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AndTech 元出光興産 KT Polymer 金井俊孝氏の監修にて、ソフトカバー「【実用版】フィルム成形のプロセス技術」の技術書籍を刊行。

PR TIMES / 2021年6月4日 10時15分

~押出機、ダイ、Tダイキャスト法、インフレーション法、二軸延伸法、テンター、チューブラー、二次加工、添加剤、高次構造解析、B5判,503ページの技術書を5,500円にて販売開始~

株式会社AndTech(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:陶山 正夫、以下 AndTech)は、フィルム成形での技術者の課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の執筆陣からなる「【実用版】フィルム成形のプロセス技術」書籍を5月31日付で発刊いたしましたのでお知らせいたします。

フィルム成形の成形技術を中心に、この分野を専門にしている方々にフィルムの基礎技術を修得できるように、押出機、ダイ、Tダイキャスト法、インフレーション法、二軸延伸法であるテンター法およびチューブラー法、さらに二次加工、添加剤や物性を考える上で重要な高次構造の解析に関する内容について、この分野の一線でご活躍の方々に執筆をお願いしております。

何度も読み直ししやすいソフトカバー版。金井 俊孝 氏(元出光興産株式会社 主幹研究員)にご監修ををいただいております。詳細:https://andtech.co.jp/books_detail/?id=7363



[画像1: https://prtimes.jp/i/80053/13/resize/d80053-13-878002-0.jpg ]




書籍概要


[画像2: https://prtimes.jp/i/80053/13/resize/d80053-13-698983-1.jpg ]


テーマ:【実用版】フィルム成形のプロセス技術
発刊日:2021年5月31日
価 格:5,500円(本体5,000円+消費税、送料込)
U R L :https://andtech.co.jp/books_detail/?id=7363
ISBN:ISBN978-4-909118-27-1

書籍内容構成


ー監修(敬称略)KT Polymer 金井 俊孝 ー

ー執筆者(敬称略、掲載順)ー
(株)日本製鋼所 田村 幸夫
(株)日本製鋼所 板持 雄介
静岡大学 酒井 忠基
(株)プラスチック工学研究所 辰巳 昌典
(株)日本製鋼所 富山 秀樹
(株)HASL 谷藤 眞一郎
Bruckner社 Dr.J.Breil
(株)AndTech 渡辺 陵司
元出光ユニテック(株) 高重 真男
山形大学 伊藤 浩志
松本技術士事務所 松本 宏一
元出光ユニテック(株) 田中 義勝

ー目次ー

【第1章】 高分子加工の概要とレオロジー

【第2章】 単軸押出機およびスクリュ設計

【第3章】 高機能フィルム・シート用二軸スクリュ押出機

【第4章】 二軸押出機&ダイス

【第5章】 高機能フィルム・シート製造装置の最新技術と二軸延伸成形技術、
セパレータ成形技術
【第6章】 フィルム成形用押出装置の解析理論とその応用展開

【第7章】 Tダイキャスト成形

【第8章】 インフレーションフィルム成形法

【第9章】 二軸延伸フィルム技術

【第10章】 チューブラー延伸技術

【第11章】 延伸性評価技術

【第12章】 高次構造解析

【第13章】 ラミネート加工方法の種類と各部でのポイントおよびトラブル対策

【第14章】 添加剤

【第15章】 高機能性フィルムの最近の開発動向



株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、
幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」
「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。
クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。
https://andtech.co.jp/


株式会社AndTech 技術講習会一覧

一流の講師のWEB講座セミナーを毎月多数開催しております。
https://andtech.co.jp/seminar_category/
[画像3: https://prtimes.jp/i/80053/13/resize/d80053-13-476325-3.jpg ]




株式会社AndTech 書籍一覧

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。
https://andtech.co.jp/books/
[画像4: https://prtimes.jp/i/80053/13/resize/d80053-13-833845-2.jpg ]



株式会社AndTech コンサルティングサービス

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。
https://andtech.co.jp/business_consulting/
[画像5: https://prtimes.jp/i/80053/13/resize/d80053-13-391282-4.jpg ]



本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス:pr●andtech.co.jp(●を@に変更しご連絡ください)


下記プログラム全項目(詳細が気になる方は是非ご覧ください)

第1章 高分子加工の概要とレオロジー
─ 序 論─
1 高分子加工とは
2 重合からプラスチック製品までの必要な解析技術
3 高分子溶融体の流動性
3.1 剪断流動の構成方程式
4 成形性とは
5 剪断流動性の評価法
(1) メルトインデックス(MI)
(2) キャピラリーレオメーター
(3) コーン&プレートレオメーター
(4) 樹脂性状とレオロジーの関係
(5) ダイスウェル
(6) スパイラルフロー
6 伸長流動特性
6.1 伸長粘度
6.2 溶融張力
7 剪断粘度および伸長粘度の関係
7.1 ニュートン流体(線形粘性流体)
(1) 剪断流動
(2) 一軸伸長流動
(3) 二軸伸長流動

第2章 単軸押出機およびスクリュ設計
はじめに
1.フィルム・シート成形で使用される押出機
2.単軸押出機の構造
3.押出機の機能と特性
3.1 第1のポンプ:固体輸送
3.1.1 Darnell&Molの理論
3.1.2 Chan. I. Chungの理論
3.2 第2のポンプ:可塑化溶融
3.3 第3のポンプ:計量・昇圧
3.4 スケールアップ
4.各種単軸押出機の構造と機能
4.1 フルフライトスクリュでの樹脂の溶融形態
4.2 バリヤ型スクリュの溶融形態
4.3 バリヤ型スクリュ設計上の留意点
4.4 バリヤ型スクリュの開発事例
4.5 非円形シリンダ(HMシリンダ)を持つ押出機の溶融形態
5.単軸押出機に必要とされる副機能
5.1 樹脂温度の均一性
5.2 押出安定性圧力
5.2.1 巻き付き現象
5.2.2 ベント押出機における押出変動
5.3 混練・分散性
5.4 気泡発生の防止
5.5 樹脂劣化防止
5.6 摩耗防止、摩耗性向上
5.6.1 ブレークアップ現象によるスクリュとシリンダ間でのかじり現象
5.6.2 オイルホワール現象(スクリュの振り回り)によるスクリュとシリンダ間の摩耗現象
5.6.3 無機質などの充填原料による土砂摩耗
6. 押出機下流の装置に関する注意事項
6.1 フィルタ、スクリーンチェンジャでの注意事項
6.2 接続管設計上の注意事項

第3章 高機能フィルム・シート用二軸スクリュ押出機
はじめに
1. 押出成形に用いられる二軸スクリュ押出機の種類
2. 二軸スクリュ押出機の性能向上
3. 二軸スクリュ押出機におけるプラスチックの混練・分散機構
4. 二軸スクリュ押出機の混練・分散に対する調整方法
5. 二軸スクリュ押出機に対する押出特性の理論的な算出
6. フィルム・シート押出成形時のトラブルと押出機のスクリュ構造
7. ギアポンプの使用と押出特性との関連
8. ベント部の構造
9. 二軸スクリュ押出機のスケールアップの概念
おわりに

第4章 二軸押出機&ダイス
はじめに
1 二軸押出機
1.1 押出機の歴史
2 二軸押出機における混練技術
3 分配と分散
4 一括投入と逐次投入
5 二軸押出機の基本用途
6 超臨界流体を利用したコンパウンド事例
6.1 超臨界流体(Super Critical Fluid、SCF)
6.2 超臨界流体利用技術概要
6.3 ステレオコンプレックスポリ乳酸(sc─PLA)
6.4 カーボンナノチューブコンポジット技術
6.5 CAEにおけるミキシングセクションの三次元流動解析
7 ダイス
7.1 概要
7.2 多層押出における溶融樹脂の粘度差における問題点
7.3 流路断面形状における構成変化(2次流れの発生)
7.4 層表面及び層界面におけるメルトフラクチャー
7.5 金型加工精度と温度ムラによる製品厚み精度への影響
7.6 ダイ下流装置による影響
7.7 ドローレゾナンスによるMD方向の厚み精度不良
7.8 Tダイ内流動解析
8 二軸押出機を利用したフイルム・シート成形技術

第5章 高機能フィルム・シート製造装置の最新技術と二軸延伸成形技術、セパレータ成形技術
はじめに
1. Tダイ
2. 冷却装置
3. 二軸延伸装置
4. 延伸用オーブン
5. 巻取機
6. プロセス例 ~リチウムイオン電池用セパレータフィルム~

第6章 フィルム成形用押出装置の解析理論とその応用展開
はじめに
1.解析理論
1.1 Hele─Shaw流れの定式化
1.2 フィルム肉厚最適化解析法
2.フィルム成形用押出装置の数値シミュレーション
2.1 3Dシミュレーションの限界
2.2 コートハンガーダイ
2.2.1 解析モデル作成法
2.2.2 材料物性設定法
2.2.3 コートハンガーダイ内樹脂流動解析
2.2.4 コートハンガーダイ最適化解析
2.3 スパイラルマンドレルダイ
2.3.1 解析モデル作成法
2.3.2 スパイラルマンドレルダイ内樹脂流動解析
2.3.3 トレーサ粒子運動解析を利用したウェルド評価法
2.4 多層ダイ
2.4.1 多層押出解析の技術的問題点
2.4.2 多層マルチマニフォールドダイ
2.4.3 多層フィードブロックダイ
おわりに

第7章 Tダイキャスト成形
はじめに
1 ポリマーの性質と成形性
2 Tダイキャストの変形理論
(1)歪み速度と応力
(2)力のバランス及びエネルギーバランス
(3)粘度式
(4)理論と実験
3 成形性の評価法
(1)成形安定性と樹脂特性
(2)成形安定性と成形条件
(3)成形中の破断現象
(4)ネックイン
4 冷却
4.1 シャークスキンおよびメルトフラクチャーにより引き起こされる表面荒れ
5 フィルムの物性
5.1 成形条件の影響
5.2 樹脂特性の影響
(1)キャストフィルム
(2)フィルムの衝撃強度
(3)ヒートシール温度
(4)フィルムの開口性・ブロッキング性とスリップ性
(5)透明性
(6)成形性と樹脂デザイン
(7)フィルム物性のまとめ
6 スケールアップ
7.おわりに

第8章 インフレーションフィルム成形法
はじめに
1 樹脂のレオロジー特性
(1)剪断粘度
(2)伸長粘度
2 インフレーション成形の冷却
3 インフレーション成形の理論
(1)歪み速度と応力
(2)力のバランスおよびエネルギーバランス
(3)粘度式
(4)理論と実際
4 インフレーション成形の大型化
5 フィルム物性
(1)成形条件とフィルム物性
(2)PE樹脂のフィルム物性
6 インフレーション成形の成形性
(1)成形安定性
(2)延伸切れ
7 ダイス
(1)単層ダイス
(2)多層ダイス
おわりに

第9章 二軸延伸フィルム技術
はじめに
1 二軸延伸フィルムライン
1.1 逐次二軸延伸フィルムライン
1.1.1 押出
1.1.2 キャスティング装置
1.1.3 縦延伸装置(MDO)
1.1.4 横延伸装置(TDO)
1.1.5 引取設備
1.2 同時二軸延伸ライン
2 プロセス制御
3 二軸延伸フィルムの開発環境
4 二軸延伸フィルムの市場

第10章 チューブラー延伸技術
はじめに
1 チューブラー延伸システム
2 チューブラー延伸システムの理論解析
2.1 理論解析 加熱・冷却
3 変形挙動の解析
3.1 ポリオレフィン樹脂の変形挙動の解析
4 フィルム特性
5 チューブラー延伸とテンター二軸延伸試験機との比較
5.1 バブル変形挙動と延伸応力
5.2 LLDPEにおけるチューブラー延伸とテンター二軸延伸の物性比較
6 ポリオレフィンのための樹脂設計
6.1 ポリエチレン
6.2 ポリプロピレン
7 ポリアミド6樹脂の変形挙動並びにフィルム厚み精度
7.1 ポリアミド6樹脂のバブル変形挙動と延伸応力の解析
7.2 フィルム厚み精度(支配要因解析)
8 高付加価値商品開発への応用展開〈特殊応用技術〉
9 スケールアップ理論解析
10 異なる延伸プロセスでの性能比較評価
まとめ

第11章 延伸性評価技術
はじめに
1 一軸延伸による延伸性評価
2 テーブルテンター試験機による延伸性評価
3 高次構造同時計測可能な二軸延伸試験機による延伸性評価

第12章 高次構造解析
はじめに
1.光学的異方性の概念
2.赤外(Infrared;IR)吸収分光法による分子配向
3.ラマン分光法による分子配向評価
4.広角X線回折や密度による結晶化度評価
4.1 X線回折法
4.2 密度法
4.3 熱分析
おわりに

第13章 ラミネート加工方法の種類と各部でのポイントおよびトラブル対策
はじめに
1. 各種ラミネート加工方法の種類と加工工程
1.1 サーマルラミネーション(thermal lamination)
1.2 ホットメルトラミネーション(hot melt lamination)
1.3 ノンソルベントラミネーション(non─solvent lamination)
1.4 ウエットラミネーション(wet lamination)
1.5 ドライラミネーション(dry lamination)
1.6 押出コーティング・ラミネーション(extrusion coating lamination)
1.7 共押出コーティング・ラミネーション(co─extrusion coating lamination)
2. 各種ラミネート加工方法の各部での加工上の主なポイント
3. 各種ラミネート加工方法の主な塗工方法
4. 印刷・ラミネート製品の巻芯シワの原因と対策
4.1 巻取部のスタートで考えるべき基本的対策
4.2 巻取部での最適巻取設定条件の求め方(巻取条件8要因)
4.3 巻取スタート時の巻取張力とタッチロール圧の最適条件の設定
4.4 印刷原反のシワ不良対策の一例
4.4.1 LLDPEフィルムの印刷製品のスリット加工での巻芯シワの低減
4.4.2 印刷原反の弱巻き製品に、次工程(ラミネート)で
巻締りシワの発生源になっているその対策
5.ラミネート加工における接着の発生
5.1 濡れ
5.2 表面張力
5.3 アンカー・ファスナー効果
5.4 溶解度パラメーター(SP solubility parameter)
5.5 吸着と拡散
6. ラミネート部の接着および剥離現象
7. 各種ラミネート加工方法の主なトラブルと対策
おわりに

第14章 添加剤
はじめに
1.中和剤
1.1 金属セッケン
1.2 DHT─4A(ハイドロタルサイト類)
1.3 その他の中和剤
1.4 DHT─4Aによる厚み精度の向上
2.酸化防止剤
2.1 自動酸化反応
2.2 酸化防止剤の種類
2.2.1 ヒンダードフェノール系酸化防止剤
2.2.2 リン系酸化防止剤
2.2.3 イオウ系酸化防止剤
2.3 自動酸化反応と安定化
2.4 添加剤処方事例
2.4.1 LLDPE用処方
2.4.2 HDPE用処方
2.4.3 PP用処方
3.アンチブロッキング剤
3.1 アンチブロッキング剤の働きと種類
3.2 合成シリカの取り扱い注意
3.3 合成ゼオライトの屈折率と透明性の関係
4.スリップ剤
4.1 スリップ剤の種類と働き
4.2 スリップ剤表面移行の考え方
4.2.1 2段階移行モデル
4.2.2 添加剤のブリード実験
4.2.3 2段階移行モデルを用いたスリップ剤のブリート解析
4.3 ドライラミ後の滑り性低下原因と対策
5.帯電防止剤
5.1 帯電防止剤の働き
5.2 帯電防止剤の種類
5.3 帯電防止性能への影響因子
5.4 帯電防止性能の測定方法
6.光安定剤(耐候剤)
6.1 光安定剤の種類とその作用機構
6.1.1 紫外線遮断剤(UV Screener)
6.1.2 紫外線吸収剤(UV Absorbers)
6.1.3 消光剤(Quenchers)
6.1.4 HALS
6.2 フィルム用光安定剤
7.造核剤
7.1 造核剤の働きと作用機構
7.2 造核剤の種類と特徴
7.2.1 リン酸エステル金属塩類
7.2.2 ベンジリデンソルビトール類
7.2.3 カルボン酸金属塩類
8.加工助剤
8.1 12─ヒドロキシステアリン酸マグネシウム(EMS─6P)
8.2 フッ素系ポリマー添加剤(DynamarTM PPA)


第15章 高機能性フィルムの最近の開発動向
はじめに
1. 包装・容器の出荷動向およびフィルムの生産動向
2. 機能性包装用・医療用・IT 用フィルム・シート
2.1 包装用延伸フィルム
2.2 バリアフィルム
2.3 易裂性・バリアフィルム
2.4 コート、蒸着 PVDCコート(K─コート)、PVAコート、防曇性(冷凍食品)
2.5 チャック袋 易開封性、再利用
2.6 医療用フィルム
2.7 Li イオン電池用フィルムとコンデンサーフィルム
2.8 IT・ディスプレイ用フィルム
2.8.1 液晶ディスプレイと有機ELディスプレイ
2.8.2 有機無機ハイブリッド超バリアフィルム
2.9 太陽電池用フィルム・シート
2.9.1 封止材
2.9.2 太陽電池用バックシート
2.9.3 有機薄膜太陽電池
2.10 ウェアラブルデバイス用フィルム
2.11 加飾フィルム
2.12 高周波特性の優れたフレキシブルプリント基板(5G用FPC)
3. 機能性包装用プラスチックボトル・容器・缶
3.1 ハイバリアPETボトル
3.2 炭酸飲料用PETボトルの軽量化
3.3 高透明PPシートおよび電子レンジ容器
3.4 鮮度保持の醬油容器
3.5 PVDC系高バリア容器
3.6 金属缶代替プラスチック容器
4. フィルム成形技術および評価技術
4.1 Tダイキャスト成形
4.2 インフレーション成形
4.3 二軸延伸機
4.4 ラミネーション
4.5 延伸評価技術
4.6 CAE技術
4.7 バリア性の評価技術
4.8 フィルム用材料
5. 今後の包装フィルム・容器
おわりに


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* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上

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