水・湿度による高分子の劣化、加水分解メカニズムとその評価

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本セミナーでは、プラスチック・樹脂における吸水・吸湿トラブルの原因と対策、吸湿量・吸水量の測り方、機器設定や前処理などのポイントについて、動画やデモを交えて詳解いたします。

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プログラム

第1部 高分子材料劣化と加水分解特性解析

(2024年11月8日 12:30〜14:30)

 高分子材料の劣化・変色要因は多岐に渡り、複合劣化も存在する。熱、光、水が関与する各種劣化・変色要因解析のための分析手法を解説し、加水分解メカニズムと安定化について紹介する。生分解性ポリマーの酵素加水分解性とポリマー構造の解析例についても紹介する。

  1. 高分子材料の劣化・変色要因
  2. 高分子材料の加水分解と安定化
  3. 高分子材料劣化物の分析手法
    1. 高分子材料分析手法と劣化変色解析
    2. 赤外分析法の特徴と劣化変色解析
    3. ラマン分析法の特徴と劣化変色解析
    4. 熱分析法による解析
    5. 熱抽出GC-MS分析法による解析
    6. ソフトイオン化精密質量分析法による解析
    7. LC導入精密質量分析法 (LC-ESI-TOFMS) による解析
    8. 熱抽出精密質量分析法 (ASAP-TOFMS) による解析
    9. GPCおよびDOSY (NMR) 法による劣化物の分子量依存化学構造解析
    10. XPS/TOF-SIMS表面分析法による表面劣化解析
  4. 生分解性ポリマーの酵素分解特性と化学構造
    1. ポリカプロラクトン (PCL) の熱処理条件と酵素分解特性
    2. DSC熱分析法によるポリマー構造解析
    3. 赤外・ラマン分析法によるポリマー構造解析
    4. X線回折分析法によるポリマー結晶構造解析
    5. パルスNMR法による解析

第2部 高分子材料の温度/湿度環境下における信頼性試験

(2024年11月8日 14:40〜16:00)

  1. 応力集中
  2. インサート成形品の残留応力によるクリープ割れ
    1. 発生現象
    2. 発生メカニズム
    3. 寿命推定加速試験
  3. ブリードによる微細クラック
    1. 発生現象
    2. 発生メカニズム
    3. 材料間の干渉を評価する試験
  4. 遅れ破壊となる環境応力割れ (亀裂)
    1. 発生する現象
    2. 発生メカニズム
    3. 耐力を評価する試験
  5. 環境雰囲気で起きる加水分解
    1. 発生現象
    2. 発生メカニズム
    3. 影響を評価する試験
  6. 使用中に進行する金属接触分解 (俗称銅害)
    1. 発生現象
    2. 発生メカニズム
    3. 発生材料の種類を確認する試験
  7. 高湿下で酸ができるために発生する絶縁劣化
    1. 発生現象
    2. メカニズム

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