Development of Polymer Materials with Synchrotron and Neutron

Kazuki Mita
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Abstract

優れた高分子材料を開発するためには,その材料に要求 される性能を的確に把握し,その機能発現機構の論理的理 解に基づいて分子設計や配合設計を行うことが求められ る.高分子材料中には結晶構造や架橋網目構造,相分離構 造など,原子レベルからナノ・ミクロンスケールまでさま ざまな大きさの構造が積み重なった階層構造が形成される. さらにカーボンブラックやシリカ,繊維など,異種材料を 複合化させた場合には,異種材料自身が形成する階層構造, および,高分子と異種材料の界面における構造が形成され る .高分子材料の機能の源はこれら階層構造そのもので あり,それを精密に制御することによって初めて優れた高 分子材料の創出が可能となる.しかしながら,これらの階 層構造は成形方法や熱履歴などによって変化するため,性 能評価と同一条件下で構造評価も行う必要がある.つまり, 成形加工や性能試験,実使用環境下などで高分子材料に印 加される温度や変形といった外場の下で高次構造がどのよ うに形成され変化するか,また,分子構造を変化させた時
同步加速器和中子高分子材料的发展
为了开发出优秀的高分子材料,需要准确把握材料所要求的性能,并根据功能表现机制的逻辑理解进行分子设计和配方设计。高分子材料中会形成晶体结构、交联网状结构、相分离结构等从原子级到纳米微米尺度大小各异的结构层叠而成的层次结构。进一步将碳黑、硅、纤维等异种材料进行复合化时,就会形成异种材料自身形成的层次结构,以及高分子与异种材料界面处的结构。高分子材料功能的来源就是这些层次结构,只有对其进行精密控制,才能创造出优秀的高分子材料。由于层结构会随着成型方法和热历史的变化而变化,因此必须在性能评价和相同条件下进行结构评价。在成型加工、性能测试、实际使用环境下,高分子材料在温度和变形等外场条件下,高阶结构是如何形成和变化的,以及分子结构发生变化时
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