The shift from petroleum based plastics to biomass based plastics is one solution that can’t be avoided forthe global warming issues by reduction of CO2 emission in recent years. In the polyurethane market, naturaloil (biomass) based polyols have been applied in this market for a long time. On the other hand, biomass basedisocyanates haven’t almost been commercialized and applied due to the difficulty of the molecular design ofisocyanate. In recent years, new biomass feedstock have been available for the production of isocyanates. Inthis review, we explain about the development of new biomass based polyurethanes centering on biomassbased isocyanates. 1,5-penthamethylete diisocyanate (1,5-PDI; STABiOTM PDITM) derived from L-lysine exhibitsimproved reactivity with alcohol compared to those of petroleum based 1,6-hexamethylene diisocyanate (HDI)and the other commercialized aliphatic and alicyclic isocyanates. In addition, the polyurethane coatings basedon 1,5-PDI derivatives shows improved chemical resistance and mechanical properties than those of HDI basedones.
丸棒被着体の接着面の縁に丸みを施し,突合せ接着した形状の解析モデルを用いて,有限要素法による応力解析を行い,突合せ継手の引張強度について推定した。次に,解析と同様の形状で丸棒突合せ接着継手を作製し,引張試験を行うことで解析の妥当性を示した。その結果,接着面の縁に丸みを設けることにより,応力特異性の影響を小さくすることが可能である。さらに,丸棒被着体の接着面の縁に半径0.2mm 以上の丸みを設けることにより,使用する接着剤の応力-ひずみ関係と有限要素法を用いて,引張負荷を受ける丸棒突合せ接着継手の強度評価が可能であることを解析と実験により示した。
接着に関連したバイオミメティクス( 生体模倣技術) の中でも,ヤモリの足裏に見られる接着性には可逆接合という特徴がある。ヤモリは分子間力を巧みに利用して,自らの体重を支えるのに十分な凝着力を獲得することに成功したが,凝着している足を簡単に剥がせるからこそ歩いたり走ったりすることができる。この剥がし易さのメカニズムを理解することは,ヤモリ型の可逆接合を実現する上で重要である。本論文では,ヤモリ足裏に見られる凝着現象の脱離メカニズムに着目した。足裏構造を簡易化した凝着モデルを用いて凝着力の方向依存性について解析的に検討することで,構造上の特徴により異方性が発現していることを明らかにした。更に,ヤモリ足裏構造にインスピレーションされた凝着デバイスを作製し,凝着異方性を実験的に検証するとともに,応用を想定したマニピュレーションシステムの検討を行った。
1 級OH-PPG とは,当社独自のアルキレンオキサイド付加技術を用いて製造している1 級水酸基比率の高いウレタン樹脂用のPPG である。ウレタン樹脂業界の通例としてポリテトラメチレンエーテルグリコール( PTMEG)を除くポリエーテルポリオールをPPGと呼称する。本稿では1級OH-PPG の特長並びにCASE 用途での応用例について紹介する( CASE: Coating, Adhesive, Sealing, Elastomer の頭文字であり, 非発泡樹脂の用途分野の総称)。
Organic-inorganic hybrid materials prepared by dispersing inorganic nano-substances in organic polymers are expected as functional materials with synergistic properties. In order to prepare these hybrids, it is most important to control their interfaces between two different constituents. Silane coupling agents were one of active materials for interfacial control. Random-type silsesquioxanes, which were prepared by sol-gel reaction of silane coupling agents, are effective compounds as the reactive nano-inorganic substances. It was found that thiol-containing silsesquioxanes could be applied for high refractive index, flexible, self-healing coats, and so on. On the other, nanoparticles are one of essential materials for organic-inorganic hybrids. These hybrids with dispersion of surface modified zirconia nanoparticles can provide the controlled refractive index materials. It is necessary for the preparation of transparent hybrid materials to disperse zirconia nanoparticles in organic solvent by using a process of beads mill. Effective surface modifications of zirconia nanoparticles were successfully developed by dual-site silane coupling agent. These dispersions can be applied to prepare the high refractive index thin films.