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イベント

【Live配信/アーカイブセミナー 1/16】高分子微粒子の合成、粒径制御とその中空化

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イベント名 高分子微粒子の合成、粒径制御とその中空化
開催期間 2026年01月16日(金) ~ 2026年01月27日(火)
【Live配信】2026年1月16日(金)12:30~16:30
【アーカイブ(録画)配信】 2026年1月27日まで受付(視聴期間:1月27日~2月6日まで)
会場名 ZOOMを利用したLive配信
会場の住所 東京都※会場での講義は行いません
お申し込み期限日 2026年01月26日(月)15時
お申し込み

 <セミナー No.601213>

 

【Live配信セミナー】【アーカイブ配信セミナー】

    

高分子微粒子の合成、粒径制御とその中空化

 

★ ソープフリー乳化重合の粒子生成・成長メカニズム! 反応器の設計法!

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■講師

名古屋大学 大学院工学研究科 准教授 博士(工学) 山本 徹也 氏

 

■聴講料

1名につき49,500円(消費税込・資料付き) 

1社2名以上同時申込の場合1名につき44,000円(税込)

大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。

 

 ■Live配信セミナーの受講について

・本講座はZoomを利用したLive配信 または アーカイブ配信です。 ※会場での講義は行いません。


・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
 → https://zoom.us/test

・開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
 セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

・Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
 Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。

・パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。

・セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
 お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。

・当日は講師への質問することができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。

・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。

・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。

・Zoomのグループにパスワードを設定しています。部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
 万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

 

プログラムあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

 

【講座の趣旨】
 ソープフリー乳化重合法で調製される高分子微粒子の核生成および粒子成長過程を原子間力顕微鏡(AFM)によりその場観察した結果を事例に,粒子生成・成長メカニズムについて分子レベルで解説します。また,AFMを分析ツールとしての活用方法について理解することができます。
 分子レベルのメカニズムに従って,高分子微粒子の粒子径制御に対する指針を立てることができます。最近開発したスポンジリアクターによるナノ粒子合成の事例を紹介し,ナノ粒子を合成するための反応器の設計方針を立てることができます。
 また,高分子微粒子表面でゾル-ゲル反応を起こせば,簡単にシリカシェルを構築することができます。高分子コアを取り除くことで中空シリカナノ粒子が単分散で得られるようになります。高分子微粒子の内部に油溶性開始剤を含ませ,低温加熱するとテンプレートフリーで中空粒子を得ることが可能です。この中空粒子の合成過程を応用するとナノバブルを発生させることができ,基板上微粒子の脱着に展開することができます。

 

【習得できる知識】
・ソープフリー乳化重合法で調製される高分子微粒子の核生成メカニズム
 および粒子成長メカニズムを分子レベルで理解することができる。
・原子間力顕微鏡(AFM)を分析ツールとして使用することができる。
・高分子微粒子の粒子径制御の指針が立てられる。
・複合微粒子,中空微粒子の設計指針が立てられる。
・ナノ粒子合成のための反応器の設計方針が立てられる。

 

1.ソープフリー乳化重合法

 1-1 原子間力顕微鏡(AFM)の原理
 1-2 核生成過程のその場観察
 1-3 粒子成長過程のその場観察
 1-4 ソープフリー乳化重合系の分子レベルメカニズム
2.高分子微粒子の粒子径制御法

 2-1 電解質を利用したマイクロ粒子の製造
 2-2 静電相互作用を強化したナノ粒子の製造
 2-3 高分子微粒子ナノサイズ化のためのスポンジリアクター
3.高分子微粒子の中空化

 3-1 高分子微粒子を利用したシリカ中空ナノ粒子の合成
 3-2 高分子ナノ粒子の中空化
【質疑応答】

  

セミナーの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。