【 LIVE配信・WEBセミナー】

帯電防止技術の概要と各種帯電防止剤の開発事例および包装材料・家電・繊維への用途展開

~ポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤、カーボンナノチューブ薄膜の成形技術と帯電防止膜への応用~

★2024年6月27日WEBでオンライン開講。三洋化成工業株式会社 杉本氏、株式会社ADEKA 櫻井氏、名古屋工業大学 岸氏の3名が、帯電防止技術の概要と各種帯電防止剤の開発事例および包装材料・家電・繊維への用途展開~ポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤、カーボンナノチューブ薄膜の成形技術と帯電防止膜への応用~について解説する講座です。

■本講座の注目ポイント

★高分子型帯電剤の特長、設計の際の注意点、ポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤の開発事例を紹介!

セミナー番号
S240638
セミナー名
帯電防止剤
講師名
  • 第1部  三洋化成工業株式会社  高機能マテリアル事業本部研究部 高機能添加剤研究グループ / ユニットマネージャー  杉本 佑子 氏
  • 第2部  株式会社ADEKA  樹脂添加剤開発研究所 改質剤開発室  櫻井 久史 氏
  • 第3部  名古屋工業大学  大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 電気電子工学分野 工学部 電気・機械工学科 電気電子工学分野 / 准教授  岸 直希 氏
開催日
2024年06月27日(木) 13:00-17:05
会場名
※会社やご自宅のパソコンで視聴可能な講座です
受講料(税込)

【1名の場合】49,500円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、16,500円が加算されます。


詳細

定員:30名

※ お申し込み後、受講票と請求書のURLが自動で返信されます。基本的にはこちらで受付完了です。開催前日16:00までに再度最終のご連絡をいたしますので、しばらくお待ちください。請求書と受講票は郵送ではないため必ずダウンロードください。また、同時に送られるWEBセミナー利用規約・マニュアルを必ずご確認ください。

※ セミナー前日夕方16:00までにWEB会議のURL、事前配布資料のパスワードについては、別途メールでご案内いたします。基本的には、事前配布資料はマイページからのダウンロードの流れとなります。なお、事前配布資料については、講師側の作成完了次第のお知らせになりますので、この点、ご理解のほどお願い申し上げます。

※ 請求書の宛名の「株式会社」や「(株)」の「会社名の表記」は、お客様の入力通りになりますので、ご希望の表記で入力をお願いします。

※ お支払いは銀行振込、クレジット決済も可能です。銀行振込でお支払いの場合、開催月の翌月末までにお支払いください。お支払いの際は、社名の前に請求書番号をご入力ください。

※ 領収書のご要望があれば、お申込み時、領収書要にチェックを入れてください。

※ 2名以上でお申し込みをされた場合は、受講票と請求書を代表者様にご連絡します。

※ 当講座では、同一部署の申込者様からのご紹介があれば、何名でもお1人につき16,500円で追加申し込みいただけます (申込者様は正規料金、お2人目以降は16,500円となります)。追加の際は、申し込まれる方が追加の方を取りまとめいただくか、申込時期が異なる場合は紹介者様のお名前を備考欄にお書きくださいますようお願いいたします。

※ なお、ご参加手続きの際、自宅住所やフリーアドレス、個人携帯番号のみで登録された場合は、ご所属確認をさせいただくことがございます。


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セミナーに関するQ&Aはこちら(※キャンセル規定は必ずご確認ください)

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【本セミナーの主題および状況・本講座の注目ポイント】

■本セミナーの主題および状況

★帯電防止剤とは、絶縁体に少しだけ導電性を付与することにより、静電気の蓄積を防止する添加剤であります。

★プラスチックが帯電すると埃付着による外観の悪化や静電気障害による電子部品等の誤作動がしばしば起こり、これら障害を防ぐことを目的として、各種帯電防止剤が使用されております。


■注目ポイント

★永久帯電防止剤の特長および性能を発現するメカニズムとは!?

★カーボンナノチューブ薄膜の形成技術、特性についての基礎、透明導電膜、帯電防止膜としての応用を紹介!

講座担当:牛田孝平

≪こちらの講座は、WEB上での開催のオンライン講座になります≫


【第1講】 高分子型帯電防止剤の概要およびポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤の開発

【時間】 13:00-14:15

【講師】三洋化成工業株式会社 高機能マテリアル事業本部研究部 高機能添加剤研究グループ / ユニットマネージャー 杉本 佑子 氏

【講演主旨】

 高分子型帯電防止剤は永久帯電防止剤と呼ばれ、帯電防止効果は半永久的に持続し、静電気等によって発生する様々なトラブルを解決し、近年の産業の発展に貢献する材料です。高分子型帯電防止剤の特徴について、低分子型帯電防止剤や導電性カーボン材料との違いを中心に説明する。更に高分子型帯電防止剤を設計する際に考慮すべき項目について簡単に説明し、三洋化成でのポリオレフィン樹脂用高分子型帯電防止剤の開発事例を紹介する。


【プログラム】

1.高分子型帯電防止剤についての概要
 1.1 プラスチックの帯電防止について(目的と帯電防止方法)
 1.2 低分子型帯電防止剤の特長
 1.3 導電性フィラー、カーボンブラックの特長
 1.4 一般的な高分子型帯電防止剤
2.三洋化成の高分子型帯電防止剤
 2.1 三洋化成の高分子型帯電防止剤(ペレスタット・ペレクトロン)の特長、使用方法
 2.2 低分子型帯電防止剤との性能比較
 2.3 カーボン材料との性能比較
 2.4 スチレン樹脂(ABS等)用グレード
 2.5 ポリオレフィン樹脂用グレード
3.ペレスタット・ペレクトロンの使用例


【質疑応答】


【キーワード】

永久帯電防止剤、高分子型帯電防止剤、低抵抗、ESD対策、防爆、埃付着防止、ペレスタット、ぺレクトロン


【講演のポイント】

高分子型帯電防止剤はなぜ永久に効果が持続するのか、なぜ湿度に依存するのか、なぜクリーンなのかを、低分子型帯電防止剤や導電性カーボンとの比較データと共に解説します。また、高分子型帯電防止剤が効果を発現するのに重要なモルフォロジー制御についても解説します。


【習得できる知識】

様々な帯電防止剤の基礎知識や、高分子型帯電防止剤を使用する際に必要な基礎知識。


【第2講】 永久帯電防止剤の特長と各種用途への展開

【時間】 14:25-15:40

【講師】株式会社ADEKA 樹脂添加剤開発研究所 改質剤開発室 櫻井 久史 氏

【講演主旨】

 プラスチックは絶縁材料であるため摩擦などによって材料表面に静電気を生じ、帯電しやすいという性質をもっている。プラスチックが帯電すると、埃付着による外観の悪化や静電気障害による電子部品等の誤作動がしばしば起こる。これら障害を防ぐことを目的として、各種帯電防止剤が使用されている。本講座では一般的な帯電防止剤の特長と帯電防止メカニズムを説明後、永久帯電防止剤に焦点を当て、各種樹脂、用途での適用事例に関して紹介する。


【プログラム】

1.    帯電防止剤の役割
 1-1.    帯電防止剤とは?
 1-2.    各種帯電防止剤の特長と帯電防止メカニズムの説明
2.    永久帯電防止剤の特長
 2-1.    帯電防止性能の即効性、持続性
 2-2.    リサイクル時の性能への影響
3.    各種用途への展開例
 3-1.   包装材料
 3-2.   家電
 3-3.   繊維、ゴム等
4.    まとめ

【質疑応答】


【キーワード】

帯電防止、永久帯電防止剤、家電、繊維


【講演のポイント】

永久帯電防止剤の特長および性能を発現するメカニズムを解説し、各種用途への展開事例を紹介する。


【習得できる知識】

・帯電防止剤の基礎知識
・永久帯電防止剤の特長
・用途ごとの帯電防止処方


【第3講】 カーボンナノチューブ薄膜の形成技術と透明導電膜、帯電防止膜への応用

【時間】 15:50-17:05

【講師】名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 電気電子工学分野 工学部 電気・機械工学科 電気電子工学分野 / 准教授 岸 直希 氏

【講演主旨】

 透明導電膜および帯電防止膜用材料としてカーボンナノチューブがある。カーボンナノチューブはナノメートルスケールの太さを持つ筒状材料であり、これらの応用に用いる場合、薄膜化する必要がある。本講座ではカーボンナノチューブ薄膜の形成技術を中心にさらにカーボンナノチューブ薄膜の導電性の決定要因について説明をする。また透明導電膜および帯電防止膜としての応用事例について紹介する。


【プログラム】

1.カーボンナノチューブの基礎
2.単層カーボンナノチューブ薄膜の形成技術
3.単層カーボンナノチューブ薄膜における導電性の決定要因
  3.1 膜構造
  3.2 キャリアドーピング
4.透明導電膜、帯電防止膜への応用

【質疑応答】


【キーワード】

透明導電膜、帯電防止膜、カーボンナノチューブ、ナノカーボン


【講演のポイント】

カーボンナノチューブを透明導電膜、帯電防止膜として応用する場合、その薄膜化が重要な技術となる。本講座では、カーボンナノチューブ薄膜の形成技術および特性について基礎から説明をする。


【習得できる知識】

カーボンナノチューブの薄膜化技術についての知識
カーボンナノチューブ薄膜の導電性の決定要因についての知識
カーボンナノチューブ薄膜の透明導電膜、帯電防止膜での実施事例


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