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
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アーカイブ配信で受講をご希望の場合、視聴期間は2026年11月2日〜9日を予定しております。
アーカイブ配信のお申し込みは2026年11月6日まで承ります。
本セミナーでは、高分子材料の劣化について取り上げ、白化・変色・脆化・強度低下などの背後で、どのような劣化反応や物性変化が起こっているのか、高分子劣化を、反応機構・解析法・劣化モデル・不均一劣化の観点から体系的に解説いたします。
高分子材料の長期使用に伴う劣化は産業と切り離せない課題であり、使用者が安心して使用期間を設計するためには、劣化現象の機構理解が不可欠である。高分子材料は、長期使用の中で熱、光、酸素、放射線などの影響を受け、変色・白化・表面荒れ、脆化・強度低下・ひび割れ、機能低下などを生じることがある。こうした劣化現象を正しく理解するためには、目に見える変化や物性データだけでなく、その背後で起こっているミクロな反応、構造変化、物性低下とのつながりを捉えることが重要である。
しかし、高分子の劣化は一般に複雑であり、ミクロな反応論、材料内部の構造変化、マクロな物性低下がそれぞれ個別に語られがちである。そのため、劣化がどのように始まり、どのように進行し、最終的に強度低下や脆化などの物性低下へつながるのかを、一気通貫に理解することは容易ではない。
一方、実使用に近い温和で緩慢に劣化が進行するレジームに限れば、半世紀にわたり蓄積された知見により、マルチスケールでの機構理解が提示できるようになってきた。
本講演では、こうした実使用環境における劣化現象について、ミクロな劣化反応からマクロな物性低下に至る機構を概説するとともに、劣化現象を表現する代表的な劣化モデルを紹介する。
モデルはミクロからマクロまで多岐にわたるが、いずれも再現・予測対象の機構に応じたエッセンスが盛り込まれており、対象機構とその根源の対応を理解するうえでも有用である。劣化・寿命の考え方、反応・ダメージ機構、解析・検出法、劣化モデル、不均一に進行する劣化現象を一つの流れとして整理し、高分子劣化を体系的に理解することを目指す。
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| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
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| 2026/12/3 | 高分子材料の燃焼・難燃化のメカニズムと最新手法 | オンライン | |
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| 2026/12/9 | 光硬化型材料の基礎と応用のポイント | オンライン | |
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| 2026/12/14 | 高分子・樹脂・プラスチック・フィルムにおける種類、用途、添加剤、製膜、評価および最近のトピックス | オンライン | |
| 2026/12/14 | 廃プラスチック再生技術の最新動向 | オンライン | |
| 2026/12/15 | 電子機器・部品・材料の腐食・劣化評価と防止・対策技術 | 東京都 | 会場・オンライン |
| 2026/12/15 | 自動車用防振ゴムの劣化メカニズムと耐久性試験・寿命予測 | オンライン | |
| 2026/12/16 | 航空宇宙分野における耐熱性高分子、複合材料の研究開発と評価法 | オンライン | |
| 2026/12/17 | 自動車用防振ゴムの劣化メカニズムと耐久性試験・寿命予測 | オンライン | |
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| 2027/1/6 | 高分子・樹脂・プラスチック・フィルムにおける種類、用途、添加剤、製膜、評価および最近のトピックス | オンライン | |
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| 発行年月 | |
|---|---|
| 2025/5/30 | AI、シミュレーションを用いた劣化・破壊評価と寿命予測 |
| 2024/7/31 | ポリウレタンの材料設計、環境負荷低減と応用事例 |
| 2024/7/29 | サステナブルなプラスチックの技術と展望 |
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| 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 |
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| 2024/5/30 | PETボトルの最新リサイクル技術動向 |
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| 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 |
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| 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 |
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