自己修復性高分子の設計、メカニズムと応用可能性
開催日 |
10:30 ~ 16:15 締めきりました |
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主催者 | 株式会社 技術情報協会 |
キーワード | 高分子・樹脂材料 省資源 化学反応・プロセス |
開催エリア | 全国 |
開催場所 | ZOOMを利用したLive配信※会場での講義は行いません |
製品の長寿命化や環境負荷の低減へ向けたキーマテリアルを詳解!
セミナー講師
1. 大阪大学 高等共創研究院 教授 博士(理学) 騠島 義徳 氏
大阪大学 大学院理学研究科 特任助教 博士(理学) 朴 峻秀 氏
2. 山形大学 大学院有機材料システム研究科 教授 博士(工学) 森 秀晴 氏
3. (国研)物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究拠点 独立研究者 博士(工学) 玉手 亮多 氏
セミナー受講料
1名につき60,500円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税込)〕
受講について
- 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
- 下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test - 開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
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。 - Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。 - パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
- セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。 - 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
- 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、
録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。 - 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。 - Zoomのグループにパスワードを設定しています。
部外者の参加を防ぐため、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。
セミナープログラム
<10:30〜12:00>
1.自己修復性超分子材料及びリサイクル可能な高分子材料の開発動向
大阪大学 騠島 義徳 氏、朴 峻秀 氏
【講座概要】
従来の高分子材料は軽くて丈夫など長所もあるが、資源枯渇や環境汚染といった短所も存在する。特に、近年カーボンニュートラルが話題になり、高分子材料の利用に関してもう一度考える機会である。本講座は、高分子材料の長寿命化を通じて持続可能な社会やカーボンニュートラルへ寄与させるために、自己修復性とリサイクル特性について解説する。本講座で紹介される技術が広がれば高分子材料を使用しながらも持続可能な社会が達成できると期待される。
1.高分子材料
1.1 高分子とは?
1.2 可逆架橋からなる高分子
1.3 可逆性架橋からなる高分子(超分子架橋、動的架橋)
1.4 可動性架橋からなる高分子
2.自己修復性高分子材料の始まり
2.1 マイクロカプセルを用いた自己修復性材料
2.2 Diels-Alder反応を用いた自己修復性材料
3.超分子架橋からなる自己修復性高分子材料
3.1 水素結合
3.2 イオン結合
3.3 配位結合
3.4 環状分子の包接錯体形成
4.可動性架橋からなる強靭かつ回復性高分子材料
4.1 主鎖包接型可動性架橋
4.2 側鎖包接型可動性架橋
5.リサイクル可能な高分子材料
6.応用
6.1 炭素以外の元素を主鎖とする自己修復性高分子材料
6.2 自己修復可能な生分解性高分子材料
【質疑応答】
<13:00〜14:30>
2.シルセスキオキサン微粒子を用いた自己修復有機・無機ハイブリッドの開発
山形大学 森 秀晴 氏
【講座概要】
シルセスキオキサン微粒子を用いて硬さや弾性率と自己修復機能といった相反する特性を併せ持つ自己修復有機・無機ハイブリッド材料を開発した。本講座では、その基盤技術である多官能性シルセスキオキサン微粒子の合成から自己修復材料へと展開した我々の取り組みを紹介する。
1.はじめに
2.シルセスキオキサン微粒子に関する従来の研究成果
2.1 水溶性シルセスキオキサン微粒子の合成
2.2 シルセスキオキサン微粒子による屈折率制御
2.3 光を利用したハードコート材料の開発
2.4 ナノインプリントへの応用
3.配位結合を利用したシルセスキオキサン系自己修復ハイブリッド材料の創出
3.1 材料の機械的強度と自己修復機能の両立を実現する分子設計
3.2 イミダゾール含有シルセスキオキサン微粒子の合成
3.3 金属配位結合を利用した自己修復機能の付与
3.4 力学物性と自己修復性の評価
4.イオン伝導性を有する自己修復ハイブリッドの創製
4.1 配位子/金属イオンの比率 および対イオンの構造に由来する諸物性と修復性の相関
4.2 金属-配位結合の組み換わりメカニズムの解明
4.3 配位子交換に由来するイオン伝導性の発現
5.多様な可逆的結合・相互作用を活用した新規有機・無機ハイブリッドの開発
6.まとめと今後の展望
【質疑応答】
<14:45〜16:15>
3.自己修復性イオンゲルの設計とその自己修復挙動、特性
(国研)物質・材料研究機構 玉手 亮多 氏
【講座概要】
カチオンとアニオンのみから構成され室温で液体となる「イオン液体」は、高いイオン伝導性、不揮発性、不燃性、熱・電気化学的安定性など従来の分子性液体にない優れた性質を示す。本講演ではイオン液体の特性と応用、更に高分子とイオン液体の複合化により得られるソフトマテリアル「イオンゲル」に関して概説する。特に近年我々が開発した、化学的アプローチおよび物理的アプローチを利用した自己修復性を持った新しいイオンゲル材料に関して、自己修復性メカニズムや力学特性、応用可能性に関して詳細を解説する。
1.イオン液体とは
1.1 イオン液体の性質
1.2 イオン液体の分類
1.3 イオン液体の応用
2.イオン液体と高分子の複合化によるソフトマテリアル創製
2.1 イオン液体中の高分子
2.2 イオンゲル
2.3 イオンゲルの高機能化
3.自己修復性イオンゲル
3.1 化学的アプローチを利用した自己修復性イオンゲル
3.2 物理的アプローチを利用した自己修復性イオンゲル
3.3 今後の展望
4.まとめ
【質疑応答】