local_shipping全国送料無料※一部地域除く

call03-5224-5430
schedule営業時間 - 9:00~17:00(定休日 - 土日祝)
ポリマーフロンティア21講演録シリーズ33 高性能透明ポリマー材料

ポリマーフロンティア21講演録シリーズ33 高性能透明ポリマー材料

978-4-86469-032-4

28,600 (税込)

0ポイント

注文数
close
冊子版・電子版・試読の選択
冊子版の購入
在庫:あり
¥28,600(税込) shopping_cartカゴに入れる
冊子版の無料試読
在庫:なし
¥0(税込)
SOLD OUT
shopping_cartカートにいれる
SOLD OUT
発行所:(株)エヌ・ティー・エス

◆書籍概要◆


ポリマーフロンティア21講演録シリーズ33 高性能透明ポリマー材料

エレクトロニクス産業の飛躍的な発展に伴い、透明ポリマーにおいても、その透明性を損なわず、同時に多機能を
合わせ持つ新しい材料が求められている。
本書では、有機ELディスプレイ、有機TFT、電子ペーパー、太陽電池、タッチパネルなどの最先端技術に
不可欠となる高性能・高機能の透明ポリマー材料の基礎科学から応用技術、最新の研究動向を解説する。
※ 本書は(社)高分子学会主催による『ポリマーフロンティア21 高性能透明ポリマー』(開催日:2011年10月20日)を
講演録として編集したものです。

2012年4月
本体26,000円+税
188頁
B5
ISBN978-4-86469-032-4

第1編.光学ポリマーの屈折率制御・高透明化
 谷尾 宣久(千歳科学技術大学大学院)
第2編.ゼロ・ゼロ複屈折ポリマー材料
 多加谷 明広(慶應義塾大学大学院)
第3編.カルド構造を有するフルオレン誘導体の光学特性
 山田 光昭(大阪ガスケミカル㈱)
第4編.高透明有機無機ナノハイブリッド
 松川 公洋(地方独立行政法人大阪市立工業研究所)
第5編.ポリマーブレンドの光学特性制御
 斎藤 拓(東京農工大学大学院)
第6編.グラフェン透明導電膜
 上野 啓司(埼玉大学大学院)



詳細目次を表示

◆詳細目次◆


第1編.光学ポリマーの屈折率制御・高透明化
千歳科学技術大学 大学院 光科学研究科 光科学専攻 教授 谷尾 宣久
1はじめに
2光学ポリマーの基礎
3屈折率制御
3.1屈折率と分子構造
3.2屈折率の分散
3.3光学ポリマーの屈折率予測システム
3.4屈折率制御に関する今後の課題
4高透明化
4.1高次構造制御による高透明化
4.2透明性予測
4.3ポリマーの光吸収損失
4.4透明性予測システム
5エイジング
6まとめ

第2編.ゼロ・ゼロ複屈折ポリマー材料
慶應義塾大学大学院理工学研究科 フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 多加谷 明広
1複屈折の制御
1.1複屈折とは
1.2配向複屈折の消去
1.3配向複屈折、光弾性複屈折を同時に解消 ゼロ・ゼロ複屈折ポリマー
1.4ゼロ・ゼロ複屈折ポリマーの射出成形
2偏光レーザーバックライト
3ゼロ複屈折粘着剤と液晶ディスプレイの光洩れの抑制
4液晶ディスプレイの視認性改善フィルム

第3編.カルド構造を有するフルオレン誘導体の光学特性
大阪ガスケミカル㈱ 山田 光昭
1はじめに
2大阪ガスケミカルならびに大阪ガスグループについて
3フルオレンモノマー(カルドモノマー)の合成方法
3.1フルオレンの特性
3.2フルオレンの光学特性と構造
3.3モノマーの合成
4主な光学ポリマーの特長と要求特性
4.1高屈折率、低複屈折化
4.2アッべ数の制御
4.3世界最高レベルの高屈折材料
5光学特性以外の特長と用途
5.1高分散性を生かした用途
5.2耐熱材料への展開
5.3フルオレン誘導体

第5編.高透明有機無機ナノハイブリッド
独立行政法人大阪市立工業研究所 松川 公洋
1.有機無機ハイブリッドの概要
2.光機能性ポリマーを用いた有機無機ハイブリッド
2.1ポリシラン
2.2ポリシランブロック共重合体を用いた有機無機ハイブリッド薄膜
3.表面処理したシリカナノ粒子を用いた有機無機ハイブリッド
3.1ポリシラン-シリカナノ粒子ハイブリッド薄膜
3.2空間コントロールによる屈折率制御
3.3反射防止膜への応用
4.エン- チオール反応による高屈折率有機無機ハイブリッド
4.1エン- チオール反応
4.2エン- チオール/ゾルゲル同時反応による有機無機ハイブリッド
4.3チオール基含有シルセスキオキサンによる有機無機ハイブリッド
5まとめ

第5編.ポリマーブレンドの光学特性制御
東京農工大学大学院 工学府産業技術専攻 教授 斎藤 拓
1はじめに
2ポリマーブレンドについて
3.1ポリマーブレンドの透明性
3.2複屈折の制御
3.3高分子の複屈折
4ブレンドの複屈折
4.1高分子/高分子系の複屈折挙動
4.2高分子/低分子系の複屈折挙動
5高分子ナノアロイの複屈折制御
5.1ナノ相分離構造と複屈折
5.2ミクロ相分離構造をもつブロック共重合体の複屈折

第6編.グラフェン透明導電膜
埼玉大学大学院理工学研究科 物質科学部門 准教授 上野 啓司
1はじめに
2グラフェンとは
2.1グラフェンについて
2.2グラフェンの発見
2.3グラフェンの特異な性質
3透明導電膜
3.1透明導電膜としての期待
3.2グラフェン透明導電膜の製膜方法
3.3CVDによるグラフェン製膜
4塗布によるグラフェン薄膜形成
4.1酸化グラフェン塗布還元
4.2グラフェン溶液塗布
5単層剥離、塗布製膜試料の評価
6有機薄膜素子への応用
6.1有機薄膜太陽電池の透明電極
6.2透明有機FET
7グラフェンの透明導電膜応用における問題点
8まとめと展望



執筆者一覧を表示

◆執筆者一覧◆



■第1講
谷尾 宣久(たにお のりひさ)
千歳科学技術大学大学院光科学研究科光科学専攻 教授
1989 年慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程応用化学専攻修了。
研究歴:透明ポリマー固体の光散乱とその構造解析(1983~1990年)、フォトクロミック分子を用いた高分子薄膜光スイッチング導波路素子(1990~1995 年)、ポリマー光ファイバーの低損失化に関する研究(1995~1998 年)、光学ポリマーの屈折率制御、講透明化、エイジング(1998年~現在)。
専門:高分子オプティクス、光学ポリマー、高分子固体物性。

■第2講
多加谷 明広(たがや あきひろ)
慶應義塾大学大学院理工学研究科 フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 副所長 特任教授
1995 年慶應義塾大学大学院理工学研究科物質科学専攻博士課程修了。
研究歴:プラスチック光ファイバー増幅器の研究(1992~2000 年)、光散乱導光ポリマーの研究(1998 年~現在)、ゼロ・ゼロ複屈折ポリマーの研究(1999 年~現在)。専門:フォトニクスポリマー。主にゼロ・ゼロ複屈折ポリマーと光散乱導光ポリマー。複屈折および光散乱の観点からポリマーの設計およびそのフォトニクスデバイスへの応用。

■第3講
山田 光昭(やまだ みつあき)
大阪ガスケミカル㈱ファイン材料事業部 執行役員 事業部長
1987 年大阪市立大学大学院工学研究科合成化学専攻前期博士課程修了。
研究歴:水添脱硫法を用いた精製ナフタリンの製造方法の開発、ポリエチレンナフタレート(PEN 樹脂)の工業的製造方法の開発、光学用途に用いるフルオレン誘導品の工業的生産方法の開発、光学レンズ樹脂(OKP)の開発。
専門:有機化学、高分子化学。

■第4講
松川 公洋(まつかわ きみひろ)
大阪市立工業研究所電子材料研究部 ハイブリッド材料研究室室長 研究主幹
1983 年大阪府立大学工学研究科博士後期課程修了。
研究歴:無機酸化物分散体の作製と高屈折率有機無機ハイブリッドへの応用、光架橋反応による有機無機ハイブリッド型ハードコート剤の開発、
金属ナノ粒子を含んだポリシルセスキオキサン薄膜の作製と応用、ポリシルセスキオキサンの有機TFT 用ゲート絶縁膜への適応とデバイス評価、Pd 触媒を担持したエポキシモノリスの有機合成用カラムリアクターの作製
(現在)。
専門:ケイ素系高分子、フォトポリマー、有機無機ハイブリッド、機能性ポリマー。

■第5講
斎藤 拓(さいとう ひろむ)
東京農工大学大学院工学府産業技術専攻 教授
1987 年東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。
研究歴:一相系ポリマーブレンドの相互作用と協同的分子運動、ゼロ複屈折ポリマーブレンド、ポリマーブレンドの結晶成長機構、非晶性高分子のphysical again、ポリマーブレンドの誘電緩和挙動、熱可塑性エラストマーの構造と物性(1987~1999 年)、超臨界流体による高分子の高次構造制御、発泡体の力学・光学特性、ブロック共重合体の光学特性、高分子/低分子系の応力・複屈折挙動、ブレンドによる高分子の結晶化の加速効果、配向結晶化、結晶性高分子の延伸挙動(1999 年~現在)。
専門:高分子物性(ポリマーブレンド、結晶化、非晶構造、超臨界流体、光学物性)。

■第6講
上野 啓司(うえの けいじ)
埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門 准教授
1990 年東京大学大学院理学系研究科博士課程中退。層状物質の薄膜成長に関する研究、半導体単結晶基板表面の不活性化とヘテロ薄膜成長への応用、走査型プローブ顕微鏡と有機分子を用いたナノ構造
形成(1990~2002年)、有機半導体薄膜の配向制御による素子性能向上、ステップパンチSi(111)基板を用いた有機分子配向制御、層状物質の薄片剥離/ヘテロ積層による新奇物性探索、化学的単層剥離によるグラフェン
の形成と材料応用(2002 年~現在)。
専門:固体表面物性、特にファンデルワールス力で形成される固体の薄膜成長、物性探索素子応年。