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

高分子の結晶化、結晶高次構造の制御、分析解析、その応用

高分子の結晶化、結晶高次構造の制御、分析解析、その応用

オンライン 開催

概要

本セミナーでは、高分子の結晶化について取り上げ、不均一性と不純物の影響、熱力学的な安定性と結晶相の制御などの技術課題、容器包装材料、有機エレクトロニクス、光学樹脂、医療高分子などへの可能性について詳解いたします。

開催日

  • 2024年5月15日(水) 10時20分 16時40分

プログラム

第1部 高分子結晶化のメカニズムと構造制御

(2024年5月15日 10:20〜11:40)

 高分子の結晶化機構の基礎を概説した後、高分子ブレンド、ブロック共重合体等の多成分系材料における結晶化と構造形成の特徴について講述する。

  1. 高分子の集合構造
  2. 高分子の結晶化機構
  3. 均一核形成と不均一核形成、結晶成長
  4. 結晶化の動力学
  5. 結晶構造の温度依存性
  6. 高分子の一次構造と結晶化挙動
  7. 結晶の熱的性質
  8. 高分子ブレンドにおける結晶化と相分離
  9. 結晶性ブロック共重合体
    • 質疑応答

第2部 結晶核剤を添加したポリプロピレンの流動場での結晶化挙動

(2024年5月15日 12:40〜13:40)

 結晶核剤を用いたポリプロピレンの研究は過去より行われているが、作用機構に対する解析や考察については静置場条件下でなされており、流動場の影響については考慮されていないことが多い。実際の成形加工においては、射出成形に代表されるように流動場で樹脂が固化するため、その影響を無視することはできない。
 本講演では、流動場を利用して、透明核剤であるソルビトール誘導体を用いて剛性を向上させる新しい手法を提案する。その他に、β晶核剤を用いて多孔質フィルムの調製方法についても説明する。

  1. ポリプロピレンと結晶核剤について
    1. ポリプロピレンの種類と結晶構造
    2. 結晶核剤の分類と作用機構
    3. 代表的な成形方法
  2. ソルビトール誘導体による剛性向上
    1. ソルビトール誘導体の結晶化機構
    2. 射出成形品の構造解析
    3. 射出成形品の物性評価結果
  3. β晶核剤を添加したポリプロピレンによる多孔質フィルムの調製
    1. 溶解型β晶造核剤
    2. 分子鎖配向制御されたβ晶PPの特徴
    3. フィルム作成方法の違いによる結晶構造
    • 質疑応答

第3部 造核剤の磁場配向を利用した結晶性高分子の機能制御

(2024年5月15日 13:50〜15:10)

 本セミナーでは造核剤の磁気異方性を利用した磁場配向の原理に加えて、結晶性高分子の配向制御メカニズムや、得られる材料特性について解説する.

  1. 磁気プロセスの原理
    1. 磁気エネルギー
    2. 磁場配向
    3. 各種磁場効果
  2. 結晶磁気異方性を用いた無機・有機物質の磁場配向
    1. 結晶磁気異方性
    2. 異方性磁気エネルギーと配向度
    3. 磁場配向例
  3. 造核剤の磁場配向を利用した結晶性高分子の磁場配向
    1. 造核剤のエピタキシーの利用
    2. 造核剤の形状異方性の利用
    3. 磁気プロセスの組み合わせで得られる高次構造
  4. 磁場配向材料の物性
    1. 光学特性
    2. 力学特性
    3. 電気特性
    • 質疑応答

第4部 結晶成分を含むポリマーブレンドの特徴とその評価法

(2024年5月15日 15:20〜16:40)

 複合材料であるポリマーブレンドは、ナノスケールからマクロスケールまで多様な構造を示す。ブレンド系に限らず結晶性高分子系には、必ず結晶相と非晶相が存在するため、両者の物性を同時に考慮する必要がある。
 本講では、ブレンド化が引き起こす構造の変化、結晶相や非晶相の構造・物性に対する影響、およびこれらの評価法について、実例を挙げながら説明する。

  1. 高分子の主な高次構造形成過程の基礎
    1. 結晶化
    2. ガラス転移
    3. 相分離
  2. 結晶化と構造形成
    1. 結晶化と階層構造形成
    2. 結晶化温度や結晶化速度と構造の関係
    3. 高分子結晶の物性
  3. ガラス転移
    1. ガラス転移に伴う物性の変化と構造形成への影響
    2. 粘弾性や分子運動性との関係
    3. ガラス転移と結晶化の関係
  4. 相分離と構造形成
    1. ポリマーブレンドと相分離
    2. 相分離における微細構造形成過程
    3. ブロック共重合体における構造形成
  5. 複数の現象が競合するときの構造形成
    1. 結晶化と相分離
    2. ガラス転移と相分離
    3. ガラス転移と結晶化
    • 質疑応答

講師

  • 竹下 宏樹
    滋賀県立大学 工学部 材料科学科  
    准教授
  • 岩崎 祥
    新日本理化 株式会社 研究開発本部 研究開発部
    主幹研究員 リーダー
  • 山登 正文
    東京都立大学 大学院 都市環境科学研究科 環境応用化学域
    教授
  • 池原 飛之
    神奈川大学 化学生命学部 応用化学科
    教授

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) / 66,000円 (税込)
複数名
: 55,000円 (税別) / 60,500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) / 60,500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) / 66,000円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 110,000円(税別) / 121,000円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 165,000円(税別) / 181,500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。

アカデミック割引

  • 1名様あたり 30,000円(税別) / 33,000円(税込)

日本国内に所在しており、以下に該当する方は、アカデミック割引が適用いただけます。

  • 学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院、短期大学、附属病院、高等専門学校および各種学校の教員、生徒
  • 病院などの医療機関・医療関連機関に勤務する医療従事者
  • 文部科学省、経済産業省が設置した独立行政法人に勤務する研究者。理化学研究所、産業技術総合研究所など
  • 公設試験研究機関。地方公共団体に置かれる試験所、研究センター、技術センターなどの機関で、試験研究および企業支援に関する業務に従事する方
  • 支払名義が企業の場合は対象外とさせていただきます。
  • 企業に属し、大学、公的機関に派遣または出向されている方は対象外とさせていただきます。

ライブ配信セミナーについて

  • 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
  • お申し込み前に、 視聴環境テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
  • 開催日前に、接続先URL、ミーティングID​、パスワードを別途ご連絡いたします。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
  • セミナー資料は郵送にて前日までにお送りいたします。
  • 開催まで4営業日を過ぎたお申込みの場合、セミナー資料の到着が、開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。
    ライブ配信の画面上でスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。
    印刷物は後日お手元に届くことになります。
  • ご自宅への書類送付を希望の方は、通信欄にご住所・宛先などをご記入ください。
  • タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
  • ご視聴は、お申込み者様ご自身での視聴のみに限らせていただきます。不特定多数でご覧いただくことはご遠慮下さい。
  • 講義の録音、録画などの行為や、権利者の許可なくテキスト資料、講演データの複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
    万が一、部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
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
2024/11/15 各樹脂別の難燃化技術と難燃剤のブリードアウト、その対策 オンライン
2024/11/18 結晶多形の基礎/制御およびスケールアップ製造のポイント オンライン
2024/11/19 光硬化型材料の基礎と応用のポイント オンライン
2024/11/19 粘着・剥離のメカニズムとその制御 オンライン
2024/11/21 二軸スクリュ押出機を用いたリアクティブプロセシング技術の基礎から応用へ 東京都 会場・オンライン
2024/11/21 架橋技術によるポリマーの性能向上と物性・特性改良方法 オンライン
2024/11/21 高分子結晶化の基礎と解析技術および結晶成長 オンライン
2024/11/22 マレイン酸変性による樹脂複合材料の界面密着性向上とその構造分析 オンライン
2024/11/22 プラスチック射出成形の基礎知識とトラブルシューティング オンライン
2024/11/22 押出混練機内の樹脂挙動と混練評価、最適化技術 東京都 オンライン
2024/11/22 高分子結晶化のトポロジー的メカニズムとその制御 オンライン
2024/11/25 バイオマスフィラーの樹脂への分散、複合化技術 オンライン
2024/11/26 光学用透明樹脂の基礎、屈折率制御および光吸収・散乱メカニズムと高透明化 オンライン
2024/11/26 ポリマー・高分子材料のモノマー化・解重合技術の基礎とケミカルリサイクルの技術動向 オンライン
2024/11/27 光硬化型材料の基礎と応用のポイント オンライン
2024/11/27 ゴム・プラスチック材料の破損、破壊原因とその解析法 東京都 会場
2024/11/27 AI・ロボットを活用した自律駆動型材料開発の最新動向と課題・展望 オンライン
2024/11/27 プラスチック成形品における残留ひずみの発生メカニズムおよび対策とアニール処理技術 オンライン
2024/11/27 プラスチックのマテリアルリサイクル技術入門 オンライン
2024/11/27 加速する国内外のプラスチック規制の動向とリサイクルの最新事情 オンライン

関連する出版物

発行年月
2024/7/29 サステナブルなプラスチックの技術と展望
2024/7/22 世界のレトルトフィルム・レトルトパウチの実態と将来展望 2024-2026 (書籍版 + CD版)
2024/7/22 世界のレトルトフィルム・レトルトパウチの実態と将来展望 2024-2026
2024/7/17 世界のリサイクルPET 最新業界レポート
2024/6/28 ハイドロゲルの特性と作製および医療材料への応用
2024/5/30 PETボトルの最新リサイクル技術動向
2024/2/29 プラスチックのリサイクルと再生材の改質技術
2023/10/31 エポキシ樹脂の配合設計と高機能化
2023/7/31 熱可塑性エラストマーの特性と選定技術
2023/7/14 リサイクル材・バイオマス複合プラスチックの技術と仕組
2023/3/31 バイオマス材料の開発と応用
2023/1/31 液晶ポリマー (LCP) の物性と成形技術および高性能化
2023/1/6 バイオプラスチックの高機能化
2022/10/5 世界のプラスチックリサイクル 最新業界レポート
2022/8/31 ポリイミドの高機能設計と応用技術
2022/5/31 自動車マルチマテリアルに向けた樹脂複合材料の開発
2022/5/31 樹脂/フィラー複合材料の界面制御と評価
2022/5/30 世界のバイオプラスチック・微生物ポリマー 最新業界レポート
2021/12/24 動的粘弾性測定とそのデータ解釈事例
2021/7/30 水と機能性ポリマーに関する材料設計、最新応用