきの範
囲は、わずか0.004g/cm3 であった。 これに対
し、上記の実施例の混合物を使用して湿潤重量を測定
し、その重量に基づいて得た密度(g/cm3 )はそれぞ
れ、2.147、2.148、2.146、2.14
6、2.148であった。ばらつきの範囲はさらに小さ
く、0.002g/cm3 にすぎなかった。
行った。変更した組成を有する混合物の1つは、約95
重量%のオクタメチル−シクロテトラシロキサンと5重
量%のデカメチル−シクロペンタシロキサンの混合物
(密度は25℃で0.951g/cm3 )であり、1つは
これら2つの物質の混合比を逆にした混合物(密度は2
5℃で0.956g/cm3 )であった。いずれの場合
も、測定値のばらつきは、上記の実施例に似た範囲にあ
った。全体として、5重量%のオクタメチル−シクロテ
トラシロキサンと95重量%のデカメチル−シクロペン
タシロキサンの混合物を使用した場合、測定値のばらつ
きは、上記の実施例よりやや大きかった。その理由は、
この混合物の密度が水の密度に近かったためではないか
と考えられた。しかし、そのばらつきは、水を使用する
従来の方法より良好であった。特に後者の混合物は、1
4〜30℃において0.965g/cm3 から0.95g
/cm3よりわずかに小さな値まで減少する際ほぼ線状の
関係を温度と密度が有する点で、温度変化に対する好ま
しい特性を示した。試験した上記の他の混合物は、この
現象をそれほど顕著には示さなかった。
(a) 〜(d) が満足されているかぎり、試験に使用した以
外の類似の液体を使用しても有利な結果が得られるとい
うことが言える。その液体は、固体の体積、密度等の特
性を測定する方法や、それらの測定を行う装置に使用で
きる。また、本発明による液体は、液中に浮かべた状態
で測定された固体の重量に基づいて固体の密度を測定す
るための従来の装置を発展させたものと言えるが、その
場合、本発明の特徴は、従来の水に代えて上記の優れた
特性を有する液体を使用することにある。
Claims (11)
- 【請求項1】 固体の密度およびこれに関連した特性を
測定する方法において、 (a) 密度が水の密度より小さく、 (b) 表面張力が水の表面張力より著しく小さく、 (c) 蒸気圧が水の蒸気圧の少なくとも2分の1以下で、
蒸発速度が水の蒸発速度より遅く、 (d) 吸水度が1%以下である 液体中に固体を浮かべた状態で、その固体を計量する工
程を含む方法。 - 【請求項2】 上記液体の蒸気圧が水の蒸気圧の少なく
とも4分の1以下である請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 上記液体がほぼ共沸の混合物である請求
項1に記載の方法。 - 【請求項4】 上記液体の吸水度が0.5%以下である
請求項1に記載の方法。 - 【請求項5】 上記液体の吸水度が0.1%以下である
請求項1に記載の方法。 - 【請求項6】 上記液体が塩化フルオロカーボンを含有
せず、毒性をもたない請求項1に記載の方法。 - 【請求項7】 上記液体が少なくとも1種類の毒性のな
い水素化ケイ素から成る請求項1に記載の方法。 - 【請求項8】 上記少なくとも1種類の水素化ケイ素が
シクロシランである請求項7に記載の方法。 - 【請求項9】 上記シクロシランにおいて、少なくとも
1種類の炭化水素基が少なくとも1種類の他の官能基に
置換されている請求項8に記載の方法。 - 【請求項10】 請求項1〜9のいずれかに記載の方法
を実施するための測定装置。 - 【請求項11】 計量秤と、計量中に、測定しようとす
る固体を浮かべた液体を収容する容器を備えた請求項1
0に記載の測定装置。
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