Most of corrosion-resistant metals, such as Ni, Cr, Al and Ti, are covered with their passive films, whichprotect the metal from environment-assisted degradation. However, the metals sometimes suffer localizedcorrosion, such as pitting and crevice corrosion, in the specific environments. The passive film, which alsoaffects the adhesiveness of the paint to the metal and the property of corrosion to the metal under the paint, isso thin that the detailed properties of it have still been unclear. This report aims to introduce the Point DefectModel which is one of the theories for formation and breakdown of the passive film of the metal, and proposedand developed by Macdonald and his group. In addition, this also shows the meaning of the potential scanningused in the potentiokinetic method for obtaining a breakdown potential of the film.
粒子径の異なるα-リン酸ジルコニウム( ZrP) を合成し,1,4-ジアザビシクロ[2.2.2] オクタン( DABCO)および1,8-ジアザビシクロ[ 5.4.0] ウンデカ-7- エン( DBU) をインターカレートした。得られたインターカレート化合物を用いてグリシジルフェニルエーテル( GPE)-4-メチルシクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物( MHHPA) との反応を行った。その結果,いずれも加熱条件下で反応活性を示し,ZrPの粒子径が小さいほど反応性が高くなる傾向が観察された。これらのインターカレート化合物を用い40℃の下で貯蔵安定性を評価したところ,DBU をインターカレートした系では2 日目まで,DABCO をインターカレートした系では4 日目まで,いずれもGPE の転化率は10%以下にとどまり,熱潜在性硬化剤としての挙動を示すことがわかった。1.
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether( 以下,PEGDGE),及びdiglycidyl ethers of bisphenol-A をエポキシ成分として架橋したネットワークポリマーをマトリクスとし,過塩素酸リチウムを含有させた固体高分子電解質を調製し,その分子運動性とイオン伝導度の関係を調査した。パルス法NMR を用いて固体高分子電解質の運動性を評価した結果,種々のPEGDGE 組成比の固体高分子電解質中において,硬化剤を含むそれぞれの構成成分の運動性を個別に評価できた。固体高分子電解質中におけるイオン伝導度はPEGDGE 骨格成分量が同じ場合でも,硬化剤を変えることでイオン伝導性を制御できた。特に,poly(propyleneglycol)diamine を硬化剤に用いた系が,T2 緩和時間から求められる高い分子運動性と高いイオン伝導度( 1.09 ×10-2 mS cm-1 at 30 ℃) を示した。また,イオン伝導度と架橋高分子電解質の貯蔵弾性率の間にはトレードオフの関係が認められた。
Cellulose nanopaper was produced with 3-15 nm wide cellulose nanofibers, and they exhibited both high transparency and highly smooth surfaces, while retaining the light weight and high foldability of conventional paper. Therefore, cellulose nanopaper is one of the best candidate substrates for flexible electronics. In this article, we introduce their applications of future electronics such as nonvolatile memory, transistor arrays, organic solar cells, flexible antenna, and transparent conductive electrodes. Moreover, we also introduce the key parameters of developments for paper electronics.
水を主成分とするヒドロゲルは,ソフトでウェットな特性を有する機能材料として学術・応用の両面から大きな注目を受けている。しかし,従来の化学架橋型ヒドロゲルは,力学的に極めて脆弱であるという大きな欠点を有していた。我々は,層状剥離した無機粘土鉱物( クレイナノシート) を高分子の超多官能架橋剤として働かせるという新しい考え方に基づき,「有機( 高分子)-無機(クレイ) ネットワーク構造」からなるナノコンポジット型ヒドロゲル( NCゲル) を創製した。NCゲルは,驚異的な力学物性を達成すると共に,複雑な形状を任意のサイズで,容易に合成できる特長を有する。また,温度応答性に基づく明確な膨潤―収縮,親-疎水性,透明性変化を示すほか,従来の化学架橋ゲルでは見られない多くの新機能を発現する。本稿では,NC ゲルの合成,有機-無機ネットワーク構造,および優れた力学物性と刺激応答性について概説したのち,特に界面に係わる多様な新機能-無機/有機多孔質基材と接触して生じる瞬間/強力接着挙動を含む-について解説する。