有機化合物や高分子材料を溶媒に溶かす作業は材料の研究開発段階で頻繁に発生する。どんな溶媒を使ったらよいのかその選択に悩むものである。最も簡単な方法はSP値 (溶解パラメーター) を使う方法である。この方法は極めて簡単な方法であるが、本セミナーではSP値の基礎と利用法についてできるだけやさしく解説する。
SP値は有機化合物の溶液論から生まれたもので、熱力学を基礎にしているので、まずはSP値の熱力学的背景を解説する。これは米国のHildebrandによって主に確立された。その後デンマークのHansenが独自の展開をさせている。これをハンセンパラーメーターということがある。さらに高分子材料の溶解性を記述するのに米国のFloryはカイパラメーターという量を導入した。三者の提案はそれぞれ特徴があり、実用に当たってはメリット・デメリットがある。これらの特徴について、演者の数十年にわたる実用経験を通した解説をしたい。
- 高分子の特徴
- 高分子の種類
- 性質の特徴
- 熱力学的に考えた非電解質溶液
- 熱力学的基礎
- 理想溶液
- 正則溶液
- 高分子溶液
- 高分子-溶媒の系
- 高分子-高分子の系
- 溶解パラメーター (SP値)
- 溶解パラメーターの名称
- 溶解パラメーターの導出
- 溶解パラメーターの温度依存性
- 適用限界
- 実験による求め方
- 原則からの求め方
- 溶媒吸収後の力学試験からの求め方
- 濁度法
- 溶液粘度法
- 計算による求め方
- モル引力定数による求め方
- 過去に提出されたモル引力定数の比較
- 共重合体あるいは混合溶媒の溶解パラメーター
- Hansenの溶解パラメーター (HSP値)
- 高分子と溶媒の系
- 長い分子の特徴
- Flory-Hugginsの溶液論
- 結晶性と非結晶性
- 非結晶性高分子と溶媒の系
- 結晶性高分子と溶媒の系
- 高分子-溶解系の実例
- ポリスチレンとトルエンの系
- ポリイソブチレンとジイソブチレンの系
- ポリカーボネートと酢酸エチルの系
- ポリエチレンとテトラリンの系
- 高分子同士の系
- 高分子同士の相溶性
- Flory-Huggins溶液論と正則溶液論の違い
- 高分子同士の臨界溶解温度
- 相溶性の確認法
- 融点降下 (結晶性高分子)
- ガラス転移点
- 混合熱あるいは体積変化
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