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Fターム[4F071AA64]の内容

高分子成形体の製造 (85,574) | 材料成分(有機高分子成分) (20,794) | 主鎖にSを含む結合を有するもの (522) | ポリスルホン、ポリエ−テルスルホン (286)

Fターム[4F071AA64]に分類される特許

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少なくとも1つのポリ(アリールエーテルケトン)(P1)と、少なくとも1つのポリ(アリーレンスルフィド)(P2)と、熱可塑性混合物(M)の総質量の0〜25質量%の、(i)少なくとも1つのポリ(ビフェニルエーテルスルホン)(P3a)、および/または(ii)少なくとも1つのポリ(エーテルイミド)(P3b)、および/または少なくとも1つのポリ(エーテルイミドスルホン)(P3c)からなる熱可塑性ポリマー材料(P3)とを含む熱可塑性ポリマー混合物(M)であって、ポリマー混合物(M)の総質量を基準として、ポリ(アリールエーテルケトン)(P1)とポリ(アリーレンスルフィド)(P2)との総合質量が少なくとも30質量%のものであり、かつ、ポリ(アリールエーテルケトン)(P1)とポリ(アリーレンスルフィド)(P2)との総合質量を基準として、ポリ(アリールエーテルケトン)(P1)の質量が90%以下のものである混合物。 (もっと読む)


【課題】 靱性、品位、光学等方性に優れた熱可塑性樹脂フィルムの製造方法、および、これを用いた熱可塑性樹脂フィルムを提供する。
【解決手段】 熱可塑性樹脂の溶融製膜方法において、下記工程(1)〜(3)をこの順に含む熱可塑性樹脂フィルムの製造方法。
工程(1):溶融した熱可塑性樹脂をダイからシート状に吐出する。
工程(2):ダイから吐出後のシートが支持体に接触する前に、シートの製膜方向とは異なる少なくとも1方向に延伸する。
工程(3):工程(2)を経たシートを支持体に接触させ支持体上で冷却する。 (もっと読む)


【課題】メタノール透過性が低く、プロトン伝導性に優れ、かつ機械特性にも優れた高分子電解質膜の提供。
【解決手段】下記一般式(1)で表される構造を有する重合体からなる群より選ばれる1種以上の化合物を、高分子電解質に対して0.1〜100重量%含有してなる膜であることを特徴とする高分子電解質膜。


[上記一般式(1)において、Rは炭素数1〜6のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上の基を、R’はメチレン基、スルフィド基、スルフォニル基からなる群より選ばれる1種以上の基を、mは1〜3の整数を、nは2以上の整数をそれぞれ表す。] (もっと読む)


【課題】酸化耐性に優れたイオン伝導性芳香族高分子膜と膜電極接合体及びそれを用いた燃料電池を提供すること。
【解決手段】高分子電解質と、該高分子電解質に分散されたポリカルボシランおよび固体無機酸を含有しているイオン伝導性高分子電解質膜、それを用いた膜電極接合体及びその膜電極接合体を用いた燃料電池。 (もっと読む)


【課題】含水率及びプロトン置換度が高い固体電解質フィルムを得る。
【解決手段】溶剤と固体電解質であるポリマーとを含むドープを流延バンド53上に流延して流延膜24とした後、これを流延バンド53から剥ぎ取り湿潤フィルム25とする。第1乾燥機38では、複数のクリップ38aで湿潤フィルム25の両側端部を把持した状態で搬送する間に乾燥風を供給して湿潤フィルム25を乾燥させる。ここで、対面するクリップ38aの間隔を拡げ湿潤フィルム25の幅方向に張力を付与すると共に、搬送速度を調整して湿潤フィルム25の搬送方向に張力を付与する。第2乾燥機47でも同様に湿潤フィルム25を乾燥させて固体電解質フィルム26とする。このフィルム26は、平面方向の分子配向が制御され厚み方向の自由度が高いため水を含み易い。また、所定の酸に浸漬させてカチオン種をプロトンに置換しているので高プロトン置換度である。 (もっと読む)


【課題】優れた耐熱性、寸法安定性、電気特性および平面性を有する二軸配向ポリアリーレンスルフィドフィルムを提供することであり、特にコンデンサー用として用いると高い電気特性と優れた自己回復性(SH性)を具備することにより、高温・高電圧で使用しても信頼性の高いコンデンサーを形成しうるポリアリーレンスルフィドフィルム、この金属化フィルムおよびこれを用いたコンデンサーを提供すること。
【解決手段】ポリアリーレンスルフィドと、ポリアリーレンスルフィドとは異なる他の熱可塑性樹脂Aを含有し、熱可塑性樹脂Aが相溶化剤により分散相を形成し、該分散相の平均分散径が100〜900nmであり、粒径が1μm以上の不活性粒子の数が1mmに100個未満であることを特徴とする二軸配向ポリアリーレンスルフィドフィルム。 (もっと読む)


【課題】低含水率で高プロトン伝導性、低メタノール透過性、高耐酸化性、及び優れた機械的特性を有する架橋芳香族高分子電解質膜及びその製造方法を提供する。
【解決手段】芳香族高分子フィルム基材、またはこれにモノマーをグラフト鎖として導入したグラフト芳香族高分子フィルム基材に、電離性放射線照射により架橋構造を付与する。架橋構造を付与した芳香族高分子フィルム基材、及びグラフト芳香族高分子フィルム基材はスルホン化溶液に不溶であるため、これらのフィルム基材を直接スルホン化することで架橋芳香族高分子電解質膜を得ることが可能となる。また、モノマーをグラフト鎖として導入することで、電解質膜の架橋構造およびプロトン伝導性領域のミクロ相分離構造の制御ができるため、低含水率で高プロトン伝導性、低メタノール透過性、高耐酸化性、優れた機械的特性を有する架橋芳香族高分子電解質膜の作製が可能となる。 (もっと読む)


【課題】軽量であるとともに、高い強度や摺動性を持ち合わせる摺動部材を提供する。
【解決手段】発泡金属または発泡セラミックスからなる多孔質部材10と、多孔質部材10の少なくとも表層部11の気孔内に樹脂が含浸されて硬化されてなる樹脂部20と、からなり、表層部11の表面が相手材と摺接することを特徴とする。あるいは、発泡金属または発泡セラミックスからなる多孔質部材と、多孔質部材の少なくとも表層部の気孔内に樹脂が含浸されて硬化されるとともに表層部の表面を被覆してなる樹脂部と、からなり、樹脂部の表面が相手材と摺接することを特徴とする。
多孔質部材として焼結体よりも気孔率の高い発泡金属または発泡セラミックスを用いるため、軽量である。また、発泡金属および発泡セラミックスは、気孔率が高いとともに、気孔径も大きいため、樹脂の含浸性に優れる。 (もっと読む)


【課題】厚みムラやシワ、凹凸が生じにくい高分子電解質膜の製造方法を提供する。
【解決手段】支持体上にイオン性基含有高分子電解質の膜状物を形成させる膜形成工程(A)、前記膜を無機酸含有酸性液に接触させてイオン性基を酸型に変換する酸処理工程(B)、前記酸処理膜中の遊離の酸を除去する酸除去工程(C)及び前記酸除去膜を乾燥する乾燥工程(D)を有する高分子電解質膜の製造方法であって、前記(B)から(D)までの工程を、膜を支持体から剥離することなく実施する高分子電解質膜の製造方法であり、好ましくは、膜形成工程(A)が、イオン性基含有高分子電解質の溶媒溶液を支持体上に流延して流延膜とする流延工程(A)、前記流延膜を乾燥する乾燥工程(A)及び前記乾燥膜を前記イオン性基含有高分子電解質の溶媒と混和する液体で脱溶媒する脱溶媒工程(A)からなる。 (もっと読む)


【課題】耐水性、耐熱性、安価な燃料電池のプロトン伝導膜の提供。
【解決手段】スルホン酸基導入ブロック、式[1]及び式[2]−(−O−CH−CH(CH−O−Ar)−)−、式[3]−(−CH−CH(OH)−CH−O−Ar−O−)−およびスルホン酸基非導入ブロック式[4]をそれぞれ一つ以上有する、ブロック共重合体からなる高分子電解質膜を用いる燃料電池。


[1]


[4] (もっと読む)


【課題】 本発明は、成形加工性を改良された樹脂組成物及びこれからなる光学フィルムを提供することにある。
【解決手段】 少なくとも1種類以上の光学異方性を有する針状または紡錘状の粒子16〜50重量%とポリマー(A)40〜83重量%と可塑剤(B)1〜10重量%からなることを特徴とする光学フィルム用樹脂組成物。 (もっと読む)


【課題】本発明の課題は、植物由来の生分解性樹脂を使用しながら光線透過率が高く、光拡散性に優れたフィルムを提供すること。
【解決手段】生分解性樹脂(A)、ポリオレフィン樹脂(B)および分散剤(C)からなる複合樹脂組成物(D)を含む生分解性樹脂含有フィルムであって、複合樹脂組成物(D)は、生分解性樹脂(A)の構成比が5〜60重量%であり、ポリオレフィン樹脂(B)の構成比が40〜95重量%であり、分散剤(C)の構成比が0.1〜25重量%であり、かつ生分解性樹脂(A)、ポリオレフィン樹脂(B)および分散剤(C)の合計が100重量%となる生分解性樹脂含有フィルムとする。 (もっと読む)


本発明は、1,3−ジオキソランおよびN,N’−メチルピロリジノン(NMP)等の第2の溶媒を含む二種複合(dual)溶媒混合物中でポリマーまたは混合ポリマードープを形成することによる、セルロースジアセテート/セルローストリアセテート混合膜、ポリイミド膜、およびポリイミド/ポリエーテルスルホン混合膜を含む平板型非対称膜の製造法に関する。ドープは、メタノール、アセトン、デカン等の適切な非溶媒添加物またはこれら非溶媒の混合物を用いてまたは用いないで、相分離点近傍になるよう調製される。平板型非対称膜は、凝固槽液およびアニール槽液として水を用いて転相工程でキャスティングされる。乾燥させた膜は、UV硬化可能なシリコンゴムでコーティングされる。得られた非対称膜は、緻密膜固有性能と比較して、優れた透過性および選択性を示す。 (もっと読む)


【課題】高濃度ダイレクトメタノール型燃料電池用のプロトン交換膜を提供する。
【解決手段】20質量%以上の濃度のメタノール水溶液を燃料とするダイレクトメタノール型燃料電池用の芳香族炭化水素系ポリマーを含むプロトン交換膜であって、芳香族炭化水素系ポリマーが80〜180℃の軟化開始温度を有し、かつ下記(式1)で表される繰り返し単位を有するポリマーであり、40℃、30質量%のメタノール水溶液に対する面積膨潤率が0.5〜30%である高濃度ダイレクトメタノール型燃料電池用プロトン交換膜。
【化1】


[式中、Xは−S(=O)−基又は−C(=O)−基を、YはH又は1価の陽イオンを、Z1はO又はS原子のいずれかを、Zは、O原子、S原子、−C(CH−基、−C(CF−基、−(CH)q−基、シクロヘキシル基のいずれかを、q、n1は1以上の整数を表す。但しn1が2以上の場合、ZはO原子を表す。] (もっと読む)


【課題】 物理的な耐久性をより向上させたスルホン酸基含有ポリマーを得ること及びそれを用いた高分子電解質膜、膜/電極接合体、燃料電池などを提供する。
【解決手段】下記化学式1で表される構造単位及び下記化学式1’で表される構造単位を少なくとも有することを特徴とするスルホン酸基含有ポリマー。
【化1】


[化学式1におけるXは−S(=O)−基又は−C(=O)−基を、YはH又は1価の陽イオンを、Rは炭素数1〜10のアルキレン基、ベンゼン環との直接結合などを表す。化学式1’におけるArは電子吸引性基を有する2価の芳香族基を表す。n及びmは各構造単位のモル数で1以上の整数を表し、各構造単位の結合形態は、ランダム、交互、ブロックなど、いずれでもよい。] (もっと読む)


【課題】 炭化水素系高分子固体電解質膜の機械的強度不足の解決と耐久性の向上を図り、燃料電池に用いた場合の耐久性をより向上させる複合高分子電解質膜を提供する。
【解決手段】イオン性基非含有ポリマーからなる多孔膜にイオン性基含有ポリマーが複合されてなる複合高分子電解質膜であり、イオン性基含有ポリマーとイオン性基非含有ポリマーとは同一の有機溶媒に可溶であり、イオン性基含有ポリマーの軟化温度が140〜250℃であることを特徴とする複合高分子電解質膜。イオン性基含有ポリマーは、好ましくは化学式1の構造単位を有する。
【化1】


[化学式1において、Xは−S(=O)−基又は−C(=O)−基を、YはH又は1価の陽イオンを、ZはO又はS原子のいずれかを、Zは、O原子、S原子、−C(CH−基、−C(CF−基、−CH−基、シクロヘキシル基のいずれかを、n1は1以上の整数を表す。] (もっと読む)


【課題】高分子電解質膜のプロトン伝導性向上方法を提供する。
【解決手段】[1]高分子電解質を含む溶媒溶液を、基材に流延塗付し、溶媒を除去することによる高分子電解質膜の製造方法において、溶媒の除去を、温度80℃以下且つ加湿雰囲気下で実施することを特徴とする高分子電解質膜のプロトン伝導性向上方法
[2]加湿雰囲気が、相対湿度90%以上の雰囲気であることを特徴とする上記[1]の方法(もっと読む)


【課題】高いイオン伝導性を有し、湿潤時においても優れた力学特性、寸法安定性を示すとともに、膜電極複合体の接合性にも優れる高分子電解質膜及び該高分子電解質膜を用いた燃料電池などを提供する。
【解決手段】20℃、相対湿度65%の雰囲気下での引張破断強度が40MPa以上であるとともに、25℃の水中で測定した引張破断強度が35MPa以上であることを特徴とする特定構造のスルホン酸基含有高分子電解質膜であり、好ましくは、さらに80℃、95%RHの雰囲気下で測定したプロトン伝導率が0.01S/cm以上であることを特徴とするスルホン酸基含有高分子電解質膜である。該高分子電解質膜は膜電極複合体の接合性に優れ、燃料電池に好適である。 (もっと読む)


【課題】メタノールなどの液体を燃料とする燃料電池に適した高分子電解質膜及び該膜を用いた膜/電極接合体、燃料電池を提供する。
【解決手段】ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンスルフィドスルホン及びポリエーテルケトンのうちの1種以上をポリマー構成成分とする軟化温度130〜250℃の芳香族系ポリマー製高分子電解質膜であり、該膜のメタノール透過速度(M)、メタノール透過係数(C)、イオン交換容量(I:meq/g)、プロトン伝導性(σ:S/cm)及び膜厚(T:μm)が、以下の式(1)〜(5)を満足する関係にある高分子電解質膜。 M≦3.0・・式(1)、 C<0.09×(I)・・式(2)、 σ≧0.015×(I)・・式(3)、 0.5≦I≦1.5・・式(4)、 10≦T≦100・・式(5)。 (もっと読む)


【課題】プロトン伝導性を向上させるとともに、メタノールクロスオーバーを効果的に減少させた高分子電解質膜とその製造方法、及びこの高分子電解質を備える燃料電池を提供する。
【解決手段】プロトン伝導性基が結合された無機ナノ粒子、固体酸及びプロトン伝導性高分子を含む高分子電解質膜である。望ましくは、プロトン伝導性基が結合された無機ナノ粒子は、Si,Ti,Zr,AlまたはBから選ばれる金属の前駆体とプロトン伝導性基を含む化合物とを反応させた結果物である。 (もっと読む)


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