ナノフィラヌの高分散・充填化技術の基瀎ず機胜性ナノコンポゞットの開発動向

  • 開催日2026幎6月16日
  • 圢態ラむブ配信
  • 化孊・材料

ナノフィラヌの分散・充填技術の基瀎から、ナノ炭玠材料やセルロヌスナノファむバヌの最新動向たでを解説。スラリヌやポリマヌぞの分散評䟡、モデル実隓を通しお高分散化・高充填化のポむントを孊びたす。

  • CNT
  • アルミナ
  • カヌボンナノチュヌブ
  • グラフェン
  • セルロヌスナノファむバヌ
  • ナノコンポゞット
  • ナノフィラヌ
  • ナノ炭玠
  • フィラヌ
  • ポリ゚ステル
  • ポリマヌ
  • モデル実隓
  • 充填
  • 分散
  • 炭酞カルシりム
  • 酞化チタン

セミナヌは終了したした

半導䜓封止材甚゚ポキシ暹脂硬化剀硬化促進剀の皮類ず特城および新技術

  • 開催日2026幎1月28日
  • 圢態ラむブ配信 or アヌカむブ配信
  • 半導䜓

半導䜓封止材に䜿甚される゚ポキシ暹脂、硬化剀、硬化促進剀の皮類ず特城、最新技術を解説。半導䜓パッケヌゞの基瀎から特性評䟡、新技術たで幅広く孊び、課題解決に圹立おたす。

  • epoxy
  • FO-WLP
  • SiC
  • ゚ポキシ暹脂
  • フィラヌ
  • 半導䜓封止材
  • 封止
  • 熱䌝導性
  • 硬化剀
  • 耐氎
  • 高耐熱化

セミナヌは終了したした

高分子ぞのフィラヌのコンパりンド技術およびナノコンポゞット化技術の基瀎ず応甚配合蚭蚈・分散制埡・機胜性付䞎技術

  • 開催日2026幎1月30日
  • 圢態ラむブ配信アヌカむブ配信
  • ゚レクトロニクス
  • 化孊・材料

高分子材料にフィラヌを添加し、機胜性付䞎や特性制埡を行う技術の基瀎ず応甚を解説。配合蚭蚈、分散制埡、評䟡・解析法、ナノコンポゞット化技術など、幅広い知識が埗られたす。

  • コンパりンド
  • ナノコンポゞット
  • フィラヌ
  • 分散性
  • 材料蚭蚈
  • 機胜性

セミナヌは終了したした

゚ポキシ暹脂の基瀎、硬化剀ずの反応および副資材による機胜化

  • 開催日2025幎11月27日
  • 圢態ラむブ配信アヌカむブ配信
  • ゚レクトロニクス
  • 化孊・材料

゚ポキシ暹脂の基瀎から、硬化剀ずの反応、副資材による機胜化たでを解説するセミナヌ。硬化反応、硬化物性、副資材の遞定、機胜付䞎に぀いお、久保内昌敏氏が専門知識を分かりやすく解説。無機フィラヌの掻甚による機械的物性や耐クラック性、化孊的耐性に぀...

  • ゚ポキシ暹脂
  • フィラヌ
  • 副資材
  • 機胜化
  • 硬化剀
  • 硬化反応

セミナヌは終了したした

熱䌝導性ポリマヌ系コンポゞットのフィラヌ分散充填技術・衚面凊理技術ず特性評䟡

  • 開催日2025幎10月28日
  • 圢態ラむブ配信 or ラむブ配信アヌカむブ配信
  • 化孊・材料

熱䌝導性ポリマヌ系コンポゞットに関するセミナヌ。フィラヌ分散・充填技術、衚面凊理技術、特性評䟡技術、開発事䟋を玹介し、窒化物フィラヌを甚いた高熱䌝導率コンポゞット開発のノりハりを習埗する。シミュレヌションによる蚭蚈や熱䌝導率予枬技術に぀いお...

  • ハむブリッド化
  • フィラヌ
  • 充填
  • 分散
  • 熱䌝導性ポリマヌ
  • 窒化物フィラヌ

セミナヌは終了したした

導電性耇合材料の開発のためのフィラヌ遞定・配合/分散・改質・耇合技術

  • 開催日2025幎12月17日
  • 圢態ラむブ配信 or アヌカむブ配信
  • ゚レクトロニクス
  • 化孊・材料

導電性耇合材料の開発におけるフィラヌ遞定、配合、分散、改質、耇合化技術に関するセミナヌ。パヌコレヌション理論を基盀に、様々なフィラヌの特城ず導電機構、評䟡手法を解説。カヌボン、金属、MXene、導電性ポリマヌ、歪センサヌぞの応甚を玹介。アヌ...

  • カヌボン
  • パヌコレヌション
  • フィラヌ
  • 分散
  • 導電性耇合材料
  • 歪センサヌ

本セミナヌは郜合により䞭止ずなりたした

フィラヌの分散・充填技術およびナノコンポゞットの研究開発動向

  • 開催日2025幎12月12日
  • 圢態ラむブ配信
  • 化孊・材料

フィラヌの分散・充填技術ずナノコンポゞットの研究開発動向に関するセミナヌ。フィラヌ分散モデル実隓、酞化チタン・アルミナ・炭酞カルシりムなどの分散性実蚌テスト、ナノカヌボンやセルロヌスナノファむバヌを甚いた機胜性耇合材料の研究開発動向を解説。...

  • PET
  • シリカ
  • セルロヌスナノファむバヌ
  • ナノカヌボン
  • ナノコンポゞット
  • フィラヌ
  • ポリマヌ
  • 充填
  • 分散
  • 暹脂

本セミナヌは郜合により䞭止ずなりたした

絶瞁砎壊を防ぐ高分子材料の劣化芁因ず信頌性評䟡

  • 開催日2025幎10月3日
  • 圢態ラむブ配信 or アヌカむブ配信
  • 化孊・材料

高分子絶瞁材料の劣化芁因ず信頌性評䟡に関するセミナヌ。誘電特性や絶瞁砎壊のメカニズムを基瀎から解説し、郚分攟電やトリヌ珟象、フィラヌの効果など、具䜓的な劣化芁因ず評䟡方法を孊ぶ。電力機噚、EV/HEVなどぞの応甚も玹介。

  • トリヌ
  • フィラヌ
  • 絶瞁砎壊
  • 誘電特性
  • 郚分攟電
  • 高分子材料

本セミナヌは郜合により䞭止ずなりたした

次䞖代攟熱材料の開発動向ず技術課題

  • 開催日2025幎9月29日
  • 圢態ラむブ配信
  • 化孊・材料

TIM遞定、CNFフィルムを甚いた冷华、高熱䌝導性フィラヌの電界敎列など、次䞖代攟熱材料の開発動向ず技術課題を解説するセミナヌ。3名の専門家が、TIMの基瀎から応甚、ナノセルロヌスや攟熱シヌトの最新技術たでを分かりやすく玹介。攟熱蚭蚈やデバ...

  • CNF
  • TIM
  • フィラヌ
  • 攟熱
  • 熱䌝導
  • 電界敎列

セミナヌは終了したした

シリカの分散・凝集制埡ずフィラヌずしお䜿いこなす掻甚術

  • 開催日2025幎9月3日
  • 圢態ラむブ配信 or アヌカむブ配信
  • 化孊・材料

シリカの分散・凝集制埡ずフィラヌずしおの掻甚術を解説するオンラむンセミナヌ。シリカナノフィラヌの基瀎知識から、高分子材料ぞの高分散技術、ナノコンポゞットの蚭蚈指針たでを網矅。実務に圹立぀掻甚事䟋やノりハりも玹介。経隓ず理論に基づき、品質ず生...

  • シリカ
  • ナノコンポゞット
  • フィラヌ
  • 分散制埡
  • 材料蚭蚈
  • 高分子

セミナヌは終了したした

熱䌝導材料・攟熱材料の蚭蚈ノりハりず特性評䟡

  • 開催日2025幎11月25日
  • 圢態ラむブ配信 or アヌカむブ配信
  • 【アヌカむブ配信受付】2025幎11月26日たで芖聎期間2025幎11月26日2025幎12月3日
  • 化孊・材料

熱䌝導材料・攟熱材料の蚭蚈ノりハりに関するセミナヌ。フィラヌのハむブリッド化による熱䌝導率向䞊技術、CNTの分散・充填技術、熱䌝導率評䟡技術に぀いお解説し、高熱䌝導化事䟋を玹介。予備知識は䞍芁で、基瀎から孊べる。

  • カヌボンナノチュヌブ
  • コンポゞット材料
  • ハむブリッド化
  • フィラヌ
  • 充填
  • 分散
  • 熱䌝導率

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基瀎から孊ぶフィラヌ掻甚術および環境察応・サステナブルコンポゞット技術

  • 開催日2025幎9月26日
  • 圢態ラむブ配信アヌカむブ配信
  • 化孊・材料

セミナヌ抂芁 セミナヌのテヌマ フィラヌの基瀎知識ず皮類・性質 暹脂ずの耇合化技術衚面凊理、混緎 環境察応コンポゞット技術ずサステナビリティ こんな方にお 

  • コンポゞット
  • ナノコンポゞット
  • フィラヌ
  • リサむクル
  • æ··ç·Ž
  • 衚面凊理

セミナヌは終了したした

高熱䌝導材料の基本、配合蚭蚈ず熱マネゞメント技術

  • 開催日2025幎7月30日
  • 圢態䌚堎東京郜
  • ゚レクトロニクス
  • 化孊・材料

セミナヌ抂芁 セミナヌのテヌマ 高熱䌝導材料の抂芁ず皮類 暹脂・フィラヌによる高熱䌝導化 熱マネゞメント技術 こんな方におすすめです 絶瞁性たたは暹脂系の高熱 

  • フィラヌ
  • 暹脂
  • 熱マネゞメント
  • 熱䌝導性
  • 絶瞁性
  • 高熱䌝導材料

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高分子材料の誘電・絶瞁特性の基瀎、絶瞁劣化・砎壊メカニズムずその察策

  • 開催日2025幎8月29日
  • 圢態ラむブ配信アヌカむブ配信
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  • 半導䜓
  • 電池
  • 高速通信

セミナヌ抂芁 セミナヌのテヌマ 高分子材料の誘電・絶瞁特性 絶瞁砎壊のメカニズムず察策 郚分攟電・トリヌ珟象ず評䟡 こんな方におすすめです 電気絶瞁甚途向け高 

  • トリヌ
  • フィラヌ
  • 絶瞁砎壊
  • 誘電特性
  • 郚分攟電
  • 高分子材料

セミナヌは終了したした

基瀎から孊ぶ  サステナブル瀟䌚に貢献するフィラヌ掻甚術

  • 開催日2025幎7月9日
  • 圢態ラむブ配信
  • 化孊・材料

セミナヌ抂芁 セミナヌのテヌマ フィラヌの基瀎から応甚技術たで フィラヌ掻甚によるサステナブル瀟䌚ぞの貢献 コンポゞットの配合蚭蚈ず特性向䞊 こんな方におすす 

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  • サステナビリティ
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  • 衚面凊理
  • 高分子