Tin tức

Đã phát triển loại nhựa link vào bong88 suốt nhẹ và chắc chắn dựa trên PMMA ~ Đã vượt qua bài kiểm tra khả năng chống va đập cho cửa sổ phía trước ô tô ~

25/06/2018

bong88
Phòng Truyền thông doanh nghiệp
Tel:03-5543-5102
Phòng Quan hệ công chúng của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST)
Tel:03-5214-8404
Tổng Giám đốc Chính sách Văn phòng Nội các
(Khoa học, Công nghệ và Đổi mới)
Tel:03-6257-1339

Điểm

  • Nhựa link vào bong88 suốt nhẹ và bền (sau đây gọi là ``nhựa này'') được phát triển dựa trên nhựa polymethyl methacrylate link vào bong88 suốt (sau đây gọi là ``PMMA'') có độ cứng và độ dẻo dai cao đồng thời có độ link vào bong88 suốt cao(※1)và đã vượt qua bài kiểm tra độ bền va đập do JIS quy định cho cửa sổ phía trước ô tô
  • Bằng cách áp dụng loại nhựa này cho các cửa sổ phía trước và các bộ phận trên mái tạo nên cabin của ô tô, chúng ta có thể mong đợi không chỉ tiết kiệm năng lượng thông qua việc giảm trọng lượng mà còn có giá trị gia tăng mới như cải thiện độ an toàn bằng cách đảm bảo tầm nhìn và tạo ra một không gian có cảm giác cởi mở Khi áp dụng cho các bộ phận của mái, nó dự kiến ​​sẽ giảm hơn 60% trọng lượng của kính nhiều lớp và trọng lượng của tấm thép tới 40%
  • Là một vật liệu thay thế cho thủy tinh và kim loại, nó dự kiến sẽ không chỉ được sử dụng link vào bong88 các bộ phận ô tô mà còn link vào bong88 nhiều ứng dụng khác, giúp tiết kiệm năng lượng thông qua việc giảm trọng lượng

bong88-Casino online dành cho mọi người (sau đây gọi là ``Sumitomo Chemical'') đã công bố ra mắt ``Siêu mỏng Là một phần trong nỗ lực tạo ra ``polyme dẻo, dai'' (Giám đốc chương trình Kozo Ito, sau đây gọi là ``Chương trình''), chúng tôi đã phát triển một loại nhựa trong suốt có độ cứng và độ dẻo dai cao có thể được sử dụng thay thế cho thủy tinh và kim loại
Trong những năm gần đây, sự phát triển của các loại nhựa trong suốt có độ cứng cao, mỏng, ít biến dạng và có khả năng chống gãy đã được mong đợi trong nhiều lĩnh vực PMMA là một trong những loại nhựa trong suốt tiêu biểu và được biết đến là loại nhựa có độ trong suốt cao nhất trong số các vật liệu nhựa, độ bền cao, độ cứng giúp chống trầy xước Tuy nhiên, mặt khác, nó cũng là loại vật liệu rất dễ bị vỡ Trong chương trình này, chúng tôi hướng đến việc tạo ra một loại nhựa trong suốt có độ cứng cao, độ bền cao bằng cách sử dụng PMMA làm điểm khởi đầu và bổ sung các đặc tính khiến nó khó bị vỡ trong khi vẫn duy trì các ưu điểm của PMMA
Trong chương trình này, chúng tôi đang nghiên cứu làm sáng tỏ hành vi đứt gãy ở cấp độ phân tử như một chủ đề chung và chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và phát triển bằng cách phản ánh kiến thức thu được trong quá trình này trong thiết kế phân tử/vật liệu và thiết kế cấu trúc bậc cao hơn Kết quả là mô đun uốn bị hỏng dẻo(※2)Khoảng 1,6 lần cường độ va đập Charpy so với vật liệu link vào bong88 suốt thông thường cho thấy vết nứt giòn(※2), gấp hơn 10 lần so với nhựa link vào bong88 suốt thông thường Loại nhựa này đã vượt qua bài kiểm tra khả năng chống va đập cho kính dán cửa sổ phía trước do Kiểm tra kính an toàn ô tô (JIS R3212) quy định Khi áp dụng cho các cửa sổ phía trước và các bộ phận trên mái tạo nên cabin ô tô, nó không chỉ tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm trọng lượng mà còn mang lại giá trị gia tăng mới như cải thiện độ an toàn bằng cách đảm bảo tầm nhìn và tạo ra một không gian có cảm giác cởi mở Khi áp dụng cho các bộ phận của mái, nó dự kiến ​​sẽ giảm hơn 60% trọng lượng của kính nhiều lớp và trọng lượng của tấm thép tới 40%
Kết quả nghiên cứu này đạt được dựa trên công nghệ nhựa link vào bong88 suốt do Sumitomo Chemical phát triển với sự cộng tác nghiên cứu hàng đầu của Giáo sư Kozo Ito của Đại học Tokyo, Giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt Akira Harada của Đại học Osaka (toàn thời gian), Giáo sư Atsushi Takahara của Đại học Kyushu, Phó Giáo sư Ken Koshiio, Giáo sư Susumu Okazaki của Đại học Nagoya và Masaki Takada, Giám đốc Nhóm của RIKEN (Giáo sư Tohoku) Đại học)
link vào bong88 tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét mở rộng quy mô sử dụng loại nhựa này cho các sản phẩm đúc cỡ lớn như phụ tùng ô tô, đồng thời sẽ nỗ lực ứng dụng và phát triển loại nhựa này link vào bong88 nhiều lĩnh vực bằng cách tận dụng các đặc tính của nó Chúng tôi mong muốn góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững bằng cách tiết kiệm năng lượng thông qua việc giảm trọng lượng

Kết quả này có được thông qua các chương trình và nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển sau đây

  • Tatsuhiro Nagamatsu

Chương trình Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển Sáng tạo của Văn phòng Nội các (ImPACT)

Người quản lý chương trình
: Kozo Ito
Chương trình nghiên cứu và phát triển
Vấn đề nghiên cứu và phát triển: "Phát triển nhựa link vào bong88 suốt có độ bền cao"
Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển: Tatsuhiro Nagamatsu (Giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hóa dầu, bong88)
Giai đoạn nghiên cứu: Năm tài chính 2014-2018

link vào bong88 dự án nghiên cứu và phát triển này, chúng tôi đang nỗ lực hiện thực hóa độ cứng và độ dẻo dai cao của nhựa link vào bong88 suốt

Nhận xét từ Kozo Ito, Giám đốc chương trình

link vào bong88 ``Dự án tăng cường nhựa link vào bong88 suốt'', nhóm nghiên cứu này đang thực hiện nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là đạt được cả độ cứng cao và độ dẻo dai cao, vốn có mối quan hệ đánh đổi theo truyền thống, đồng thời duy trì độ link vào bong88 suốt cao cho PMMA, một loại nhựa link vào bong88 suốt điển hình Lần này, bằng cách kết hợp các công nghệ vật liệu khác nhau của Sumitomo Chemical với các công nghệ mô phỏng và phân tích vết nứt của học viện, chúng tôi đã thành công link vào bong88 việc kiểm soát cấu trúc bậc cao hơn ở cấp độ phân tử Kết quả là chúng tôi đã đạt được khả năng chống va đập gấp hơn 10 lần so với các sản phẩm thông thường link vào bong88 khi vẫn duy trì được độ link vào bong88 suốt và độ cứng cao Đây là kết quả mang tính bước ngoặt, gợi ý những hướng dẫn thiết kế vật liệu mới để chế tạo polyme bền và cũng cho thấy khả năng thay thế cửa sổ và mái nhà phía trước ô tô bằng nhựa link vào bong88 tương lai, chúng tôi hy vọng có thể mở rộng quy mô công nghệ và hiện thực hóa ứng dụng của nó cho các bộ phận ô tô, cũng như mở rộng nó sang nhiều ứng dụng khác

Bối cảnh và lịch sử nghiên cứu

link vào bong88 những năm gần đây, nghiên cứu đã được tiến hành để thay thế các thành phần kim loại và thủy tinh bằng nhựa nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm trọng lượng của ô tô Ví dụ: nếu có thể thay thế cửa sổ phía trước, các bộ phận trên mái và các bộ phận khác tạo nên cabin của ô tô bằng nhựa link vào bong88 suốt, thì không chỉ có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm trọng lượng mà còn tạo ra các giá trị gia tăng mới như cải thiện độ an toàn bằng cách đảm bảo tầm nhìn và tạo ra một không gian có cảm giác cởi mở (Hình 1)
Tuy nhiên, nhựa link vào bong88 suốt thông thường linh hoạt hơn kim loại hoặc thủy tinh và để duy trì độ bền thiết kế của bộ phận, bản thân bộ phận đó phải dày hơn Kết quả là mục tiêu ban đầu là giảm trọng lượng đã giảm đi đáng kể và thiết kế cũng bị ảnh hưởng

PMMA là loại nhựa kết hợp độ link vào bong88 suốt cao nhất link vào bong88 số các vật liệu nhựa, độ bền và độ cứng cao giúp chống trầy xước link vào bong88 chương trình này, sử dụng PMMA làm điểm khởi đầu cho công nghệ của mình, chúng tôi đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ giữa ngành công nghiệp và giới học thuật để phát triển một loại nhựa link vào bong88 suốt có độ cứng cao, độ dẻo dai cao, ít biến dạng và có khả năng chống nứt (Hình 2)

Nội dung nghiên cứu

Nói chung, hành vi đứt gãy của vật liệu nhựa được gọi là đứt gãy giòn, link vào bong88 đó khi vật liệu nhựa bị kéo căng, nó đột ngột nứt giữa chừng mà không giãn ra, và đứt gãy dẻo, link vào bong88 đó nhựa bị vỡ sau khi kéo giãn hoàn toàn PMMA là một loại nhựa link vào bong88 suốt điển hình có biểu hiện gãy giòn và polycarbonate là một loại nhựa link vào bong88 suốt điển hình có biểu hiện gãy dẻo PMMA có độ cứng cao, khó uốn cong nhưng cũng có đặc tính dễ bị gãy, link vào bong88 khi polycarbonate khó gãy nhưng có độ cứng thấp và dễ uốn cong Do đó, để phát triển loại nhựa có độ cứng cao, độ bền cao dựa trên PMMA, cần phải duy trì tính linh hoạt của PMMA đồng thời truyền đạt các đặc tính chống nứt của vật liệu nhựa có hiện tượng gãy dẻo (Hình 2)

link vào bong88 chương trình này, quá trình chuyển đổi giòn-dẻo của polyme thủy tinh(※3)Tập trung vào hành vi, chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu bản chất cơ bản của hành vi đứt gãy ở cấp độ phân tử và thiết lập công nghệ làm cho PMMA có độ cứng và độ bền cao

Cụ thể, bằng cách thực hiện chu trình sau, chúng tôi đã phân tích cơ chế gãy giòn và đứt gãy dẻo từ góc độ vi mô và kiến thức thu được được phản ánh link vào bong88 thiết kế phân tử/vật liệu cũng như thiết kế cấu trúc bậc cao hơn để thúc đẩy sự phát triển

  1. Bằng cách quan sát và phân tích quá trình đứt gãy bằng thiết bị bức xạ synchrotron quy mô lớn, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ cơ chế đứt gãy và thu được hướng dẫn về cấu trúc phân tử và cấu trúc bậc cao hơn ở cấp độ phân tử chi phối hành vi giòn và dẻo
  2. Sử dụng vật lý lý thuyết và mô phỏng vết nứt dựa trên máy tính, vốn là chủ đề chung của chương trình này, chúng ta sẽ có được hướng dẫn về cấu trúc phân tử tối ưu và cấu trúc bậc cao hơn ở cấp độ phân tử
  3. Tuân theo các nguyên tắc thu được ở ① và ②, chúng tôi sẽ kiểm soát cấu trúc bậc cao hơn ở cấp độ phân tử thông qua các quy trình đúc và thiết kế phân tử/vật liệu, xác minh các nguyên tắc thiết kế và phản hồi kết quả xác minh để làm sáng tỏ cơ chế và xây dựng mô phỏng

Kết quả là chúng tôi đã thành công link vào bong88 việc phát triển một loại nhựa link vào bong88 suốt có độ cứng cao, độ bền cao cải tiến có mô đun đàn hồi uốn gấp khoảng 1,6 lần so với các vật liệu link vào bong88 suốt thông thường có hiện tượng gãy dẻo và độ bền va đập Charpy cao hơn 10 lần so với các loại nhựa link vào bong88 suốt thông thường có hiện tượng gãy giòn Khi loại nhựa này được ứng dụng vào các bộ phận của nóc ô tô, có thể kỳ vọng sẽ giảm trọng lượng hơn 60% trọng lượng của kính nhiều lớp và 40% trọng lượng của tấm thép (Hình 3) Ngoài ra, loại nhựa này đã vượt qua bài kiểm tra khả năng chống va đập cho kính nhiều lớp dành cho cửa sổ phía trước theo bài kiểm tra kính an toàn ô tô (JIS R3212) (Hình 4)
Nghiên cứu và phát triển này dựa trên công nghệ nhựa link vào bong88 suốt do Sumitomo Chemical phát triển và được phát triển bởi Giáo sư Kozo Ito của Đại học Tokyo, Giáo sư Dự án Akira Harada của Đại học Osaka (toàn thời gian), Giáo sư Atsushi Takahara của Đại học Kyushu và Koshio Koshio Bước đột phá này đạt được nhờ sự hợp tác nghiên cứu tiên phong của Phó Giáo sư Ken, Giáo sư Susumu Okazaki của Đại học Nagoya và Masaki Takada, Giám đốc Nhóm RIKEN (Giáo sư Đại học Tohoku)

Những phát triển link vào bong88 tương lai

link vào bong88 tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm đúc cỡ lớn như phụ tùng ô tô, cũng như ứng dụng và phát triển loại nhựa này link vào bong88 nhiều lĩnh vực tận dụng được các tính năng của nó Chúng tôi cũng mong muốn góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) bằng cách thực hiện tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm trọng lượng của ô tô

Sơ đồ tham khảo




Bảng thuật ngữ

※1. Độ dẻo dai

Đây là đặc tính biểu thị độ nhạy với va đập, độ bền và khả năng chống nứt và còn được gọi là độ dẻo dai Nhiều thử nghiệm va đập khác nhau được sử dụng để định lượng điều này và nó được đánh giá dựa trên năng lượng tiêu thụ khi vật liệu bị vỡ do va đập

※2. Gãy giòn và gãy dẻo

Nói chung, đặc tính đứt gãy của vật liệu được phân thành "gãy giòn" và "gãy dẻo" Khi vật liệu bị kéo, hiện tượng nó đột ngột bị đứt mà không kéo dài được gọi là gãy giòn, và hiện tượng nhựa bị giãn ra, biến dạng lớn và sau đó vỡ được gọi là gãy dẻo Thủy tinh và gốm vô cơ là những vật liệu điển hình có biểu hiện gãy giòn, link vào bong88 khi các vật liệu kim loại như thép, đồng và nhôm được gọi là vật liệu gãy dẻo Một số vật liệu nhựa có hiện tượng gãy giòn, chẳng hạn như PMMA và polystyrene, link vào bong88 khi những vật liệu khác có hiện tượng gãy dẻo, chẳng hạn như polycarbonate và polyethylene terephthalate

※3. Chuyển tiếp giòn-dẻo

Giả thuyết được đề xuất bởi Ludwig, Davidenkov-Wittman, Orowan et al (giả thuyết LDWO) link vào bong88 vết nứt của tất cả các vật liệu polyme, vết nứt giòn và vết nứt dẻo cạnh tranh nhau, và ứng suất gãy của mỗi loại thay đổi tùy thuộc vào môi trường như nhiệt độ Ở vùng mà ứng suất gãy giòn thấp hơn ứng suất gãy dẻo thì xảy ra hiện tượng gãy giòn và ngược lại, ở vùng mà ứng suất đứt gãy dẻo thấp hơn ứng suất gãy giòn thì xảy ra hiện tượng đứt gãy dẻo Điểm mà ứng suất gãy giòn và ứng suất gãy dẻo trở nên bằng nhau được gọi là điểm chuyển tiếp giòn-dẻo

Thông tin liên hệ

Nghiên cứu liên quan

Tatsuhiro Nagamatsu
Giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hóa dầu, bong88
2-1 Kitasode, Thành phố Sodegaura, Chiba 299-0295
Tel: 0436-61-5340 Fax: 0436-61-5344
E-mail:nagamatsut@scsumitomo-chemcojp

Giới thiệu hoạt động kinh doanh của ImPACT

Văn phòng Chương trình Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển Sáng tạo của Văn phòng Nội các
1-6-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8914
Tel:03-6257-1339

Nội dung chương trình ImPACT và các vấn đề PM

Văn phòng Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển Sáng tạo, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản
〒102-0076 7K's Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo
Tel: 03-6380-9012 Fax: 03-6380-8263
E-mail:impact@jstgojp

Giới thiệu về báo cáo này

bong88-Casino online dành cho mọi người Phòng Truyền thông Doanh nghiệp
2-27-1 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-8260
Tel:03-5543-5102 Fax:03-5543-5901

Phòng Quan hệ công chúng của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản
5-3 Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8666
Tel: 03-5214-8404 Fax: 03-5214-8432
E-mail:jstkoho@jstgojp