| 名前 | |
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その他の名前
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| 識別子 | |
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| プロパティ | |
| C | |
| 外観 | ソリッドブラックコーティング |
| 密度 | 2.5mg/ cm3 |
| 融点 | >3,000 °C (5,430 °F; 3,270 K) |
| 不溶性 | |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H319、H335 | |
| P261、P281、P305+P351+P338、 ... | |
| NIOSH(米国健康暴露限界): | |
REL (推奨)
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8時間TWAで <1μg/m 3 |
| 安全データシート(SDS) | CAS 308068-56-6 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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ベンタブラックは、可視スペクトルにおける全半球反射率(THR)が1%[4]未満である超黒色コーティングの一種です。この名前は、頭字語VANTA(垂直配向ナノチューブアレイ)[5]と黒を組み合わせたものです。
オリジナルのベンタブラックコーティングは化学蒸着法(CVD)で作られ、垂直に測定された可視光の最大99.965%を吸収する「世界で最も暗い素材」と言われています。 [6] [7]このコーティングは、超黒色で、ほぼすべての視野角から均一な光吸収を維持するという点でユニークです。オリジナルのCVDベンタブラックは、電磁スペクトルの重要な部分で同様の光学性能を提供するベンタブラックスプレーコーティングに取って代わられたため、商業用途では製造されなくなりました。[8]
歴史
サリーナノシステムズの創設者兼CTOであるベン・ジェンセンが開発したコーティングは、2014年7月に公開され、[9]最終的にサリーナノシステムズの科学チームによって商品化されました。
初期の開発は英国国立物理学研究所で行われました。 [10]「Vanta」という用語は開発の後半で造られました。[11]光吸収化学物質として、「VANTABLACK」という名前はSurrey NanoSystems Limitedによって商標登録されており、[12]米国特許商標庁に登録された3件の特許で言及されています。[13]
サリーナノシステムズは、英国にある自社の工場で顧客の部品をコーティングしており、商業用途向けの塗料も供給している。[14]他にも、ナノラボ、 [15]、サンタバーバラインフラレッド[16]など、垂直配向ナノチューブアレイを販売している企業がある。 [17]
商業生産
最初の注文は2014年7月に納品されました。[17] 2015年には、航空宇宙および防衛分野の需要を満たすために生産が拡大されました。[要出典]
論争
サリー・ナノシステムズ社がアニッシュ・カプーアにベンタブラックを芸術用途で独占的に使用する権利を与えたことで論争が巻き起こった。 [18]多くの芸術家が、この物質に対する彼の独占に反対の声を上げた。[19]
これに応えて、マサチューセッツ州ウォルサムに拠点を置くカーボンナノチューブ製造業者ナノラボは、ボストンのアーティスト、ジェイソン・チェイスと提携し、ナノチューブベースの黒色塗料「シンギュラリティ・ブラック」を発売した。[20]この色を初めて披露した際、チェイスはベンタブラックに言及し、「実験できないことで可能性が阻害されてきた」と述べ、シンギュラリティ・ブラックの発売はアクセスしやすくするために重要だったと語った。[21] [22]
視覚的特徴
ベンタブラックは、非常に高いレベルの可視光を吸収するカーボンナノチューブで構成されているため、最も暗い顔料の1つとして広く考えられています。ベンタブラックを3次元の物体に塗布すると、2次元の表面または空隙の外観が生成されます。[23]
プロパティ
CVDベンタブラックは、改良化学蒸着法を用いて基板上に「成長」した垂直カーボンナノチューブの森で構成されています。光がベンタブラックに当たると、反射する代わりにチューブの間で閉じ込められ、継続的に偏向され、吸収され、最終的に熱として放散されます。[24]
CVDベンタブラックは、当時開発された類似物質の改良版であった。ベンタブラックは可視光の最大99.965%を吸収し、400℃(752℉)で生成することができる。NASAは以前にも750℃(1,380℉)で生成される類似物質を開発しており、ベンタブラックよりも耐熱性の高い材料が必要であった。[24]より暗い色の材料も可能であり、2019年にマサチューセッツ工科大学のエンジニアは、ベンタブラックが反射する光の10分の1の量を反射するCVD材料を開発した。[25]
ベンタブラックのガス放出量と粒子落下量は類似物質に比べて低く、商業的に実現可能となっている。ベンタブラックは機械的振動に耐性があり、熱安定性を示す。[26]
アプリケーション
最も暗い材料の一つであるベンタブラックは、望遠鏡への迷光の侵入を防いだり、地球上および宇宙での赤外線カメラの性能を向上させるなど、多くの潜在的な用途があります。 [17]ベンタブラックでコーティングされた表面は、黒体放射の放出と吸収に非常に適しています。これらのコーティングは適切な耐久性を備えているため、真空や空気中の用途など、さまざまな温度範囲や環境で優れた性能を発揮します。その結果、光学構成でベンタブラックコーティングを使用すると、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。[27]
整列したカーボンナノチューブを直接成長させるだけでなく、ベンタブラックはランダムに配向したナノチューブを使用した2種類のスプレー塗料、ベンタブラックS-VISとベンタブラックS-IRにもなり、前者よりも赤外線吸収性に優れています。これらの塗料には特別なライセンス、100~280℃の温度、真空後処理が必要です。[28]サリーナノシステムズ社は、さらに簡単に塗布できるベンタブラックVBxと呼ばれるナノチューブ以外のスプレー塗料も販売しています。[29]
ベンタブラックは、カメラやセンサーへの応用に関して科学界からも関心を集めています。その独特の特性により、映画映写機、レンズ、高級品、デザインアイテムに最適な素材となっています。さらに、その光吸収特性により、太陽電池パネルやセルの効率を向上させる可能性があります。[30]
注目すべき出来事

ベンタブラックS-VISは、ランダムに配列したカーボンナノチューブを使用し、紫外線からテラヘルツスペクトルまでの非常に高いレベルの吸収力を持つスプレー塗料で、アニッシュ・カプーアのスタジオに芸術的使用のために独占的にライセンス供与されています。[31]
製造業者は、ベンタブラックは英国の輸出規制の対象であると主張している。 [要出典]物理的要件と熱特性のため、オリジナルのベンタブラックは多くの種類の芸術に使用するには実用的ではない。[32]
広範囲への噴霧に最適化された非ナノチューブベンタブラックVBxの派生品であるベンタブラックVBx2は、2018年冬季オリンピックの「ベンタブラックパビリオン」で使用されました。[33]
2018年10月、アクティビジョンはファーストパーソン・シューティング ・ゲーム『 コール オブ デューティ ブラックオプス4』の発売を宣伝するため、サリー・ナノシステムズと提携してロンドンに「ブラックオプスハウス」を建設した。これはベンタブラックVBx2で全面塗装された小さな建物で、2日間のプレスイベントで来場者がプレイステーション4版のゲームをプレイできるものだった。[34] [35]
2019年9月、BMWはドイツ国際モーターショーでベンタブラック塗装を施したX6コンセプトを発表しましたが、同社はX6の量産モデルにこの色を採用する予定はありません。[36]
フランスのミュージシャン、ゲサフェルシュタインは、 2019年のコーチェラでのパフォーマンス中に、ステージ装飾の一部としてベンタブラックVBx2を使用しました。[37] [38]
参照
- アイゲングラウ – 幻想的なダークグレー色
- インターナショナル・クライン・ブルー – フランス人芸術家イヴ・クラインが初めて調合した濃い青色の顔料
- スーパーブラック – 光吸収性の高い表面処理
参考文献
- ^ 「安全データシートVantablack S-VISおよびS-IR」(PDF)。Surrey NanoSystems。2018年2月27日。 2019年9月16日閲覧。
- ^ 「CAS 7440-44-0」。欧州化学物質庁。2019年7月8日。 2019年9月16日閲覧。
- ^ 「アルミホイルの両面を映した動画」YouTube.com. 2016年2月29日. 2020年8月4日閲覧。
- ^ 「Vantablackについて | Surrey NanoSystems」www.surreynanosystems.com . 2023年4月14日閲覧。
- ^ Jackson, Jeremy J.; Puretzky, Alex A.; More, Karren L .; Rouleau, Christopher M.; Eres, Gyula; Geohegan, David B. (2010 年 12 月 3 日)。「可変密度の垂直配向ナノチューブアレイのパルス成長」。Nano . 4 ( 12): 7573–7581. doi :10.1021/nn102029y. PMID 21128670。
- ^ 「Vantablack: 英国企業が『世界で最も黒い素材』を披露」NBCNews.com 2014年7月15日2014年7月19日閲覧。
- ^ ギネス世界記録:最も暗い人工物質、ギネス世界記録2015年10月19日
- ^ 「About | Surrey NanoSystems」www.surreynanosystems.com。
- ^ 「芸術界の暗黒の秘密、ベンタブラックの背後にいるのは誰?」イギリス版GQ 2017年8月4日2022年4月25日閲覧。
- ^ Theocharous, E.; Deshpande, R.; Dillon, AC; Lehman, J. (2006). 「赤外線におけるカーボン多層ナノチューブブラックコーティング付き焦電検出器の評価」.応用光学. 45 (6): 1093–7. Bibcode :2006ApOpt..45.1093T. doi :10.1364/AO.45.001093. PMID 16523768.
- ^ Theocharous, SP; Theocharous , E.; Lehman, JH (2012). 「垂直に整列した多層カーボンナノチューブコーティングを備えた2つの焦電検出器の性能評価」。赤外線物理と技術。55 (4): 299–305。Bibcode :2012InPhT..55..299T。doi :10.1016/j.infrared.2012.03.006 。
- ^ 「VantaBlack は Surrey NanoSystems Limited の商標です - 登録番号 4783953 - シリアル番号 79156544 :: Justia の商標です」。trademarks.justia.com 。2017年 3 月 31 日閲覧。サリーナノシステムズ: ホーム
- ^ 「米国特許コレクションデータベースでの検索結果: ベンタブラック: 特許 3 件」。Wayback Machineに 2017 年 4 月 18 日にアーカイブ。米国特許商標庁。2017 年 2 月 2 日閲覧。
- ^ 「購買」. Surrey NanoSystems . 2022年4月21日閲覧。
- ^ 「NanoLab 多層カーボンナノチューブ、整列カーボンナノチューブアレイ、ナノ粒子、ナノチューブペーパー、分散剤、ナノワイヤ」。www.nano-lab.com 。 2017年3月31日閲覧。
- ^ 「Vantablack-S」。SBIR。Santa Barbara Infrared Inc. 2017年3月31日閲覧。
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- ^ 「市場で最も黒いペイント、シンギュラリティブラック」Hyperallergic 2017年8月11日2017年8月17日閲覧。
- ^ 「ナノラボ、アニッシュ・カプーアのベンタブラックに匹敵する独自の極黒塗料を発売」Dezeen 2017年8月16日2018年3月3日閲覧。
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- ^ マイケル、マイク(2018年11月)。「「美的大衆」について:VANTAblack®の事例」。科学、技術、人間の価値。43 (6):1098–1121。doi :10.1177 /0162243918775217。hdl :10871 / 32471。ISSN 0162-2439。S2CID 149662393 。
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- ^ Adams, Arnold; Nicol, Fred; McHugh, Steve; Moore, John; Matis, Gregory; Amparan, Gabriel A. (2019-05-14). 「商用熱赤外線画像システムにおけるベンタブラックの特性」。Krapels, Keith A.; Holst, Gerald C. (編)。赤外線画像システム: 設計、分析、モデリング、およびテスト XXX 。第 11001 巻。SPIE。pp. 329–339。Bibcode :2019SPIE11001E..0WA。doi :10.1117/ 12.2518768。ISBN 9781510626676. S2CID 181626834。
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- ^ ベルク、クラース・ヤン・ヴァン・デン;イラリア州ボナデューク。アビバ、バーンストック。ブロンウィン、オームズビー。シャーフ、ミッケル。カーライル、レスリー。ハイデンライヒ、グンナール。キューン、カトリエン (2020-02-17)。近代油絵の保存。スプリンガーの自然。ISBN 978-3-030-19254-9。
- ^ 「アートファイト!最もピンクなピンク対最も黒い黒」Wired 2017年6月22日2018年1月16日閲覧。
- ^ 「FAQ」。Surrey NanoSystems。2017年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月31日閲覧。
- ^ 「アシフ・カーンが2018年冬季オリンピック向けに超暗いベンタブラック・パビリオンを公開」Dezeen 2018年2月7日。
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- ^ Kelly, Kevin (2018-10-09). 「Total BlackoutでCall of Duty: Black Ops 4をプレイ」. blog.activision.com . 2023年7月16日閲覧。
- ^ Dorian, Drew (2019年9月4日). 「BMW X6は、光を吸収するペイントで、最も黒い黒の塗装を実現」。Car and Driver誌。 2019年9月7日閲覧。
- ^ 「Gesaffelstein」. Surrey NanoSystems . 2021年2月17日閲覧。
- ^ Deahl, Dani (2019-04-24). 「ゲサフェルシュタインのコーチェラはいかにして世界で最も黒い黒で人々の心を騙したか」The Verge . 2021-02-17閲覧。
外部リンク
- サリーナノシステムズ、YouTube
- アンソニー、セバスチャン (2014 年 7 月 14 日)。「まるで『ブラックホール』を見つめているようだ。世界で最も暗い素材が、非常にステルス性の高い航空機や、より優れた望遠鏡の製造に利用される」。エクストリームテック。
ベンタブラックを曲げたり、くしゃくしゃにしたりしても、素材、あるいは素材によって作り出された暗い虚無は、完全に平らに見える。
