Alpfa TBCCとBeta TBCCの比較
| アイテム | アルファTBCC | ベータTBCC |
| 結晶形 | アタカミテとパーアタカマイト | Boタラカイト |
| ダイオキシン類とPCB類 | 制御された | 制御された |
| TBCCの生物学的利用能に関する世界的な研究文献および記事 | アルファTBCCに関しては、欧州の規制ではアルファTBCCはEU域内でのみ販売が許可されるとされている。 | ベータ版TBCCに基づいた記事はごくわずかだった。 |
| ケーキ状になり、色が変わったプロ欠点 | アルファTBCC結晶は安定しており、固結したり変色したりしません。保存期間は2~3年です。 | ベータTBCCの保存期間は二年。 |
| 製造工程 | Alpha TBCCの製造には、pH、温度、イオン濃度などの厳格な製造プロセスが必要であり、合成条件は非常に厳格である。 | ベータTBCCは、緩やかな合成条件で行われる単純な酸塩基中和反応である。 |
| 混合均一性 | 粒子サイズが小さく比重も小さいため、飼料製造時の混合均一性が向上する。 | 粒子が粗く、重量も大きいため、均一に混合するのが難しい。 |
| 外観 | 淡緑色の粉末で、流動性が良く、固まりません。 | 濃い緑色の粉末で、流動性が良く、固まりません。 |
| 結晶構造 | α-形状、多孔質構造で、不純物の除去に効果的 | ベータ型多孔質構造で、不純物の除去に有利) |
アルファTBCC
アタクマイトの正方晶構造は安定している
パラタカマイトの三方晶系結晶構造は安定している
安定した構造と良好な流動性、固まりにくく長期保存が可能
製造工程に対する厳格な要件、ダイオキシンとPCBの厳格な管理、微細な粒度と良好な均質性
α-TBCCとアメリカ産TBCCの回折パターンの比較
図1 Sustar α-TBCC(バッチ1)の回折パターンの同定と比較
図2 Sustar α-TBCC(バッチ2)の回折パターンの同定と比較
サスターα-TBCCはアメリカンTBCCと同じ結晶形態を持っています
| Sustar α-TBCC | アタクマイト | パラタカミテ |
| バッチ1 | 57% | 43% |
| バッチ2 | 63% | 37% |
ベータTBCC
パラタカマイトの三方晶系結晶構造は安定している
熱力学的データは、ボタラカイトが良好な安定性を持っていることを示している。
β-TBCCは主にボタラカイトから構成されているが、少量のオキシクロライトも含まれている。
流動性が良く、混ぜやすい
製造技術は酸アルカリ中和反応に属し、高い生産効率を誇ります。
粒子サイズが細かく、均一性が高い。
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投稿日時:2026年3月2日