ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

การศึกษาลักษณะเฉพาะสำหรับการใช้วัสดุที่ยั่งยืนทางอุตสาหกรรม - ความท้าทายของ Urushi ในการตระหนักถึงความเป็นกลางของคาร์บอน –

วันวางจำหน่าย: 2023/11/08

นับตั้งแต่ที่สหประชาชาติประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเดือนกันยายน 2015 การเคลื่อนไหวระหว่างประเทศสู่สังคมที่ยั่งยืนก็ได้รับแรงผลักดันเพิ่มขึ้น ในยุโรป ด้วยการสนับสนุนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มีการเร่งการประยุกต์ใช้ทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนตามเศรษฐกิจชีวภาพ นอกจากนี้ ในญี่ปุ่น การพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่สนับสนุนความยั่งยืนได้รับการส่งเสริมภายใต้ "ความเป็นกลางคาร์บอน" ที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรี Suga ในปี 2020 
 ด้วยภูมิหลังเหล่านี้ การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะอธิบายการวิเคราะห์หลายแง่มุมของ "โพลีเมอร์ชีวภาพ・อูรุชิ (แล็กเกอร์ธรรมชาติ)" ซึ่งงานวิจัยของเขาได้รับการเร่งให้เป็นวัสดุที่ยั่งยืนเมื่อเร็วๆ นี้ และแนะนำคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม 

งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นบนเว็บ คุณสามารถเข้าร่วมได้ไม่เพียงแค่จากพีซีของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าร่วมจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ ตราบเท่าที่คุณสามารถเข้าถึงเว็บได้ เราหวังว่าจะมีส่วนร่วมของคุณ

เมื่อเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้...

  • การใช้วัสดุที่ยั่งยืนทางอุตสาหกรรม

  • วิธีการระบุส่วนประกอบที่ไม่รู้จักโดยใช้ NMR, MS และ IR

  • การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สถานะพันธะเคมีโดย XPS

  • การวิเคราะห์การย่อยสลายด้วยความร้อนโดย SEM, TG/MS, PyGC/MS และ ESR

  • การวิเคราะห์องค์ประกอบติดตามโดย TEM, MS และ NMR

ใครควรเข้าร่วม?

  • ผู้ที่เป็นหรือจะมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืน

  • ผู้ที่สนใจวิธีการจำแนกสารประกอบที่ไม่รู้จัก

  • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัสดุอนินทรีย์

  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการวิเคราะห์

วันที่/รายละเอียด

  • 19 ธันวาคม 2023 (อังคาร) 15:00 ถึง 17:00 JST (โตเกียว)

  • ไม่มีเวลาถามตอบหลังการบรรยาย

สื่อนำเสนอ

ไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาการนำเสนอ

การโพสต์ภาพยนตร์

ไม่มีภาพยนตร์ที่จะโพสต์หลังจากการสัมมนาผ่านเว็บ

โครงการ

บทนำ: (3 นาที)

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาผ่านเว็บนี้

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ ดร. มิยาโคชิจะพูดถึงการใช้อุรุชิ (แล็กเกอร์ธรรมชาติ) ในระดับอุตสาหกรรม ตามด้วยการแนะนำวิธีการจำแนกลักษณะเฉพาะของแลคเกอร์ธรรมชาติโดยพนักงานของเรา วิธีการระบุคุณลักษณะประกอบด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบโมโนเมอร์ การวิเคราะห์กระบวนการชุบแข็ง การวิเคราะห์การย่อยสลายด้วยความร้อน และการวิเคราะห์ส่วนประกอบปริมาณเล็กน้อยในฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติ

โนริยาสุ นิอิมูระ, Ph.D
ฝ่ายจัดการแอปพลิเคชัน JEOL Ltd.
การบรรยายพิเศษ: (30 นาที)

คุณสมบัติของอูรูฮิ การผสมพันธุ์ และการดัดแปลงนาโนของน้ำอูรูชิ

อุรุชิเป็นต้นไม้ มันถูกปลูกในดินและเติบโต และน้ำยางที่ได้จากต้นไม้นั้นจะถูกนำไปใช้เป็นสี วัสดุยึดติด และวัสดุพลาสติก มากิเอะ (เทคนิคการตกแต่งเครื่องเขินแบบญี่ปุ่น) และราเดน (การฝังหอยมุก) โดยใช้น้ำอุรุชินั้นมีความสง่างามและสวยงาม และกลายมาเป็นตัวแทนของวิจิตรศิลป์และงานฝีมือของญี่ปุ่น การใช้ทรัพยากรพืช Urushi ได้รับการประเมินใหม่ โดยเกี่ยวข้องกับเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ SDGs การนำเสนอนี้จะให้โครงร่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Urushi การเคลือบทางอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีไฮบริดและ urushi ขนาดนาโน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใหม่ในการออกแบบอุตสาหกรรม

เท็ตสึโอะ มิยาโคชิ, ดร.
ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยเมจิ
ภาควิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเมจิ
การบรรยายที่ 1: (7 นาที)

การวิเคราะห์ส่วนประกอบโมโนเมอร์
- การใช้งาน FT-IR, MS -

คราวนี้ เราแยกส่วนประกอบโมโนเมอร์ออกจากแล็กเกอร์ธรรมชาติและระบุองค์ประกอบนั้น ในที่นี้ จะมีการแนะนำการระบุ 3-pentadecylcatechol ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อิ่มตัวเป็นตัวอย่าง ขั้นแรก เราวิเคราะห์กลุ่มฟังก์ชันโดยใช้ FT-IR จากนั้นวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้แมสสเปกโตรเมทรี (MS) ขณะอธิบายการวิเคราะห์ MS จะกล่าวถึงการแนะนำวิธีการไอออไนเซชันและวิธีการวิเคราะห์สเปกตรัมมวลด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โนริยาสุ นิอิมูระ, Ph.D
ฝ่ายจัดการแอปพลิเคชัน JEOL Ltd.
การบรรยายที่ 2: (38 นาที)

การวิเคราะห์ส่วนประกอบโมโนเมอร์
- การประยุกต์ใช้ NMR -

การวิเคราะห์ NMR ของ 3-pentadecylcatechol (ส่วนประกอบอิ่มตัวของ urushiol) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบโมโนเมอร์ของแล็กเกอร์ธรรมชาติมีการนำเสนอไว้ที่นี่ โดยอาศัยการระบุกลุ่มฟังก์ชันด้วย FT-IR และข้อมูลน้ำหนักโมเลกุลโดย MS การเปลี่ยนแปลงทางเคมี วิเคราะห์การรวมสัญญาณและข้อต่อ J ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัด NMR เพื่อประมาณโครงสร้างโครงกระดูกคาร์บอน รวมการวิเคราะห์โครงสร้าง NMR 1H-NMR สำหรับจำนวนโปรตอน 13C-NMR สำหรับจำนวนคาร์บอน และ DEPT135 สำหรับการกำหนดหมู่อะตอม ใน 2D NMR, HMQC และ HSQC ถูกใช้เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อโปรตอน-คาร์บอน นอกจากนี้, 1วิเคราะห์การเชื่อมต่อ H ใน COSY สุดท้าย HMBC ถูกใช้เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อระหว่างวงแหวนเบนซีนกับรากของสายโซ่อัลคิล ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อโปรตอน

รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
โอซามุ คาโมะ
แผนกการสมัคร NM หน่วยธุรกิจ NM บริษัท JEOL Ltd.
พิธีกร: มิเชล มาลอน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้งานอาวุโสและผู้ประสานงานผลิตภัณฑ์ JEOL UK Ltd.
การบรรยายที่ 3: (5 นาที)

การวิเคราะห์แล็กเกอร์ธรรมชาติระหว่างการชุบแข็ง
- การประยุกต์ใช้ XPS -

สังเกตกระบวนการแข็งตัวของอุรุชิ (การก่อตัวของฟิล์ม) โดยใช้การทดสอบความแข็งของดินสอและ XPS
ผลการทดสอบความแข็งของดินสอระบุว่าความแข็งของฟิล์ม urushi (แล็กเกอร์ธรรมชาติ) ได้รับการชุบแข็งถึง 7H ใน 50 วันหลังจากการสร้างฟิล์ม นอกจากนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์สถานะพันธะเคมีโดย XPS เป็นตัวอย่างว่าการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันแบบออกซิเดชันของอูรูชิออล (ส่วนประกอบโมโนเมอร์ของอูรูชิ) ดำเนินไปอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โนริยาสุ นิอิมูระ, Ph.D
ฝ่ายจัดการแอปพลิเคชัน JEOL Ltd.
การบรรยายที่ 4: (7 นาที)

การวิเคราะห์การย่อยสลายด้วยความร้อน
- การประยุกต์ใช้ SEM, TG/MS, PyGC/MS

วิเคราะห์กระบวนการย่อยสลายด้วยความร้อนของฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติโดยใช้ SEM, TG/MS, PyGC/MS
พบว่ามีไมโครพอร์จำนวนมากเกิดขึ้นบนพื้นผิวของฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติโดยการให้ความร้อน โดยใช้การสังเกตทางสัณฐานวิทยาโดย SEM ในทางกลับกัน จากการวิเคราะห์ TG/MS พบว่าน้ำหนักของฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติค่อยๆ ลดลงระหว่าง 200°C ถึง 400°C และมีน้ำหนักลดลงอย่างมากระหว่าง 400°C ถึง 500° ค. นอกจากนี้ PyGC/MS ยังตรวจพบผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิสของโปรตีนน้ำตาลและโพลีเมอร์ urushiol

รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
โนริยาสุ นิอิมูระ, Ph.D
ฝ่ายจัดการแอปพลิเคชัน JEOL Ltd.
การบรรยายที่ 5: (7 นาที)

การวิเคราะห์การย่อยสลายด้วยความร้อน - การใช้ ESR -

การพึ่งพาอุณหภูมิของอนุมูลในฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติเมื่อถูกความร้อนได้รับการประเมินโดยใช้ ESR ซึ่งสามารถสังเกตอนุมูลในตัวอย่างได้โดยไม่ต้องปรับสภาพก่อน เราค่อยๆ ให้ความร้อนตัวอย่างจาก 50°C ถึง 300°C ค่า g ของสเปกตรัม ESR บ่งชี้ถึงอนุมูลฟีน็อกซิลที่อุณหภูมิห้อง เปลี่ยนเป็นแนะนำอนุมูลอัลคอกซิลที่อุณหภูมิ 50°C และที่ 200°C เพื่อแนะนำอนุมูลอัลคิลซึ่งเป็นสัญญาณของการแยกสายโซ่หลัก นอกจากนี้ พบว่าอนุมูลเพิ่มขึ้นจาก 200°C เป็น 300°C ซึ่งบ่งชี้ว่าเริ่มไพโรไลซิสที่ 200°C ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ถึงความสอดคล้องที่ดีกับผลลัพธ์ข้างต้นโดย TG/MS และ PyGC/MS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ยูมิ นากาอิ
แผนกการสมัคร NM หน่วยธุรกิจ NM บริษัท JEOL Ltd.
พิธีกร: มิเชล มาลอน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้งานอาวุโสและผู้ประสานงานผลิตภัณฑ์ JEOL UK Ltd.
การบรรยายที่ 6: (9 นาที)

การวิเคราะห์ส่วนประกอบปริมาณน้อย (โพลีแซ็กคาไรด์) ในฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติ

โพลีแซ็กคาไรด์ปริมาณเล็กน้อยในฟิล์มแล็กเกอร์ธรรมชาติถูกวิเคราะห์โดย TEM, Py/MS และ NMR ที่เป็นของแข็ง การสังเกตทางสัณฐานวิทยาของส่วนแลกเกอร์ธรรมชาติโดย TEM ยืนยันการตกตะกอนของโพลีแซ็กคาไรด์ในไมโครพอร์ นอกจากนี้ ตรวจพบผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิสของโพลีแซ็กคาไรด์โดยการวิเคราะห์ Py/MS ในที่นี้ การวัดดำเนินการโดยใช้วิธีฮาร์ดไอออไนเซชัน EI และวิธีการไอออไนเซชันแบบอ่อน FI และจะมีการอธิบายคุณลักษณะของแต่ละวิธีด้วย นอกจากนี้ คุณลักษณะพีคของส่วนประกอบโพลีแซ็กคาไรด์ (COOH, C1 ถึง C6) สามารถระบุได้โดยการวิเคราะห์ NMR แบบโซลิดสเตต

รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
โนริยาสุ นิอิมูระ, Ph.D
ฝ่ายจัดการแอปพลิเคชัน JEOL Ltd.

ลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนที่นี่

ติดต่อ

อีเมล:sales1[at]jeol.co.jp
ฝ่ายสร้างอุปสงค์
บริษัท จอล จำกัด

  • โปรดใช้ @ สำหรับ [at]
ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป