溶解度パラメータ(SP値・ HSP値)の基礎・応用とHansen溶解球の利用技術 最前線2ヶ月連続コースセミナー

HSP値の可能性の広がりに合わせ、基礎知識と応用方法をご用意
基礎編でしっかりと知識を習得・整理していただいた後、
応用編で様々な分野・材料での応用を学べます!


毎回ご好評いただいております、関西大学 山本秀樹教授の溶解度パラメータセミナー!
実際にご自身の扱う材料・系での活用に落とし込むのに役立つこと間違いなしです!
​講師のJKU-HSPプログラムの応用・計算も解説します

◎本当のベストソルベントの存在に気づいていない…ということはありませんか?
​◎界面活性剤の選択を見直してみませんか? 
◎分散・溶解・相溶…最適な表面をHSP値で考えてみませんか?
◎眼・髪・爪・血液など生体のHSP値とは?HSP値で親和性をスクリーニングをしてみませんか?
 
「溶解性」だけにとどまらず、吸着・付着・膨潤・抽出・分散・強度評価などの指標へと応用可能性は広がっています。また、SP値は端から闇雲に測定していく時代から、限られた測定から予想をしていくという時代にも入っています。研究開発の便利なツールとして活用し、より効率的な最適化をするために、ぜひ聴講していただきたいセミナーです。

セミナー趣旨

 J.H.Hildebrandが正則溶液理論の研究において定義した溶解度パラメータ(Solubility Parameter:δ[J/cm3]1/2)は、物質(気体・液体・固体)の凝集エネルギー密度の平方根で示される物質固有の物性値であり、SP値として一般に知られています。現在でも、SP値は、物質-物質間の溶解度、ぬれ性、接着性、溶媒中微粒子の分散性の評価に多用されています。C.M.Hansenは、Hildebrand が提案したSP値の凝集エネルギーの項を、それぞれの物質の分子間に働く相互作用エネルギーの種類によって分割し、SP値を、分散力項(δd)双極子間力項(δp)、水素結合力項(δh)として表し、Hansen溶解度パラメータ(以下:HSP値)として提案しました。
 現在、HSP値は高分子-溶媒間、高分子-高分子間などの相溶性評価、ナノ粒子の溶媒中での凝集・分散性評価、樹脂の溶媒に対する耐性評価など広く用いられています。また、HSP値は、化学製品の製造工程において、溶質に対する最適溶媒の選択や混合溶媒の最適な組み合わせの選定、さらに、最適混合比などにも有効であることが報告されています。近年、Hansenの研究グループは、分子構造が未知である高分子やフラーレン、カーボンブラック、TiO2などの微粒子・ナノ粒子表面のHSP値を実験的に求める新しい手法として、Hansen solubility sphere法(以下Hansen溶解球法)を提案しており、その汎用性の高さから現在多くの研究者から注目されています。
 2ヶ月連続の本セミナーでは、SP値の基礎としてHildebrand(δ)およびHansen(δd,δp,δh)溶解度パラメータの計算方法およびHSP値を用いた物質-物質間の溶解性、ぬれ性、溶媒中の微粒子の分散性評価の方法についての基礎的な概念の紹介と、分子構造や組成が明らかでない物質のHSP値をHnasen球法により求める応用法や、各種材料・分野におけるHansen溶解球およびHSP値利用の最前線から実際の活用手法を解説します。

セミナープログラム

基礎編:2020年1年28日(火) 10:30~17:00 
(1)溶解度パラメータ(SP値・HSP値)の基礎
はじめに
 ○ “Hildebrand溶解度パラメータについて(原著より)”
 ○ 正則溶液理論から導かれた溶解度パラメータの意味
 ○ 物性値としての溶解度パラメータの価値
 ○ 一般的な物質(気体・液体・固体)の溶解度パラメータの総論
 ○ HildebrandおよびHansen溶解度パラメータの相互関係

1.溶解平衡の基礎知識
 1.1 物質の溶解現象と溶解度
 1.2 液体の種類と特性
 1.3 溶解度に関係した溶液モデルの種類
 1.4 溶解度に寄与する因子

2.溶解度パラメータの推算に利用できる液体の一般通性
 2.1 溶解度
 2.2 蒸気圧
 2.3 臨界定数(臨界温度、臨界圧力、臨界体積)
 2.4 密度、沸点、融点、表面張力、屈折率など

3.溶解度の測定法および測定装置
 3.1 溶解度測定に影響を与える因子
 3.2 気体の溶解度と測定装置と測定方法
 3.3 液体の溶解度と測定装置と測定方法
 3.4 固体の溶解度と測定装置と測定方法

4.溶解度パラメータ(SP値)の基礎と応用
 4.1 Hildebrandの溶解度パラメータ(SP値)の定義
 4.2 Hildebrandの溶解度パラメータの計算方法
 4.3 Hildebrand溶解度パラメータによる溶解性評価の基礎

(2)溶解度パラメータ(SP値・HSP値)の測定方法
5.Hildebrand溶解度パラメータの種々物性からの計算方法
 5.1 蒸発熱からのSP値の計算方法
 5.2 Hildebrand RuleによるSP値の計算方法
 5.3 表面張力からのSP値の計算方法
 5.4 屈折率からのSP値の計算方法
 5.5 溶解度からのSP値の計算方法
 5.6 HLB値からのSP値の計算方法
 5.7 その他の物性値からのSP値の計算方法

(3)分子グループ寄与法によるHSP値の計算方法
6.溶解度パラメータ(SP値)の分子グループ寄与法による計算
 6.1 Hildebrand(SP値)
 6.2 Smallの計算方法
 6.3 Rheineck & Linの計算方法
 6.4 Kreveren & Hoftyzerの計算方法
 6.5 Fedors の計算方法
 6.6 Hansenの計算方法
 6.7 Hoyの計算方法
 6.8 Stefanis&Panayiotou法(S&P法)
 6.9 HSPiPプログラム
 6.10 JKU-HSPプログラム(山本秀樹)

(4)HSPプログラムソフトによる計算例および応用
7.溶解度パラメータの計算
 7.1 液体および溶液のSP値の計算方法および計算例
 7.2 分子構造からのSP値の計算方法および計算例
 7.3 SP値による溶媒および混合溶媒の選択

8.溶解度パラメータのプログラムによる計算実演
 8.1 液体および液体のSP値のプログラムによる計算例
 8.2 分子構造からのSP値のプログラムによる計算例
 8.3 SP値計算プログラムの紹介(Fedors,Hansen,Hoy法)

(5)Hansen溶解度パラメータを用いた評価方法
9.多成分系混合溶媒の溶解度パラメータの計算方法
 9.1 2成分溶液の溶解度パラメータの計算方法
 9.2 多成分溶液の溶解度パラメータの計算方法
 9.3 多成分溶液の溶解度パラメータの実測方法
 9.4 SP値を用いた溶解のための最適混合比の考え方

10.溶解度パラメータを用いた溶解性の評価
 10.1 気体の溶解度の評価法  
 10.2 液体の相互溶解度の評価法 
 10.3 固体の溶解度の評価法

11.Hansen溶解度パラメータ(SP値)を用いた溶解性の評価法
 11.1 Hansenの溶解度パラメータを用いた評価法
 11.2 SP値の三角線図による評価 
 11.3 Hnasen Solubility Windowの考え方
 11.4 溶解度パラメータを用いた溶解性の評価(HildebrandとHansenのSP値の比較)

  □質疑応答・名刺交換□


応用編:2020年2月25日(火) 10:30~17:00
(6)Hansen溶解球の考え方
12.Hansen球の考え方およびHSP値の3Dグラフの意味
 12.1 Hansen Solubility Sphere Methodの原理と考え方
 12.2 3Dグラフ上での相溶性・溶解性の評価 
 12.3 3Dグラフ上での多成分系混合溶媒の評価
 12.4 Hansen溶解球法の特徴

(7)Hansen溶解球法によるHSP値の測定方法 
13.Hansen溶解球法による物質のHSP値の測定
 13.1 Hansen球法によるHSP値の測定方法(固体・液体・気体)
 13.2 微粒子・ナノ粒子表面のHSP値の測定
 13.3 ポリマー、樹脂のHSP値の測定
 13.4 Hansen球法のプログラム

(8)Hansen溶解度パラメータ計算ソフトの応用
14.HSP値計算ソフトHSPiPプログラムおよびJKU-HSPプログラム
 14.1 HSPiPプログラムの紹介
 14.2 JKU-HSPプログラムの紹介
 14.3 JKU-HSPプログラムの新しいパラメータの開発状況
 14.4 JKU-HSPプログラムの推算精度と応用
 14.5 HSPiPプログラムの応用

(9)Hansen溶解球およびHSP値の実用最前線
15.溶解度パラメータ(HSP値)を用いた微粒子・ナノ粒子の凝集・分散性評価
 15.1 微粒子・ナノ粒子表面のHSP値の測定方法
 15.2 シリカ粒子の表面HSP値の測定
 15.3 アミノ基で修飾されたシリカ粒子表面のHSP値の測定
 15.4 シラノール基で修飾されたシリカ粒子のHSP値の測定
 15.5 セルロースコラーゲンのHSP値の測定 
 15.6 H SP値を用いたナノ粒子の分散・凝集性の評価

16.炭素材料のHSP値の測定および溶解性評価
 16.1 種々の炭素材料のHSP値の測定方法
 16.2 フラーレン(C60)のHSP値の測定
 16.3 石油から分離された種々のアスファルテンのHSP値の測定
 16.4 カーボンブラックのHSP値の測定
 16.5 炭素材料のHSP値の評価 

17.ポリマー、樹脂、オイルのHSP値の測定と溶媒耐性評価
 17.1 HSP値を用いたポリマー、樹脂の相溶性の評価 
 17.2 バイオエタノール混合ガソリンのHSP値の測定
 17.3 バイオディーゼルオイルのHSP値の測定
 17.4 HSP値を用いた種々の樹脂の溶媒耐性試験
 17.5 ゴム、タイヤ類のHSP値の測定

18.界面活性剤および化粧品材料のHSP値の考え方と測定
 18.1 界面活性剤のHLB値による評価
 18.2 界面活性剤のHSP値の考え方と測定方法
 18.3 UVフィルターのHSP値と相溶性
 18.4 界面活性剤のHSP値による相溶性評価

19.天然物からの有価成分のHSP値と選択的分離への応用
 19.1 天然物に含まれる機能性物質のHSP値の計算および抽出溶媒の選定
 19.2 大豆からのフラボノイド(大豆イソフラボン)の分離
 19.3 ミカンからのLリモネンの分離
 19.4 ハバネロからのカプサイシンの分離
 19.5 ホップからのポリフェノールの分離

(10)Hansen溶解度パラメータの将来展望について
おわりに
 ○ 溶ける、溶けないを、見極(予測)する意味
 ○ Hildebrand溶解度パラメータの応用と限界
 ○ Hansen溶解度パラメータの幅広い応用と将来展望
 ○ 将来期待されているHSP値の応用分野(医学、食品、薬学)
 ○ 現場における溶解性評価の高度化・迅速化に対するHSP値の価値
 ○ 溶解に係る新規材料開発のHSP値高度利用の方向性

  □質疑応答・名刺交換□

セミナー講師

関西大学 理事 / 環境都市工学部 学部長 / 大学院理工学研究科長
教授 博士(工学) 山本 秀樹 氏
【受賞】
資源・素材学会賞 論文賞 受賞
関西シリコンバレーホーラム主催 ベンチャーアイデア大賞 優秀賞 受賞
関西大学科学技術振興会 産学連携賞 受賞(3件)
関西大学科学技術振興会 学の実化賞 受賞
2014,Best Paper Award(USA) 受賞
“7th International Conference on Engineering and Thechnologycal Innovation(2014)”
2015,Best Paper Award(USA) 受賞
“19th World Conference on Systematics, Cybernetics and Informatics(2015)”

セミナー受講料

82,500円( S&T会員受講料78,370円 )
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詳しい情報を送付します。ご登録いただくと、今回から会員受講料が適用可能です。)
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【1名分無料適用条件】
※2名様ともS&T会員登録が必須です。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価半額で追加受講できます。
※受講券、請求書は、代表者に郵送いたします。
※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。
 (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※他の割引は併用できません。

※基礎編・応用編単独でのお申し込みも可能です

2020年1月28日(火) 基礎編
 「溶解度パラメータ(SP値・HSP値)の基礎と測定・計算・評価方法」
  (1) 溶解度パラメータ(SP値・HSP値)の基礎
  (2) 溶解度パラメータ(SP値・HSP値)の測定方法
  (3) 分子グループ寄与法によるHSP値の計算方法
  (4) プログラムソフトによるSP値・HSP値の計算方法
  (5) Hansen溶解度パラメータを用いた評価方法
 基礎編のみのお申込みはコチラ 

2020年2月25日(火) 応用編
 「溶解度パラメータ(HSP値)活用のための応用ノウハウ最前線」 
  ~各種材料開発におけるHansen溶解球の応用と実用~
  (6) Hansen溶解球の考え方
  (7) Hansen溶解球法によるHSP値の測定方法 
  (8) Hansen溶解度パラメータ計算ソフトの応用
  (9) Hansen溶解球およびHSP値の実用の最前線
  (10) Hansen溶解度パラメータの将来展望について
 応用編のみのお申込みはコチラ 


※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


10:30

受講料

82,500円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込 または、当日現金でのお支払い

開催場所

東京都

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【品川区】きゅりあん

【JR・東急・りんかい線】大井町駅

主催者

キーワード

高分子・樹脂材料   化学反応・プロセス

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