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

樹脂用添加剤におけるブリードアウト・ブルーム現象の発生機構とその制御・対策

樹脂用添加剤におけるブリードアウト・ブルーム現象の発生機構とその制御・対策

~耐久性の低下、変色や白化、キズなどの樹脂外観への影響とは? / 添加剤の溶けやすさ拡がりやすさ、樹脂と添加剤の付着強度の経時変化の影響とは?~
オンライン 開催

概要

本セミナーでは、高分子材料のブリードアウトについて取り上げ、添加剤の挙動から、ブリード対策まで、事例とともに解説いたします。

開催日

  • 2024年7月4日(木) 10時00分 17時00分

受講対象者

  • プラスチック・樹脂に関連する製品の技術者
    • フィルム (光学フィルム・太陽電池関連フィルム・包装など)
    • シート (発泡シートなど)
    • パイプ・ホース・チューブ
    • 土木・建材用異形押出品
    • 電池セパレータ
    • 高機能複合材料 (ナノコンポジット)
    • 機能性薄膜・フィルム
    • 食品
    • トイレタリー分野
    • 押出機 など

修得知識

  • ブリードアウトの発生メカニズム
  • 高分子材料の代表的添加剤に関する知識
  • ブリードアウトの分析方法
  • 樹脂・ゴム材料の成型後の外観不良原因の見分け方
  • ブリード・ブルーム現象の発生原因の解析の方法

プログラム

第1部 帯電防止剤および導電剤のブリードアウトおよび 脱落現象とその制御法

(2024年7月4日 10:00〜11:30)

 帯電防止剤および導電剤のブリードアウトおよび 脱落現象とその制御法につき 文献・特許や実際の事例をもとに基礎的に解説する。

  1. はじめに
    1. 帯電防止剤と導電剤の基礎
    2. ブリードアウトおよび脱落現象とは
  2. ブリードアウトと脱落因子について
    1. ブリードアウトと脱落が引き起こす問題
    2. ブリードアウトおよび脱落関与因子
    3. ブリードアウトおよび脱落現象分析法とその実際
  3. 各種帯電防止剤および導電剤のブリードアウトおよび脱落現象
    1. 帯電防止剤
      1. 界面活性剤
      2. 親水性高分子
      3. その他
    2. 導電剤
      1. カーボンブラック
      2. ナノ炭素
      3. 導電性高分子
      4. その他
  4. ブリードアウトおよび脱落コントロール法
    1. 相溶性、溶解性の観点から – 溶解度パラメーター (SP値) の意義 –
    2. 分子量、形態、構造の観点から – 拡散速度制御 –
    3. 文献・特許等にみられる方策例
    • 質疑応答

第2部 難燃剤のブリードアウト現象と対策 – PPを中心に –

(2024年7月4日 11:40〜13:10)

 難燃剤はプラスチックの難燃性を付与するという利点があるが、ブリードアウトする という問題点がある。本講は、現場での実際のブリードアウトによる問題、及びその対策について解説する。

  1. 難燃化技術概要
    1. プラスチックの燃焼機構
    2. ロゲン系難燃剤の難燃機構
    3. ノンハロ系難燃剤の難燃機構
  2. ハロゲン系難燃剤のブリードアウト現象と対策
    1. ブリードアウト現象 – 化学構造とブリードアウト性の関係 –
    2. 難燃剤のブルーミング対策 – 第3成分の添加 –
  3. ノンハロ系難燃剤のブリードアウト現象と対策
    1. ポリリン酸アンモニウム
    2. リン酸アミン塩
    3. リン酸エステル
    4. 赤燐
    5. ホスファゼン
    6. 水酸化マグネシウム
    • 質疑応答

第3部 樹脂・ゴム材料におけるブリードアウトの考え方と問題解決策

(2024年7月4日 13:50〜15:20)

 樹脂やゴムを実用化するときに、その主成分となるポリマー以外に添加剤が各種配合されて製品となる。ここで添加剤が、ポリマーへ安定に溶解しているならばブリードアウトという品質問題は起きない。ところが、表面にブルームして機能を発揮する帯電防止剤を用いるならば、機能実現に必要な量だけ表面にブルームすることが必要である。しかし少しでも過剰量のブルームとなると表面の品質は損なわれる。もし、高級外観を狙ったデザインを指向するのであれば、まったくブルームしない帯電防止設計が無難かもしれない。写真フィルムの帯電防止設計では、ブルームにより乳剤性能が阻害される問題に配慮しなければいけない。このように、高分子の機能を付加するために加えられた添加剤が、トラブルを引き起こす現象がブリードアウトである。対策手法を科学的に考えると二律背反となる場合が多く、問題解決には技術的発想が重要となる。
 本講演では、ブリードアウトの問題と対策を導き出すための思考法を体験談を基にして解説する。

  1. アイデアを生み出すための高分子基礎事項整理
    1. 高分子の構造
    2. 高分子の相溶
    3. 高分子のプロセシング
  2. 写真フィルムで発生した問題 (樹脂のブリードアウト)
    1. 透明フィルムの帯電防止技術
      1. 帯電防止評価技術
      2. 保護コロイドとパーコレーション
    2. 発生した問題とその問題解決策
  3. 電気粘性流体の耐久劣化問題 (ゴムのブリードアウト)
    1. 電気粘性流体封入デバイスで発生した問題
    2. 問題解決策:科学の方法とデータサイエンス
  4. ブリードアウト問題の考え方
    1. 評価解析手法をどうするのか。
    2. 正しい問題を把握することが重要。
    3. 解決策の導き方。
    • 質疑応答

第4部 ブリード物の定性・定量と状態分析の進め方

(2024年7月4日 15:30〜17:00)

ブリード物の定性と定量を中心に分析法を解説する。分析研究者によって使用できる分析装置が異なるので、特定の手法に偏ることなく、最新の分析装置の威力から、普通の装置を使う素朴な分析法まで幅広く説明する。
  1. 総論
  2. ブリード物の定性・定量 (1) :そのままで測定する方法
    1. 分析指針
    2. 赤外・ラマン分光法
    3. XPS法
    4. XMA法
    5. 固体質量分析法
  3. ブリード物の定性・定量 (2) :溶媒で分離してから測定する方法
    1. 前処理:溶媒洗浄法
    2. 赤外による分析
    3. 紫外による分析
    4. NMRによる分析
    5. クロマトによる分析
    6. 比色法による分析
  4. ブリード物の定性・定量 (3) :機械的に分離してから測定する方法
    1. 前処理:擦り落とし法
    2. 分析法:赤外他
  5. ブリード物の定性上の注意
  6. ブリード物の状態分析
    1. 分析指針
    2. 表面におけるブリード物の分散状態の観察法
    3. 深さ方向における添加剤濃度分布の解析法
    4. 添加剤の拡散速度の評価法
    • 質疑応答

講師

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
2024/11/19 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 エポキシ樹脂の基礎および各硬化剤の使い方・選び方 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 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
2024/11/27 粘着・剥離のメカニズムとその制御 オンライン
2024/11/28 プラスチック成形品の残留応力発生メカニズム&長期信頼性の予測法 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
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)
2024/7/17 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
2023/9/1 プラ容器 vs 紙包装 vs パウチ包装市場の現状と展望 [書籍 + PDF版]
2023/9/1 プラ容器 vs 紙包装 vs パウチ包装市場の現状と展望
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
2022/12/31 容器包装材料の環境対応とリサイクル技術
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