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イベント

10/29 絶縁破壊・劣化の基礎、測定・劣化診断と高分子絶縁材料の高機能化

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化学・材料 エレクトロニクス  / 2026年09月10日 /  化学・樹脂
イベント名 絶縁破壊・劣化の基礎、測定・劣化診断と高分子絶縁材料の高機能化
開催期間 2026年10月29日(木)
10:30~16:30

※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。

■配布資料
製本テキスト(開催日の4、5日前に発送予定)
※開催まで4営業日~前日にお申込みの場合、セミナー資料の到着が、開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。
※Zoom上ではスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。
会場名 ライブ配信セミナー(リアルタイム配信)
会場の住所 オンライン
お申し込み期限日 2026年10月29日(木)10時
お申し込み受付人数 30  名様
お申し込み

絶縁破壊・劣化の基礎、測定・劣化診断と高分子絶縁材料の高機能化

■高分子絶縁材料(誘電体)のすべて。時間が許す限り徹底解説いたします。■

受講可能な形式:【ライブ配信】のみ

受講料(税込):55,000円

\お得な割引キャンペーン実施中!/
詳細・お申し込みは「お申し込みはこちらから」よりご確認ください。

【オンライン配信】
Zoomによるライブ配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください)

セミナー視聴はマイページから
お申し込み後、マイページの「セミナー資料ダウンロード/映像視聴ページ」に
お申込み済みのセミナー一覧が表示されますので、該当セミナーをクリックしてください。


★ 苛酷な環境に置かれる高分子絶縁体。絶縁破壊や劣化メカニズム、絶縁特性の計測や対策に焦点を当てて解説します!
★ 高周波領域での複素誘電率の周波数依存性の実測例とは!?

講師

早稲田大学 名誉教授 大木 義路 氏
<主な受賞など>
文部科学大臣表彰科学技術賞
矢崎学術賞
米国電気電子学会フェロー、Forster記念賞、Whitehead記念賞、Ieda記念賞、Dakin記念賞
電気学会 名誉員、フェロー、元副会長、規格調査会元会長、業績賞(2回)、進歩賞、著作賞、論文賞(2回)
放電学会 元会長
マテリアルライフ学会、総説賞、論文賞
早稲田大学大隈記念学術褒章

セミナー趣旨

電気を使用する全ての機器やデバイスにとって、必須の絶縁を担っているのは、多くの場合、高分子である。機器の小型化や高機能化に伴い、高分子絶縁体はますます苛酷な環境に置かれるようになって来ており、絶縁破壊や絶縁劣化の懸念が避けられない。本セミナーでは、高分子絶縁体(誘電体)の性質について基礎的な考え方を講義した後、高分子の絶縁性(絶縁破壊と絶縁劣化)、中でも絶縁破壊や劣化のメカニズムや絶縁特性の計測や対策(防止方法)に焦点を当てて分かり易く講義していきます。
最後に、時間が許す限り、汎用高分子とエンジニアリングプラスチック・スーパーエンプラ、さらに、最近の話題となっている高分子である生分解性高分子の電気的物性を詳しく紹介していきます。世界的に大きな話題となっているナノコンポジット化による更なる機能性向上を目指す研究の現状についてもできるだけ詳しくお話しします。また、報告例の少ない高周波領域での複素誘電率の周波数依存性の実測例も詳しく紹介していきます。
 (1)高分子絶縁体は2種類あり両者の挙動は全く異なる。(2)数Vの印加でも大量の空間電荷が蓄積する。(3)誘電緩和の原因は双極子ではない。(4)tanδは絶縁特性指標として危険。(5)危険なアレニウスプロット。(6)有機高分子とセラミックの絶縁破壊機構は全く違う。(7)絶縁劣化に電子は直接的に寄与できる。といった「目から鱗」的な誘電・絶縁挙動や、THz吸収分光、電気的モジュラス、電流積分法など、革新的な特性解析・計測手法についてもお話します。

セミナー講演内容

1.誘電体とは?
 1.1 誘電体の重要性(誘電体の性質と用途)
   ~電気の時代にも、光の時代にも重要~
 1.2 誘電体(絶縁体)のエネルギー構造
   ~導体、半導体、絶縁体のちがい~
 1.3 誘電分極
   ~サブナノ秒から日以上まで~

2.高分子の導電性
 2.1 電気絶縁材料としての高分子
   ~「高分子ならでは」の長所と欠点~
 2.2 電気伝導の基礎理論
   ~イオン、電子、正孔はどのように運ばれるか~
 2.3 電極よりの電荷注入
   ~熱、光、電界はどのように作用するか~
 2.4 誘電体内での電荷の発生
   ~電子、正孔はどのように発生するか~
 2.5 空間電荷
   ~厄介な空間電荷 ~
 2.6 高分子の導電性
   ~「高分子ならでは」の電気伝導~

3.絶縁破壊・劣化とその理論 ~絶縁破壊は何故起こってしまうのか~
 3.1 絶縁破壊メカニズムの種類と破壊過程の違い
   ~電子的破壊から純熱的破壊まで ―有機高分子とセラミックの絶縁破壊機構の違い― ~
 3.2 絶縁劣化の種類とそのメカニズム
   ~部分放電劣化からトラッキングまで~

4.用途に応じた絶縁破壊や劣化の対策 ~こうすれば絶縁破壊は防げる~
 4.1 電界集中の防止
   ~電界を下げる工夫~
 4.2 電極配置/機器構造の最適化
   ~破壊を防ぐ知恵~
 4.3 材料・材質の選択
   ~材料選択の考え方~

5.導電性・絶縁性の測定と劣化診断の技術
 5.1 導電率
   ~導電率を正しく測るためには~
 5.2 絶縁破壊電界
   ~簡単には測れない真の値~
   部分放電、沿面放電の防止
 5.3 空間電荷
   ~最近可能となった空間電荷測定~
 5.4 ケーブルの劣化診断の一手法
   ~高感度なFDR法~

6.特殊環境下で使用される高分子絶縁材料
 6.1 耐熱性
   ~耐熱性に対する1つの視点~
 6.2 耐放射線性
   ~意外な材料が放射線に弱い~

7.高分子の複素誘電率の周波数・温度依存性の実測例
 7.1 汎用高分子とエンジニアリングプラスチック・スーパーエンプラ
 7.2 各種高分子の高周波領域での複素誘電率
 7.3 各種高分子のTHz領域での複素誘電率
 7.4 生分解性高分子の高周波領域での複素誘電率特性
 7.5 生分解性高分子の他の特性

8.高分子絶縁材料の高機能化の実例
 8.1 高分子ナノコンポジット(有機・無機ナノコンポジット)
 8.2 我が国における実用化例
 8.3 高機能化を可能としたメカニズム

  □質疑応答□

※詳細・お申込みは上記
「お申し込みはこちらから」(遷移先WEBサイト)よりご確認ください。

※満席・日程終了などで参加が難しい場合は、下記「お問い合わせ」ボタンより再開催のリクエストを承っております

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