2020年 大学院理工学研究科 シラバス - 物質応用化学専攻
設置情報
科目名 | 高分子物性特論 | ||
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設置学科 | 物質応用化学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 伊掛 浩輝 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | L32A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 高分子を実用材料として供する場合,高分子の基本的な性質を理解しておくことがとても重要となる.この授業では高分子材料の諸物性を構造的側面と機能的側面の2つの視点からアプローチする.この科目では,それぞれの側面に関わる物理化学的性質を理解するのに必要な原理や知識が修得できる.具体的には,高分子材料の力学的,熱的,光学的,電気的性質などを取り上げる.さらに,材料内部のナノメートルオーダーでの微細組織との関係性についても解説する. |
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授業形態及び 授業方法 |
板書および講義資料を用いた講義を行う.一部学術論文を読み進め知識の涵養にもつとめる.また,講義内容を理解する上で,単元ごとに理解度を確認する演習を行う. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
基本的な高分子に関する用語,性質などを理解した上で受講することが望まれる.本学出身者であれば,これまでに高分子科学,高分子合成化学,高分子物理化学,高分子材料物性を履修していることがより望ましい.ただ,高分子物性へ再チャレンジしたい者や初学者にも理解できるように配慮もしてある. |
授業計画
第1回 | 「高分子物性特論」についての概説-なぜ,高分子物性を学ぶ必要があるのか- 受講にあたっての諸注意や本講義への動機づけを行う. シラバスの内容を確認の上,授業に参加すること. |
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第2回 | 高分子の材料強度特性1 高分子材料の構造特性・機能特性 |
第3回 | 高分子の材料強度特性2 材料評価: 応力-ひずみ曲線.破断エネルギー. |
第4回 | 高分子の材料強度特性3 材料強度と高分子構造.弾性率と分子構造.複合材料の強度. |
第5回 | 高分子の結晶化1 結晶化の基礎.結晶核の生成.結晶化プロセス. |
第6回 | 高分子の結晶化2 結晶化度評価:密度法. |
第7回 | 高分子の結晶化3 結晶化度評価:示差走査熱量計測定.広角X線回折測定. |
第8回 | 高分子の結晶化4 結晶化度評価:微結晶の大きさ.結晶化速度. |
第9回 | 高分子の結晶化5 高分子の結晶化剤(核剤):核剤の作用機構.核剤の種類.核剤の効果. |
第10回 | 高分子の光学特性1 光学材料に求められる要素.光の透過,反射,吸収.電子遷移吸収. |
第11回 | 高分子の光学特性2 電子遷移吸収.分子振動吸収. |
第12回 | 高分子の光学特性3 基本振動と倍音,振動吸の強度の相対化,規格化吸収エネルギーと吸収損失 |
第13回 | 高分子の光学特性4 規格化吸収エネルギーと吸収損失・分子構造(推算 PMMA,PMMA-d8他). |
第14回 | 高分子の光学特性5 屈折率制御,Lorentz-Lorenz式,ポリマーの屈折率(推算 PMMA,PC等). |
第15回 | 高分子の光学特性6 屈折率の温度依存性,光の分散性(アッベ数),複屈折と分子配向,光学特性のまとめ |
その他
教科書 |
妹尾学,澤口孝志,清水繁,伊掛浩輝 『基礎 高分子科学 改訂版』 共立出版 2018年 第1版
妹尾学,栗田公夫,矢野彰一郎,澤口孝志 『基礎 高分子科学』 共立出版 2000年 第1版
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参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
松下裕秀,佐藤尚弘,金谷利治,伊藤耕三,渡辺宏,田中敬二,下村武史,井上正志 『高分子の構造と物性』 講談社 2013年 第1版
野瀬卓平,中浜精一,宮田清蔵 『大学院高分子科学』 講談社 1997年 第1版
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成績評価の方法 及び基準 |
授業に基づくレポート課題: 30%,単元ごとの演習: 30%,ふり返りの総合演習: 30%,課題に取り組む姿勢 (口述,質疑,討論など): 10%とし,合計100%として成績を判定する. |
質問への対応 | 授業内容については,講義中,講義後,オフィスアワーを利用して質問のこと. |
研究室又は 連絡先 |
高分子工学研究室(2号館1階214室) E-mail: ikake.hiroki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 10:30 ~ 12:00 高分子工学研究室
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学生への メッセージ |