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光学用透明樹脂の屈折率・複屈折・透明性、制御と予測技術 (12/14セミナー)
セミナー12/14 光学用透明樹脂の屈折率・複屈折・透明性、制御と予測技術



終了しました



光学用透明樹脂の屈折率・複屈折・透明性、
制御と予測技術



PDFパンフレット(セミナー「光学用透明樹脂の屈折率・複屈折・透明性、制御と予測技術」)



 主 催


S&T出版株式会社

 日 時 ・ 場 所


日時:2015年12月14日(月) 10:30~16:30
会場:高橋ビルヂング(東宝土地(株)) 3F 会議室 (東京都千代田区神田神保町3-2)

      →会場へのアクセス

 受 講 料 (税込)


49,800円   Eメール案内会員価格 47,300円  ※昼食・資料代を含む

  <1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>
  ※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限ります。
  ※2名様ご参加は2名様分の参加申込が必要です。ご連絡なく2名様のご参加はできません。
  ※3名様以上のご参加は、追加1名様あたり10,800円OFFになります。

  Eメール案内登録をしていただいた方には、Eメール案内会員価格を適用いたします。

  →複数名同時申込はこちらの用紙(PDF)をご利用ください。

 講 師


谷尾 宣久 氏 / 千歳科学技術大学 理工学部 応用化学生物学科 / 大学院 光科学研究科 光科学専攻 教授

【略歴】
1984年慶應義塾大学工学部応用化学科卒業、
1989年慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程応用化学専攻修了、工学博士。
慶應義塾大学理工学部応用化学科助手、
九州大学機能物質科学研究所助手、
神奈川科学技術アカデミー研究員、
千歳科学技術大学光科学部物質光科学科専任講師、助教授、
准教授を経て教授、現在に至る。

【専門分野】透明ポリマー材料、高分子オプティクス

【所属学会】
高分子学会、日本化学会、繊維学会、応用物理学会、日本光学会

【学協会での活動】
高分子学会代議員
高分子学会フォトニクスポリマー研究会運営委員
高分子学会北海道支部幹事
日本化学会北海道支部幹事

【主な著書】
1) 透明ポリマーの材料開発と高性能化(谷尾宣久監修), シーエムシー出版, 2015.
2) 高性能透明ポリマー材料(共著、高分子学会企画), エヌ・ティー・エス, 2012.
3) 高分子辞典 第3版(分担執筆、高分子学会編), 朝倉書店, 2005.

 趣 旨


透明ポリマーが、ディスプレイ用光学フィルム、光ディスク、光学レンズ、光ファイバー、タッチパネルなど各種光学部材に用いられている。さらに、次世代照明、フレキシブル有機太陽電池、フレキシブルディスプレイなど次世代光技術の実用化においても、透明ポリマー材料の果たす役割は大きい。各種光学部材の機能を高め、次世代技術を実用化させるには、屈折率制御、複屈折制御、高透明化などポリマーの光学特性を高性能化する必要がある。
ここでは、透明ポリマーの屈折率を制御し、高透明化するための構造制御法、さらに屈折率および透明性をポリマーの化学構造のみから計算する予測システムについて解説させていただく。

 本セミナーで得られる知識


光学用透明ポリマー材料の開発、設計に必要な基礎知識が得られる。

 プログラム詳細


1. 透明ポリマーの基礎
 1.1. 透明になるポリマーとは
 1.2. 非晶構造とガラス状態

2. 屈折率制御と低複屈折化
 2.1. 屈折率制御
  2.1.1. 屈折率と分子構造
  2.1.2. 屈折率の波長依存性
  2.1.3. 屈折率の温度依存性
  2.1.4. 屈折率の制御、高屈折率化
  2.1.5. 透明ポリマーの屈折率予測システム
 2.2. 低複屈折化
  2.2.1. 複屈折と屈折率楕円体
  2.2.2. 配向複屈折
  2.2.3. 応力複屈折
  2.2.4. 複屈折の低減化

3. 光吸収・散乱メカニズムと高透明化
 3.1. 光吸収損失
  3.1.1. 電子遷移吸収
  3.1.2. 原子振動吸収
  3.1.3. ポリマーの分子構造と光吸収損失
  3.1.4. 光吸収損失の低減化
 3.2. 光散乱損失
  3.2.1. 光散乱法による高次構造解析
  3.2.2. 屈折率不均一構造と光散乱損失
  3.2.3. 高透明化のための高次構造制御
  3.2.4. ポリマーの分子構造と光散乱損失
  3.2.5. 光散乱損失の低減化
 3.3 高透明化
  3.3.1. 高透明ポリマーに要求される分子特性
  3.3.2. 高透明化のための分子設計
  3.3.3. 透明ポリマーの透明性予測システム

4. 透明ポリマーのエイジング
 4.1. ガラス状態とガラス転移温度
 4.2. 高分子ガラスの物理的エイジング
 4.3. エイジングによる光学特性変化
 4.4. 光学特性の安定性・信頼性