技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー

基材表面への超撥水・防汚性付与技術

基材表面への超撥水・防汚性付与技術

~PFOA規制対応、長寿命な表面設計へのポイント~
東京都 開催 会場 開催

開催日

  • 2018年6月22日(金) 10時00分17時00分

受講対象者

  • ぬれ性制御に関連する技術者
    • 表面処理
    • 撥水・親水
    • 化学
    • 材料
    • 機械潤滑
    • 半導体製造プロセス
    • 培養培地・細胞・細菌・微生物の付着制御 など
  • 超撥水の応用分野に関連する技術者
    • ディスプレイ
    • 電極材料
    • 太陽電池
    • 燃料電池
    • 衣料品・繊維
    • ガラス など
  • 超親水の応用分野に関連する技術者
    • ナノエレクトロニクス
    • 医療材料
    • プリント基板
    • LCD
    • 熱交換器
    • 燃料電池
    • 衣料品 など
  • 超親水・超撥水を製品開発に応用したい方
    • 防汚
    • 防雪
    • 防氷
    • 防曇
    • セルフクリーニング など

プログラム

第1部 超親水・超撥水の基礎・原理と実際の応用事例

(2018年6月22日 10:00~11:30)

 親水性・撥水性は、広範な産業分野で必要とされている基本的な表面機能である。最近では、超親水化・超撥水化技術に対する関心が高まっている。
 本講演では、PTFE表面の超親水化を具体例として取り上げながら、超親水・超撥水の基礎と原理について解説し、応用力を身につけてもらうことを本旨とする。

  1. はじめに/親水・撥水の基本原理
    1. 親水性・撥水性と表面エネルギー
    2. 表面エネルギーと凝集力
    3. フォークスとオーウェンス – ウェントの式
    4. 表面エネルギーと水滴接触角
    5. 撥水性と付着力/静的接触角と動的接触角
    6. ラフネスの効果/ウェンゼルとカッシー – バクスター
  2. フッ素系樹脂表面の超親水化
    1. アンモニア水プラズマによるPTFE表面の超親水化
    2. 超親水化したPTFE表面の表面エネルギー
    3. ウェッティングエンビロープによる評価
    4. 超親水化したPTFE表面の解析とメカニズム
    5. 超親水化したPTFE表面のモルフォロジー変化
    6. 超親水性の退行
  3. まとめと今後の課題
    • 質疑応答

第2部 環境対応型撥水・撥油剤の現状とフッ素フリー撥水剤の開発

(2018年6月22日 12:10〜13:40)

 撥水剤は、フッ素を含むフッ素系撥水剤と、フッ素を含まないフッ素フリー撥水剤に大別される。いずれも加工した基材に対して水を弾く性質を付与でき、フッ素系撥水剤は、撥水性能だけでなく油を弾く撥油性も付与できる。このような付加価値の高さから、衣料やインテリア、産業資材など様々な用途で長年に渡って使用されている。
 最近では、環境対応の動きからフッ素フリー撥水剤のニーズが高まっており、衣料分野においてはフッ素系撥水剤からフッ素フリー撥水剤へと移行する動きが活発になっているが、現状においてはいくつかの技術的な課題を抱えている。今回は、当社の薬剤メーカーからの視点から、撥水剤の現状と動向について紹介する。

  1. 撥水・撥油とは
  2. 撥水剤を取り巻く環境課題について
    1. PFOAに関する規制動向
    2. 主要アパレル企業の動向
  3. フッ素系撥水撥油剤 AsahiGuard E – SERIES
    1. 製品ラインナップ
    2. Soil Release (SR) 剤
    3. 性能例
    4. 併用薬剤について
  4. フッ素フリー撥水剤 MEISHIELD SERIES
    1. 技術的な課題と取り組み
    2. 製品ラインナップ
    3. 各製品の評価例
  5. まとめと今後の展開
    • 質疑応答

第3部 ガラスや金属表面に対する簡便な超撥水性付与~散逸構造制御に基づいた表面構造~

(2018年6月22日 13:50〜15:20)

 超撥水性が示す現象として、水滴が表面上をスムーズに転がったり、落下した水滴が跳ね返されるようなことがおこる。このような超撥水性に特異的な特性が製品に適用されると、これまでにないユーザビリティが示されるものと考えられる。
 演者らは、透明性を持つ超撥水材の開発をさらに進めることにより、タッチパネルなどの製品群のさらなるユーザビリティの向上に寄与していきたいと考えている。また、超撥水を示す表面構造は、非常に 微細な構造であるため脆いという欠点を持つ。このような欠点を解決する耐摩耗性に優れた材料開発も併せて行っていきたいと考えている。

  1. 背景と経緯
    • 近年、ウェアラブル機器をはじめとして、ヘルスケア関連製品への関心が高まり、防水や撥水技術などの重要性が指摘されている。一方、汎用性のある材料を用いて、簡便な工程で超撥水性を示す表面構造や、その製造方法についてはあまり知られていない。
  2. 塗布アプローチ①
    • 汎用のフッ素系粒子と界面活性剤を用いて、熱力学的平衡論をベースとした分子設計を施すことにより、それらの混合比などを詳細に検討した結果、塗布といった簡便な製造工程で超撥水性 (160°以上の接触角) を示すことのできる表面構造とその製造方法を見出したので報告する。
  3. 塗布アプローチ②
    • ディスプレイ用途を目指し、上述の材料系において、非平衡論的な指針で分子設計を施したところ、高い撥水性を保持したまま表面の透明性を向上させることも可能となることが判ったので報告する。
  4. 照射アプローチ
    • 上述の非平衡論的な分子設計を利用して、フッ素化合物の利用なしで金属表面に対する超撥水性付与手法も見出したので、その一部についても紹介する。
  5. その他
    • 上述で示したアプローチで得られる超撥水性を利用する製品適用例の一部を紹介する。
    • 質疑応答

第4部 超親水・超撥水性を利用した防汚コーティング技術とその製品応用

(2018年6月22日 15:30〜17:00)

 超撥水性や超親水性については、それを実現するための様々な手法が開発されています。
 本講演では、実際の製品への適用を想定した、実用的な開発技術について紹介します。防汚コーティングの「ハイブリッドナノコーティング」、「スマートエアコーティング」は、簡便な塗布処理で親水性・撥水性を制御でき、粉塵や水汚れなどの多様な汚れを抑制します。これらのコーティングの概要、製品適用事例について述べます。

  1. 超撥水・超親水について
  2. 防汚性
    1. 汚れの付着機構
    2. 汚れの抑制対策
  3. ハイブリッドナノコーティング
    1. 粉塵付着の抑制原理
    2. 適用事例紹介
  4. スマートエアコーティング
    1. 超撥水コーティング膜の形態
    2. 効果事例紹介
    • 質疑応答

講師

  • 矢嶋 龍彦
    埼玉工業大学
    名誉教授
  • 長山 喜紀
    明成化学工業 株式会社 技術開発部 撥剤開発1G
    グループマネージャー
  • 中島 伸一郎
    日本航空電子工業 株式会社 商品開発センター
    センター長
  • 吉田 育弘
    三菱電機 株式会社 先端技術総合研究所 マテリアル技術部
    主席技師長

会場

株式会社 技術情報協会
東京都 品川区 西五反田2-29-5 日幸五反田ビル8F
株式会社 技術情報協会の地図

主催

お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 60,000円 (税別) / 64,800円 (税込)
複数名
: 55,000円 (税別) / 59,400円 (税込)

複数名同時受講割引について

  • 2名様以上でお申込みの場合、
    1名あたり 55,000円(税別) / 59,400円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 64,800円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 110,000円(税別) / 118,800円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 165,000円(税別) / 178,200円(税込)
  • 同一法人内による複数名同時申込みのみ適用いたします。
  • 受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
  • 他の割引は併用できません。
本セミナーは終了いたしました。

これから開催される関連セミナー

開始日時 会場 開催方法
2025/6/4 めっき技術の基礎と品質トラブル対策 東京都 会場
2025/6/5 ファイバーレーザ加工技術の基礎と応用および動向 東京都 会場・オンライン
2025/6/5 ダイコーティングの基礎理論とトラブル対策 オンライン
2025/6/5 塗膜の濡れ・付着・密着コントロールとトラブル対策 オンライン
2025/6/6 無機ナノ粒子の粒子径、形状制御と表面処理、分散性向上 オンライン
2025/6/6 無機ナノ粒子の総合知識 オンライン
2025/6/11 加飾技術の環境負荷低減に向けた開発と自動車への応用 オンライン
2025/6/12 フッ素フリー撥水・撥油技術の開発動向とその評価 オンライン
2025/6/12 製造分野における大気圧・真空プラズマ技術を用いた各種表面処理プロセス技術 オンライン
2025/6/13 繊維、不織布のフッ素フリー撥水技術 オンライン
2025/6/17 無機ナノ粒子の粒子径、形状制御と表面処理、分散性向上 オンライン
2025/6/19 プラズマCVD (化学気相堆積) 装置による高品質薄膜の成膜技術、および量産化対応 オンライン
2025/6/20 塗布膜乾燥の基本とプロセス・現象・本質の理解、最適化と欠陥・トラブル対策 オンライン
2025/6/23 塗料・塗膜の基礎 (含:塗装系) 、塗膜の欠陥不良 (発生メカニズムと対策) 東京都 会場
2025/6/24 シランカップリング剤のメカニズムと使用方法 オンライン
2025/6/25 接着制御・メカニズム解析の考え方と分析評価法 オンライン
2025/6/25 シランカップリング剤の反応メカニズム解析、界面 (層) 形成・表面の反応状態の分析・評価方法 オンライン
2025/6/27 めっきの基礎および不良要因とその対策 オンライン
2025/6/30 ぬれ性の基礎と滑水性の評価・制御 オンライン
2025/7/3 シランカップリング剤の効果的活用法 オンライン

関連する出版物

発行年月
2025/4/30 非フッ素系撥水・撥油技術の開発動向と性能評価
2024/8/30 塗工液の調製、安定化とコーティング技術
2024/4/1 反射防止フィルム 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版)
2024/4/1 反射防止フィルム 技術開発実態分析調査報告書
2023/8/31 “ぬれ性“の制御と表面処理・改質技術
2023/5/31 塗布・乾燥のトラブル対策
2022/5/20 コーティング技術の基礎と実践的トラブル対応
2021/3/26 超撥水・超撥油・滑液性表面の技術 (第2巻) (製本版 + ebook版)
2021/3/26 超撥水・超撥油・滑液性表面の技術 (第2巻)
2019/12/20 高分子の表面処理・改質と接着性向上
2018/8/31 防汚・防水・防曇性向上のための材料とコーティング、評価・応用
2018/3/29 超親水・親油性表面の技術
2017/7/31 機能性モノマーの選び方・使い方 事例集
2015/10/1 すぐ分かるラミネート加工技術と実際およびトラブル・シューティング
2015/7/30 ダイ塗布の流動理論と塗布欠陥メカニズムへの応用および対策
2014/8/25 ぬれ性のメカニズムと測定・制御技術
2014/4/5 真空蒸着技術 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版)
2014/4/5 真空蒸着技術 技術開発実態分析調査報告書
2012/9/20 フッ素樹脂 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版)
2012/9/20 フッ素樹脂 技術開発実態分析調査報告書