高分子材料における劣化メカニズムとケミカルリサイクル技術

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本セミナーでは、熱硬化性樹脂を中心に、腐食劣化メカニズム/物理劣化/化学劣化、寿命を予測する方法について解説いたします。
さらに腐食・劣化を逆手にとった、ケミカルリサイクルへ展開も解説いたします。

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プログラム

プラスチック材料は、酸やアルカリ水溶液といった環境下でも腐食に耐えるといわれるが、溶液/薬液が浸透すると機械的強度が低下し、さらに高温高濃度といった厳しい環境に長時間曝されると加水分解など化学反応を起こして劣化する。  ここでは、熱硬化性樹脂を中心に酸・アルカリ水溶液といった腐食性環境における劣化現象を腐食劣化と定義し、その劣化形態に基づいた高分子材料の腐食の考え方について解説する。  また、リサイクルが困難といわれる熱硬化性樹脂の中で、エポキシ樹脂の硝酸による腐食劣化が激しいことを利用して分解し、得られた分解物によるケミカルリサイクルへの展開について述べる。

  1. プラスチック材料の腐食劣化
    1. 耐食性樹脂と耐食FRP
      1. 耐食樹脂の種類と化学構造
      2. 耐食FRPと積層構造
    2. 耐食用途への適用事例と劣化事例
      1. 耐食樹脂の適用事例
      2. 化学プラント等における劣化事例
  2. 物理的な劣化
    1. 薬液浸入挙動とFickの理想拡散
      1. 水の浸入挙動
      2. Fickの理想拡散
      3. 分析事例
    2. フィラーや強化材の効果
      1. フィラー周りの浸入挙動
      2. FRPにおける浸入挙動
  3. 化学的な劣化
    1. 劣化の3形態
      1. 3つの劣化形態
      2. 表面反応型
      3. 腐食層形成型
      4. 全面浸入型
    2. 劣化形態から考えるプラスチックの劣化機構と寿命予測
      1. 劣化モデル
      2. 寿命予測
  4. ケミカルリサイクルへの展開
    1. エポキシ樹脂の硝酸分解
      1. エポキシ樹脂の分解挙動
      2. 分解物の収率
    2. リサイクル樹脂の特徴
      1. リサイクル樹脂の機械的性質
      2. 高強度リサイクル材を得る分解
    3. リサイクル方法の展開
      1. 分解速度
      2. 連続分解への展開
    4. CFRPのリサイクル
      1. CFRPのリサイクル概要
      2. 樹脂分解物の水添とリサイクル
      3. 回収炭素繊維の特性とリサイクル

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