[{"data":1,"prerenderedAt":104},["Reactive",2],{"vRltCKAOhN":3,"DMujM70no8":42},{"errors":4,"messages":5,"details":6},[],[],{"topics_id":7,"ymd":8,"contents_type":9,"subject":10,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":13,"update_ymdhi":14,"topics_group_id":15,"slug":16,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":21,"office":22,"group":25,"description":28,"keywords":29,"articles_category":30,"thumbnail":33,"body":38,"references":18,"related_information":39,"contact_group":27,"contact_name":18,"contact_tel":40,"contact_mail":18,"contact_url":41},5569,"2026-09-15",39,"輝度測定・輝度分布測定の紹介",1,0,"2026-09-09T09:29:59+09:00","2026-09-15T09:40:59+09:00",31,"gijutsu-2026-09-02","○TIRI NEWS WEB版","","TIRI NEWS WEB版",null,[9],{"key":23,"label":24},"1","本部",{"key":26,"label":27},"41","生活工学センター（本部）","輝度は光源や物体の明るさを表す物理量であり、人の視覚的な明るさの感じ方と関係が深い指標です。都産技研では、ディスプレイや各種インジケータなどの発光面の輝度分布を測定することができます。分光情報も同時に取得できるため、色度座標や相関色温度などの光色特性も評価可能です。","輝度, 輝度分布, 分光放射輝度, ハイパースペクトルカメラ, 測光, 輝度比",{"key":31,"label":32},"technology","技術紹介",{"id":34,"url":35,"desc":36,"url_org":37},"5569_ext_01_0","https://atch.iri-tokyo.jp/v=1788913799/files/topics/5569_ext_1_0.jpg","トップ画像","https://atch.iri-tokyo.jp/files/topics/5569_ext_1_0.jpg","\u003Cp>\u003Cstrong>輝度は光源や物体の明るさを表す物理量であり、人の視覚的な明るさの感じ方と関係が深い指標です。都産技研では、ディスプレイや各種インジケータなどの発光面の輝度分布を測定することができます。分光情報も同時に取得できるため、色度座標や相関色温度などの光色特性も評価可能です。\u003C/strong>\u003C/p>\u003Ch2>輝度とは\u003C/h2>\u003Cp>輝度は、光源や物体表面の明るさを表す物理量です。全光束（単位：lm、ルーメン）が「光源の明るさの総量」、また照度（単位：lx、ルクス）が「対象をどれだけ明るく照らすことができるか」を表す量であるのに対し、輝度（単位：cd/m\u003Csup>2\u003C/sup>、カンデラ毎平方メートルあるいはnit、ニト）は「対象そのものがどれだけ明るく見えるか」を表す指標として利用されます（図1）。また、輝度を面分布（輝度分布）として測定することで、明るさのムラや、明暗の偏り・差などを評価することができます。輝度や輝度分布の測定により、ディスプレイやVR/ARグラス、表示灯などの内照式インジケータをはじめとした発光体のほか、点字ブロックの視認性や空間のまぶしさ（グレア）などを定量的に評価することが可能です。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:70%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/935;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260902_01.jpg\" alt=\"上:輝度の概念図、光源がどれだけ明るく見えるかを評価する量。下左：全光束の概念図、光源の明るさの総量。下右：照度の概念図、対象をどれだけ明るくできるかを評価する量。\" width=\"1000\" height=\"935\">\u003Cfigcaption>図1　輝度の概念図（上）と全光束、照度の概念図（下）\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>都産技研が保有する輝度関連測定装置\u003C/h2>\u003Cp>都産技研では、単一点の輝度を測定する装置と、輝度の面分布を測定する装置を保有しています。単一点測定では特定の位置の明るさや色を評価できる一方、面分布測定では測定対象全体の状態を把握することができます。\u003C/p>\u003Cp>色彩輝度計（図2）、分光放射輝度計（図3）は単一点の輝度測定装置です。色彩輝度計は輝度値のほか相関色温度（光の色味を示す指標）などの色彩情報を測定する装置です。分光放射輝度計はこれに加え、可視光領域における分光情報（波長ごとの光出力）を測定することが可能です。\u003C/p>\u003Cp>ハイパースペクトルカメラ（図4）は輝度を面分布で測定することができる装置です。輝度を二次元的に測定することで、領域内の明るさのムラや明暗の偏りを可視化できます。またピクセルごとに分光情報を取得できるため、相関色温度や色度座標（色を数値で表した指標）などの色彩情報も評価することが可能です。\u003C/p>\u003Cdiv class=\"article_3col\">\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:640/640;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260902_02.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"640\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図2　色彩輝度計\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:640/640;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260902_03.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"640\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図3　分光放射輝度計\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:640/640;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260902_04.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"640\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図4　ハイパースペクトルカメラ\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003C/div>\u003Ch2>輝度分布の測定例\u003C/h2>\u003Cp>液晶ディスプレイの表示面をハイパースペクトルカメラで測定した例を示します（図5）。ハイパースペクトルカメラで測定した分光情報を基に、ピクセルごとの輝度を算出して表示しています。一括で測定領域における輝度分布を測定できるため、デジタルサイネージや内照式インジケータなどの発光面における輝度ムラを簡便に評価することが可能です。また分光情報から色に関する情報も算出できるため、輝度だけでなく、色度座標や相関色温度のムラ、領域間の差なども評価できます。\u003Cbr>なお、色彩輝度計や分光放射輝度計は単一点測定の機器ですが、ハイパースペクトルカメラと比較して、測定可能な輝度値の範囲が広く測定精度が高いため、高いダイナミックレンジを有する有機ELディスプレイなど、極端に異なる輝度比や微小な輝度を測定したいときなどに活用できます。\u003Cbr>&nbsp;\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:85.34%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/414;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260902_05.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"414\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図5　液晶ディスプレイの輝度分布測定時の配置（左）と測定結果の例（右）\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>まとめ\u003C/h2>\u003Cp>本記事では東京都立産業技術研究センターでご提供する輝度関連測定装置とその測定例についてご紹介しました。ハイパースペクトルカメラによる輝度分布測定は依頼試験で、色彩輝度計と分光放射輝度計は機器利用でご利用いただけます。これらの測定は、ディスプレイ、自動車、照明、建築、外観検査など、光や見え方の評価が求められる幅広い分野において、ディスプレイやインジケータの輝度測定、画面の輝度ムラや視認性の評価、照明環境の明るさ分布の把握、建築物や製品の見え方評価などにご活用いただけます。今回ご紹介した機器による測定のほか、各種測光機器も取りそろえておりますので、ご関心をお持ちの方はぜひご相談ください。\u003C/p>","\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"/service/search/kou-h24-kidokei/\">色彩輝度計\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/service/search/kou-h21-bunkoukido/\">分光放射輝度計\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/service/search/hyper-spectral-camera/\">ハイパースペクトルカメラ\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"https://www.youtube.com/watch?v=qLYs-3iXv0U\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">YouTube動画「輝度・輝度分布測定のご紹介」（外部リンク）\u003C/a>\u003C/li>\u003C/ul>","03-5530-2580",{},{"errors":43,"messages":44,"list":45,"pageInfo":98},[],[],[46,53,75],{"topics_id":7,"ymd":8,"contents_type":9,"subject":10,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":13,"update_ymdhi":14,"topics_group_id":15,"slug":16,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":47,"office":48,"group":49,"description":28,"keywords":29,"articles_category":50,"thumbnail":51,"body":38,"references":18,"related_information":39,"contact_group":27,"contact_name":18,"contact_tel":40,"contact_mail":18,"contact_url":52},[9],{"key":23,"label":24},{"key":26,"label":27},{"key":31,"label":32},{"id":34,"url":35,"desc":36,"url_org":37},{},{"topics_id":54,"ymd":55,"contents_type":9,"subject":56,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":57,"update_ymdhi":58,"topics_group_id":15,"slug":59,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":60,"office":61,"group":62,"description":63,"keywords":64,"articles_category":65,"thumbnail":66,"body":70,"references":18,"related_information":71,"contact_group":72,"contact_name":18,"contact_tel":73,"contact_mail":18,"contact_url":74},4913,"2025-12-01","潤滑剤の摩擦・摩耗評価","2025-11-28T15:49:36+09:00","2025-12-01T09:40:59+09:00","gijutsu-2025-12-02",[9],{"key":23,"label":24},{},"機械のしゅう動部には摩擦の低減や摩耗の抑制のため潤滑剤が使われます。適切な潤滑剤を選択するには、潤滑剤を施してしゅう動部材の摩擦・摩耗特性を評価することが有効な手段の一つとなります。本稿では、潤滑剤の摩擦・摩耗評価手法について、代表的な試験法と事例をご紹介します。","摩擦摩耗,潤滑油,グリース,添加剤,しゅう動部材",{"key":31,"label":32},{"id":67,"url":68,"desc":36,"url_org":69},"4913_ext_01_0","https://atch.iri-tokyo.jp/v=1764312577/files/topics/4913_ext_1_0.jpg","https://atch.iri-tokyo.jp/files/topics/4913_ext_1_0.jpg","\u003Cp>\u003Cstrong>機械のしゅう動部には摩擦の低減や摩耗の抑制のため潤滑剤（潤滑油やグリースなど）が使われます。適切な潤滑剤を選択するには、潤滑剤を施してしゅう動部材の摩擦・摩耗特性を評価することが有効な手段の一つとなります。本稿では、潤滑剤の摩擦・摩耗評価手法について、代表的な試験法と事例をご紹介します。\u003C/strong>\u003Cbr>\u003Cstrong>（トップ画像：潤滑剤の代表例　（左）グリース、（右）潤滑油）\u003C/strong>\u003C/p>\u003Ch2>往復しゅう動型の摩擦・摩耗試験機の概要と評価事例\u003C/h2>\u003Cp>往復しゅう動型の摩擦・摩耗試験機（図1）は、任意の条件で試験片を往復運動させ、潤滑剤やしゅう動部材などの摩擦・摩耗特性を評価する装置です。最大2000 Nまでの高荷重試験に対応でき、温度、ストローク、周波数などの条件設定も可能です。\u003C/p>\u003Cp>本装置は、極圧性や耐摩耗性に関する規格試験にも対応しています。極圧性試験ではしゅう動材に潤滑油を滴下した状態で、荷重を増加させた際の摩擦係数を測定することで、焼き付きが発生する荷重を測定します。図2に示す測定事例では、ASTM D7421の条件を参考に、荷重を段階的に増加させた結果、500 Nで摩擦係数が急上昇しており、焼き付きが発生したことが確認されました。このような測定で潤滑油やしゅう動材の極圧性を評価することができます。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:90.01%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/400;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/%E5%9B%B31b.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"400\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図1 &nbsp;往復しゅう動型の摩擦・摩耗試験機　左：装置外観、右：試験の様子\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:75%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:850/626;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/2.jpg\" alt=\"\" width=\"850\" height=\"626\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図2 &nbsp;往復しゅう動型の摩擦・摩耗試験機による極圧性試験の評価事例\u003C/strong>\u003Cbr>\u003Cstrong>試験条件：試験温度 40℃、しゅう動材（球、ディッシュ） SUJ2、振幅 2.0 mm、周波数 50 Hz\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>トライボセルを備えた動的粘弾性測定装置の概要と評価事例\u003C/h2>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:75%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:710/520;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/%E5%9B%B33-5.jpg\" width=\"710\" height=\"520\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図3 &nbsp;トライボセルを備えた動的粘弾性測定装置　左：動的粘弾性測定装置の外観、右：試験の様子\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cp>動的粘弾性測定装置にトライボセルを装着（図3）することで、比較的低荷重で温度、すべり速度の条件を精密に設定して摩擦・摩耗特性を評価できます。図4に示す測定事例では、潤滑油に添加剤を加えることで、潤滑油単体よりも摩擦係数が低下しており、潤滑性能の向上が確認されました。同一装置で粘度・粘弾性測定も行えるため、潤滑剤の流動特性と摩擦特性を関連づけた総合的な評価が可能です。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:75%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1951/1432;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/4.png\" alt=\"\" width=\"1951\" height=\"1432\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図4　トライボセルを備えた動的粘弾性測定装置による摩擦係数の比較\u003Cbr>試験条件：試験温度 80℃、しゅう動材（球、ピン） SUJ2、荷重 1 N、すべり速度 0.1 m/s\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>まとめ\u003C/h2>\u003Cp>ご依頼のしゅう動部材や潤滑剤（潤滑油やグリースなど）の特性に合わせて、最適な摩擦・摩耗評価手法や試験装置を組み合わせた技術支援をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。\u003C/p>","\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"/service/search/srv/\">摩擦・摩耗試験機\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/service/search/pro-2017-mcr302/\">動的粘弾性測定装置\u003C/a>\u003C/li>\u003C/ul>","プロセス技術グループ","03-5530-2630",{},{"topics_id":76,"ymd":77,"contents_type":9,"subject":78,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":79,"update_ymdhi":80,"topics_group_id":15,"slug":81,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":82,"office":83,"group":84,"description":85,"keywords":86,"articles_category":87,"thumbnail":88,"body":93,"references":18,"related_information":94,"contact_group":95,"contact_name":18,"contact_tel":96,"contact_mail":18,"contact_url":97},4674,"2025-09-01","高温度域における熱拡散率測定","2025-08-25T17:37:11+09:00","2025-09-01T09:40:59+09:00","gijutsu-2025-09-01",[9],{"key":23,"label":24},{},"高温度で使用される材料や温度依存性の高い材料などの熱拡散率が測定可能、アルゴンガス置換により試料の酸化を防ぎながら測定が可能。機器利用ライセンス制度にて利用可能です。","熱拡散率,熱伝導率,高温度測定",{"key":31,"label":32},{"id":89,"url":90,"desc":91,"url_org":92},"4674_ext_01_0","https://atch.iri-tokyo.jp/v=1756111031/files/topics/4674_ext_1_0.jpg","製品開発やトラブル対策に必須となる「ねじの評価試験」の解説","https://atch.iri-tokyo.jp/files/topics/4674_ext_1_0.jpg","\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>高温度で使用される材料や温度依存性の高い材料などの熱拡散率\u003Csup>※1\u003C/sup>が測定可能\u003C/strong>\u003C/li>\u003Cli>\u003Cstrong>アルゴンガス置換により、試料の酸化を防ぎながら測定が可能\u003C/strong>\u003C/li>\u003Cli>\u003Cstrong>機器利用ライセンス制度にて利用可能\u003C/strong>\u003C/li>\u003C/ul>\u003Cp>\u003Cspan class=\"text-small\">※1 熱拡散率：物質の温度分布が緩和して熱的な平衡状態になる速さを示す物理量\u003C/span>\u003C/p>\u003Ch2>高温度域での測定ニーズ\u003C/h2>\u003Cp>材料の熱物性値である熱拡散率や熱伝導率\u003Csup>※2\u003C/sup>は、小型集積化が進む電子基板の放熱性能向上や、軽量化を目的とした金属材料の代替などに伴い、さまざまな分野で重要なファクターとなっています。特に、熱を効率的に逃がすための放熱材料や、温度変化に伴って熱物性値が大きく変化する窒化ケイ素などのセラミックス材料では、従来よりも高温度域での使用が想定され、使用環境に合わせた熱物性値の評価が求められています。\u003C/p>\u003Cp>\u003Cspan class=\"text-small\">※2 熱伝導率：定常的な温度勾配が存在する際の熱エネルギーが、物質を伝わる速さの割合を示す物理量\u003C/span>\u003C/p>\u003Ch2>測定方法\u003C/h2>\u003Cp>都産技研では、キセノンフラッシュアナライザー（NETZSCH Japan（株）製　\u003Ca href=\"/service/search/tes-h27-hyperflash/\">LFA467\u003C/a>、\u003Ca href=\"/service/search/tes-r3-hyperflash/\">LFA467HT\u003C/a>）を用いて、熱拡散率の測定が可能です。これらの装置は、光源の光エネルギーを測定試料表面で熱エネルギーへ変換し、その熱の広がり方を測定します（図1）。そのため、測定試料表面を黒くする必要があり、黒鉛を試料表面へ塗布する「黒化処理」を行います。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:75%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/610;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/%E5%9B%B31(6).png\" width=\"1000\" height=\"610\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図1　測定の原理\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cp>300℃付近までの測定であれば、測定試料そのものの耐熱温度に問題がなければ、空気中での測定が可能です。それ以上の温度域では、黒鉛が空気中の酸素と反応してしまい、正確な測定が困難になります。そこで、測定試料を入れる空間（図2）を不活性ガスであるアルゴンで満たすアルゴンガス置換を行います。これにより、黒鉛と酸素の反応を防ぎ、より高い温度域での熱拡散率測定が可能となります。\u003C/p>\u003Cp>また、酸化しやすい銅などの金属材料を高温度で測定する際にも、アルゴンガス置換は有効です。測定試料を入れる空間は、ガス置換を可能とするために密閉構造となっており、測定試料を設置する試料ホルダーも専用の形状となっています（図3）。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:75%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/798;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/%E5%9B%B32(6).jpg\" width=\"1200\" height=\"798\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図2　測定試料を入れる空間\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:60%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/666;border-style:solid;border-width:1px;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/%E5%9B%B33(3).jpg\" width=\"1000\" height=\"666\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図3　試料ホルダー（左：試料設置済み、右：試料設置前）\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>測定の例\u003C/h2>\u003Cp>セラミックス材料の一つであるアルミナの熱拡散率を測定した例を紹介します。光源からの光が測定試料下面へ照射されると、測定試料上面の温度は時間とともに上昇し、図4のような波形が得られます。波形の縦軸は、試料上面の温度をセンサで測定したシグナルの大きさ、横軸は時間を示しており、試料の温度分布が緩和していく様子を定性的に表しています。この波形を解析することで、熱拡散率を算出することができます。測定温度条件を変えて熱拡散率を比較した結果、25℃で10.2 mm/s\u003Csup>2\u003C/sup>、300℃で3.5 mm/s\u003Csup>2\u003C/sup>となりました。これらから、25℃に対して300℃の熱拡散率が約1/3となることがわかり、温度依存性を持つ材料であることが確認されました。\u003C/p>\u003Cp>熱拡散率の温度依存性は、一般的に多くの物質に見られますが、その影響の大きさや温度域は物質によって異なります。特に高温度での影響が大きい物質については、高温度での熱拡散率を測定することが重要となります。\u003Cbr>&nbsp;\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:90%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/417;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/topics_img/31/2/%E5%9B%B34_1000.png\" width=\"1000\" height=\"417\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図4　測定試料上面の温度上昇波形の例\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>キセノンフラッシュアナライザーのご利用方法\u003C/h2>\u003Cp>本装置は、機器利用ライセンスを取得の上、機器利用でご利用いただけます。ライセンスを取得するには、事前に「\u003Ca href=\"/seminar-event/seminar-251027/\">【講習会】熱拡散率測定\u003C/a>」（座学および実習）の受講が必要です。講習会では、測定試料の黒化処理や測定結果の解釈について、知識と技能を習得します。機器利用ライセンスについての詳細は「\u003Ca href=\"/service/equipment-sharing/equipment-licence/\">機器利用ライセンス制度\u003C/a>」のページをご覧ください。\u003C/p>","\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"/tiri-news/setsubi-2022-02-04/\">\u003Cstrong>「キセノンフラッシュアナライザー」\u003C/strong> （TIRI NEWS 2022年2月15日号 ）\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/15134.pdf\">\u003Cstrong>「熱拡散率測定装置 [実証試験技術グループ]」\u003C/strong> (TIRI NEWS冊子版 2023年3月号)\u003C/a>\u003C/li>\u003C/ul>","実証試験技術グループ","03-5530-2193",{},{"totalCnt":99,"perPage":100,"totalPageCnt":101,"pageNo":11,"firstIndex":11,"lastIndex":100,"path":102,"param":103,"startPageNo":11,"endPageNo":101},18,3,6,"/rcms-api/36/tirinews_list","?filter=articles_category+%3D+%22technology%22&cnt=3&data_format=json",1789447909955]