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スラリーの特性・挙動と評価・制御の勘どころ

~体系的にスラリーを扱う術を学び、勘や経験に頼る調製から脱却~

受講可能な形式:【会場受講】or【Live配信】のみ
講師が長年蓄積してきた研究成果をもとに体系化したスラリー工学に沿って、スラリーの特性や挙動、評価・制御・調製技術とそのポイントをわかりやすく解説します。初学者から、スラリーに悪戦苦闘している方まで、ぜひこの機会をご活用ください。
会場受講者は、休憩時間やセミナー終了後に、講師に個別に質問も可能です。
このセミナーの受付は終了致しました。
日時 【会場受講】 2024年3月14日(木)  10:30~16:30
【Live配信】 2024年3月14日(木)  10:30~16:30
会場 【会場受講】 東京・品川区大井町 きゅりあん  4F 第2特別講習室
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【Live配信】 オンライン配信セミナー  
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受講料(税込)
各種割引特典
55,000円 ( E-Mail案内登録価格 52,250円 ) S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体50,000円+税5,000円
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※テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【オンライン配信セミナー受講限定】
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  定価:本体38,000円+税3,800円
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※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。
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※他の割引は併用できません。
配布資料製本テキスト
スライド資料に加え、「基礎スラリー工学(丸善出版)」も配布いたします。
会場受講:当日会場にてお渡しします。
Live配信受講: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、開催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。
オンライン配信ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認申込み前に必ずご確認ください
備考※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。
得られる知識・乾式ではなく、なぜスラリーなのか。
・スラリー挙動を支配する因子およびその評価法
・評価すべきスラリー特性およびその評価法
・スラリー調製の勘どころ
対象・ スラリーと悪戦苦闘している技術者
・ 高校程度の物理および物理化学の知識

セミナー講師

JHGS株式会社 こな椿ラボ 主宰/名古屋大学 名誉教授 工学博士 椿 淳一郎 氏
専門:固液分散系の挙動解明と評価技術開発
1971年 山形大学工学部化学工学科 卒業
1973年 名古屋大学大学院工学研究科修士課程化学工学専攻 修了
1976年 名古屋大学大学院工学研究科博士課程化学工学専攻 単位取得退学
1976年 名古屋大学工学部化学工学科助手
1986年 名古屋大学工学部化学工学助教授
1987年 (財)ファインセラミックスセンター技術部長
1994年 名古屋大学大学院工学研究科教授
2012年 同上 定年退職,こな椿ラボ開設
こな椿ラボHP: http://konatsubaki.jhgs.jp/

セミナー趣旨

 スラリーの挙動の複雑怪奇さは、多くの技術者を悩ませている。しかしスラリーに関する専門書はレオロジーと濾過・脱水に限られ、粒子状材料プロセスで役に立つ専門書は皆無と言って良かったが、講師は名古屋大学での研究成果を「基礎スラリー工学」にまとめ丸善より出版した。
 本セミナーではこの本をテキストに用い、講師の現場技術との交流をベースに蓄積された学術研究の成果に立って、なぜスラリーの挙動は複雑なのか、複雑さを支配している因子は何か、複雑な挙動をどのように評価し制御するか、新たなスラリー制御技術について講義する。

セミナー講演内容

0.粉体工学とスラリー工学
 
1.スラリー工学の現状と課題
 1.1 微粒子はなぜスラリーとして扱われるか
 1.2 スラリーの挙動はなぜ複雑か
 1.3 問題解決の道筋
 1.4 材料プロセスで重要な評価項目
 
2.粒子特性
 2.1 粒子径,比表面積,密度
  2.1.1 粒子径
  2.1.2 比表面積,密度
 2.2 粒子径分布,粒子構造
 
3.粒子と媒液の界面
 3.1 粒子と分散媒の親和性
  3.1.1 溶媒和(水和)
  3.1.2 濡性
 3.2 粒子の帯電
  3.2.1 帯電機構
  3.2.2 電気二重層
  3.2.3 ゼータ電位測定
 3.3 界面活性剤の吸着
  3.3.1 界面活性剤
  3.3.2 吸着機構
  3.3.3 吸着量の測定
  3.3.4 アルミナ粒子とポリカルボン酸アンモニウムの吸脱着挙動
 3.4 非水分散媒液(有機溶媒)の場合
 
4.粒子間に働く力
 
4.1 DLVO理論
  4.1.1 静電ポテンシャル
  4.1.2 ファンデルワールスポテンシャル
  4.1.3 全相互作用(DLVO理論)
 4.2 疎水性相互作用
 4.3 吸着高分子により生じる力
 4.4 高分子枯渇作用
 4.5 粒子間力測定法
  4.5.1 表面間力測定装置(SFA)
  4.5.2 原子間力顕微鏡(AFM)
 4.6 非水分散媒液(有機溶媒)の場合
 
5.粒子の分散・凝集
 
5.1 親液・疎液性(濡性)
 5.2 粒子の接近・衝突
  5.2.1 粒子濃度
  5.2.2 ブラウン(Brown)凝集
  5.2.3 沈降凝集
  5.2.4 剪断凝集
 5.3 凝集機構と凝集形態
  5.3.1 反発力がない場合(急速凝集)
  5.3.2 反発力がある場合(緩慢凝集)
 5.4 分散・凝集状態の評価
  5.4.1 濁度,透過光強度測定
  5.4.2 粒子径分布測定
  5.4.3 直接観察
 
6.スラリー流動特性
 6.1 流動特性
 6.2 流動特性に影響を及ぼす諸因子
  6.2.1 粒子濃度
  6.2.2 粒子径と粒子帯電の影響
  6.2.3 pH,分散剤添加の影響
  6.2.4 経時変化
 6.3 流動特性評価法
  6.3.1 共軸二重円筒形回転粘度計
  6.3.2 円すいー平板形回転粘度計
  6.3.3 単一円筒形回転粘度計(B型粘度計)と振動粘度計
 6.4 流動特性と成形
 
7.粒子の沈降・堆積挙動
 7.1 粒子の沈降挙動
  7.1.1 自由沈降
  7.1.2 水平方向の運動
  7.1.3 遠心場における運動
  7.1.4 干渉沈降
  7.1.5 成相沈降・集合沈降
  7.1.6 回分沈降試験
  7.1.7 沈降パターンの観察例
 7.2 堆積層の固化
 
8.粒子の充填特性
 8.1 回分沈降試験による評価・解析
  8.1.1 目視
  8.1.2 沈降静水圧法
  8.1.3 充填特性に及ぼす粒子間力の影響
 8.2 定圧濾過法による評価・解析
 8.3 流動特性と充塡特性
 
9.スラリー調製
 
9.1 スラリー化
 9.2 均質化
 9.3 スラリー特性の最適化

 □ 質疑応答□

※会場受講者は、セミナー終了後に講師の時間の許す範囲で、個別に質問や名刺交換が可能です。