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	<title>透過率 &#8211; ガラス用遮熱コーティング &#8211; エコサーモコート</title>
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	<description>水性/水溶性遮熱コーティング剤</description>
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	<title>透過率 &#8211; ガラス用遮熱コーティング &#8211; エコサーモコート</title>
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	<item>
		<title>熱伝導率一覧表</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/98</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[断熱]]></category>
		<category><![CDATA[熱伝導率一覧表]]></category>
		<category><![CDATA[物質]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[透過率]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[熱伝導率一覧表 熱を伝えやすい物と熱を伝えにくい物があります。これらの違いは、その物質が持っている熱伝導率によって異なります。 材料名 熱伝導率（λ） W/mK 空気 &#8211; 0℃ 0.0241 空気 &#821 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>熱伝導率一覧表</h1>
</div>
<p>熱を伝えやすい物と熱を伝えにくい物があります。<span id="more-98"></span>これらの違いは、その物質が持っている<a href="heat-transfer.html#1">熱伝導率</a>によって異なります。</p>
<table style="height: 1162px;" width="580" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#0099ff" width="25%"><span style="color: #ffffff;"><strong><span class="style4">材料名</span></strong></span></td>
<td align="center" bgcolor="#0099ff" width="16%"><span style="color: #ffffff;"><strong><span class="style4">熱伝導率（λ）<br />
W/mK</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">空気 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">0.0241</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">空気 &#8211; 100℃</td>
<td align="center">0.0317</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">空気 &#8211; 1000℃</td>
<td align="center">0.076</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">水 &#8211; 10℃</td>
<td align="center">0.561</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">水 &#8211; 80℃</td>
<td align="center">0.673</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">氷 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">2.2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">水蒸気 &#8211; 100℃</td>
<td align="center">0.0158</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ccffff">窓ガラス（フロートガラス） &#8211; 20℃</td>
<td align="center" bgcolor="#ccffff">0.55～0.75</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">紙 &#8211; 20℃</td>
<td align="center">0.06</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">アルミニウム &#8211; 0℃</td>
<td align="center">237</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">金</td>
<td align="center">320</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">銀</td>
<td align="center">420</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">銅 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">403</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" height="38">黄銅 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">106</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">炭素鋼 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">50</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ステンレス &#8211; 300℃</td>
<td align="center">19</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">コンクリート &#8211; 20℃</td>
<td align="center">1</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">木材（乾燥） &#8211; 18～25℃</td>
<td align="center">0.14～0.18</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">アクリル</td>
<td align="center">0.19</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ポリカーボネート</td>
<td align="center">0.19</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ポリスチレン</td>
<td align="center">0.108</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ダイヤモンド</td>
<td align="center">1000～2000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>透過率</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/93</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[透過率]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[透過率 透過率（とうかりつ）または透過度（英: transmittance）とは、光学および分光法において、特定の波長の入射光が試料を通過する割合である。 ここで、I0 は入射光の放射発散度、I は試料を通過した光の放射 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>透過率</h1>
</div>
<p><strong>透過率</strong>（とうかりつ）または<strong>透過度</strong>（英: transmittance）とは、<span id="more-93"></span>光学および分光法において、特定の<a title="波長" href="wevelength.html">波長</a>の入射光が試料を通過する割合である。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/f/a/e/fae4964c5032a6cf8c031e343135bd0f.png" alt="\mathcal{T} = {I\over I_{0}}" /></dd>
</dl>
<p>ここで、<em>I</em>0 は入射光の放射発散度、<em>I</em> は試料を通過した光の放射発散度である。試料の透過率は百分率で示すこともある。</p>
<p>透過率は吸光度 <em>A</em> と次の関係にある。</p>
<p><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/7/f/6/7f6b9fffd1f814066e413fafce29eba4.png" alt="A = - \log_{10}\mathcal{T}\ = - \log_{10}\left({I\over I_{0}}\right)" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可視光と近赤外線についてのルビーの透過率。緑から青にかけて2つの幅広い吸光帯があり、694nm という波長にも狭い吸光帯がある。後者はルビーレーザーの波長である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あるいは、自然対数を使うと、次のようになる。</p>
<p><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/math/8/8/8/888393cee171e5a70fe786095f2d84c0.png" alt="A = - \ln\mathcal{T}\ = - \ln\left({I\over I_{0}}\right)" /></p>
<dl>
<dd></dd>
</dl>
<p>この式とランベルト・ベールの法則から、透過率は次のようにも表せる。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/2/f/1/2f1e34103b80e059f0b4528654eab848.png" alt="\mathcal{T} = e^{-\alpha \, x}" /></dd>
</dl>
<p>ここで α は吸収係数、<em>x</em> は経路長である。</p>
<p>光学材料では、表面（界面）で光が反射されるため、素材自体の透過率のことを<strong>内部透過率</strong>、界面をふくめた全体の透過率を<strong>外部透過率</strong>と呼ぶ。</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>エコサーモコートと透過率</h1>
</div>
<p>エコサーモコートは、塗布した際に透明性の皮膜を形成しますが、これは可視光線の透過率が高い状態となっています。</p>
<p>一方、透明性だけの場合、赤外線も透過してしまうため、赤外線の透過率を下げる技術を構築したことで、透明性と遮熱性能を高めたエコサーモコートが完成しております。</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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