カテゴリ

  • 近日発売の新刊情報
  • CMCeBOOK

月刊ファインケミカル 2025年3月号

  • NEW

【特集】高機能を実現する表面処理技術の最前線~接着性,撥水性の付与と性能向上~

★表面処理技術は、接合,接着性,親水性,撥水性などの特性を付与し、材料の機能性や耐久性を向上させるうえで重要である。また、美観の向上やコスト効率を上げつつ製品の付加価値を高める効果があり多様な産業分野で活用されている。現代社会においてますます重要性を増す表面処理技術。本特集では、その最前線を支える研究者・技術者の皆様にご紹介いただくものである。

商品コード:
F2503
発行日:
2025年3月15日
体裁:
B5判
ISSNコード:
0913-6150
価格(税込):
7,700
ポイント: 70 Pt
関連カテゴリ:
ファインケミカル
刊行予定
雑誌・定期刊行物
雑誌・定期刊行物 > 月刊ファインケミカル
ファインケミカル > 添加剤・高分子素材
新材料・新素材 > 高分子・プラスチック
ファインケミカル > 合成技術・製造プロセス開発

Review

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

キーワード:

接着 / 接合 / 界面 / PISAプロセス / 光活性化 / 撥水性 / 疎水性 / 表面改質 / ポリオキシメチレン樹脂 / ポリプロピレン

著者一覧

小野 亮 東京大学
冨田育義 東京科学大学
Cheng,Yidan 東京科学大学
Yang,Lin 東京科学大学
一二三遼祐 東京科学大学
杉村博之 京都大学
網代広治 奈良先端科学技術大学院大学
井手本一慧 広島大学
兼松佑典 広島大学
石元孝佳 広島大学
梅津憲治 吉備国際大学
白井裕一 OATアグリオ㈱
寺島健仁 東京農業大学
岡田 至 東京農業大学
冨澤元博 東京農業大学

目次 +   クリックで目次を表示

-------------------------------------------------------------------------

【特集】高機能を実現する表面処理技術の最前線~接着性,撥水性の付与と性能向上~

-------------------------------------------------------------------------

OHおよびOラジカルの選択的照射とポリプロピレン表面改質反応計測
Selective Supply of OH and O Radicals to Polypropylene Surface and Measurement of Surface Modification Reactions

 大気圧プラズマを用いたポリマー表面処理では,OHおよびOラジカルの表面反応が重要と考えられている。しかしこれら活性種の表面反応を選択的かつ定量的に計測することは困難であった。本稿では,この問題を解決するために開発されたOHおよびOの選択的照射法を紹介するとともに,当該手法を用いたポリプロピレン表面改質反応計測について紹介する。

【目次】
1 はじめに
2 VUV法
3 VUV法を用いたポリプロピレン表面処理
4 おわりに

-------------------------------------------------------------------------

PISAプロセスによるナノ構造材料の精密合成とこれに基づく高ロバスト超撥水性表面の構築
Robust Superhydrophobic Surface Based on Precision Synthesis of Nanostructured Materials by PISA Process

 様々な官能基をもつモノマーを種々の溶媒条件においてリビング機構で重合できるアリルニッケル触媒によるアレン類の配位重合法に基づき,フルオラスセグメントをコロナ部位にもつナノ構造体を重合誘起自己組織化(PISA)プロセスにより精密に構築し,これを用いた高耐久超撥水性表面コーティングや滑性液体注入多孔質表面(SLIPS)への応用を行った著者らの研究を中心に概説する。

【目次】
1 はじめに
2 アレン類のリビング配位ブロック共重合を用いたPISAによる超撥水コーティング剤の開発と応用
3 二官能性アレン類を用いた高耐久コア架橋型超撥水コーティング剤の構築と滑性液体注入多孔質表面への応用
4 PISAによる表面化学修飾部位をもつコア架橋型超撥水コーティング剤の開拓と応用
5 おわりに

-------------------------------------------------------------------------

ポリオキシメチレン樹脂の光活性化接合
Photoactivation Bonding of Polyoxymethylene Resin

 プラスチック部材表面を,真空紫外(Vacuum Ultra-Violet,VUV:波長172 nm)光照射によって改質後,改質表面同士を加熱圧着するだけで,接着剤を使わずにプラスチック部材同士を接合する光活性化接合を,ポリオキシメチレン(Polyoxymethylene, POM)コポリマーの接合に展開した最近の研究成果を紹介する。

【目次】
1 はじめに
2 POMの光活性化接合
3 VUV改質POMの表面状態
4 VUV光化学反応と接合過程
5 おわりに

-------------------------------------------------------------------------

ポリ(N-ビニルアミド)を用いたハイドロゲル表面層の疎水性化学修飾
Hydrophobic Chemical Modification of the Surface Layer of Poly(N-vinylamide)-Based Hydrogels

N-ビニルアミドを基盤としたハイドロゲルに疎水性成分を導入した表面疎水性ゲルを開発した。ハイドロゲル表面を加水分解してアミノ基を導入し,重合開始剤を結合させ,そこに疎水性ポリマーをグラフトさせた。これは表面に疎水性層を持ちながら内部は親水性の構造を維持するゲルで,膨潤率の安定性や乾燥速度の向上が確認された。

【目次】
1 緒言
2 結果と考察
3 結論

-------------------------------------------------------------------------

分子シミュレーションに基づく炭素繊維表面酸化処理によるエポキシ拡散性の理論的解析
Theoretical Analysis of Epoxy Diffusivity by Oxidation Treatment of Carbon Fiber Surface based on Molecular Simulations

炭素繊維強化プラスチックの性能向上を志向して,分子動力学計算や密度汎関数法により,炭素繊維の表面酸化状態や母体樹脂の構造によるエポキシ拡散性の変化を理論的に解析した。また,界面による不均一性が炭素繊維強化プラスチックの硬化挙動や材料特性に影響を及ぼす可能性について提起する。

【目次】
1 はじめに
2 計算詳細
2.1 計算モデル
2.2 MD計算および解析
3 結果と考察
3.1 自己拡散係数
3.2 質量密度分布
3.3 動径分布関数
3.4 硬化反応における活性化エネルギー
4 おわりに

-------------------------------------------------------------------------

[連載]最近の天然物および食品・食品添加物由来の農薬開発

最近の天然物および食品・食品添加物由来の農薬開発-その2
Recent Trends on the Development of Pesticides Derived from Natural Products, Foods, and Food Additives-Part 2

本連載企画「最近の天然物および食品・食品添加物由来の農薬開発」では,シーエムシー出版より刊行された「農薬の創製研究の動向-安全で環境に優しい農薬開発の展開-,梅津憲治監修,2018年」並びに「化学農薬・生物農薬およびバイオスティミュラントの創製研究動向,梅津憲治監修,2023年」に収載された発酵産物やペプチドなどの天然物,および食品そのものや食品添加物に由来する農薬開発に関する総説の内容をベースに,その後の最新の情報も踏まえ,最近の天然物および食品・食品添加物由来の農薬開発動向について2回にわけて紹介する。合わせて,最近,国の施策として始まった「みどりの食料システム戦略」と天然物および食品・食品添加物由来の農薬との係わりについても触れる。第2回の今回は,以下に示した目次のうち6 ペプチド農薬の開発から9 おわりについて述べる。

【目次】
6 ペプチド農薬の開発
7 その他の天然物由来の農薬開発動向
8 天然由来の抵抗性誘導物質
9 おわりに

-------------------------------------------------------------------------


[連載]ピリミジン系機能性化学品(染料,農薬,医薬品など)

第11回: 五置換ピリミジン(8.1-8.6)誘導体および六置換ピリミジン(9.1)誘導体
Penta and Hexpasubstitued Pyrimidine(8.1-9.1)Derivatives

 第10回では四置換ピリミジン(7.10-7.20)誘導体について述べた。今回は五置換ピリ
ミジン(8.1-8.6)誘導体および六置換ピリミジン(9.1)誘導体について述べる。

【目次】
8 五置換ピリミジン系
8.1 6-アミノ-1,3-ジメチルウラシル
8.2 1,3-ジシクロヘキシルピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン
8.3 5-ブロモ-1-{2-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)ベンジル}-6-メチルピリミジン-2,4(1H,3H)-ジオン
8.4 1-メチル-3-(4-メトキシフェニル)-6-(トリフルオロメチル)-ピリミジン-2,4(1H,3H)-ジオン
8.5 2-クロロ-4-フルオロ-5-[3-メチル-2,6-ジオキソ-4-(トリフルオロメチル)-3,6-ジヒドロピリミジン-1(2H)-イル]ベンゼンスルホニルクロリド
8.6 3-(4-クロロ-2-フルオロ-5-スルファニルフェニル)-1-メチル-6-(トリフルオロメチル)ピリミジン-2,4-(1H,3H)-ジオン
9 六置換ピリミジン系
9.1 5,6-ジアミノ-1,3-ジエチルウラシル

-------------------------------------------------------------------------
[マーケット情報]

ヘアケア製品の市場動(3)

-------------------------------------------------------------------------

[ケミカルプロフィル]

アミノエチル化アクリルポリマー(Acryl amine polymers)
ジフェニルメタンジイソシアネート
ビニルトリクロロシラン(Vinyltrichlorosilane)

-------------------------------------------------------------------------

[ニュースダイジェスト]

・海外編
・国内編