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低比重でありながら、射出成型用途にも対応する高強度の高機能添加剤 3M™ グラスバブルズ iM16K、サンプル出荷を開始【住友スリーエム】

2012年6月28日 低比重でありながら、射出成型用途にも対応する高強度の高機能添加剤3M™ グラスバブルズ iM16K、サンプル出荷を開始3Mオンラインストアで取り扱い 住友スリーエム㈱(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:三村 浩一)は7月4日から、3M™ グラスバブルズ iM16Kのサンプル出荷を開始します。 3M™ グ...

大王製紙と兼松、新素材リグニンブラック®のテストプラント完成 実証試験及びサンプル供給を開始【大王製紙/兼松】

2012年6月7日 大王製紙㈱(東京本社:東京都中央区、社長:佐光正義、以下「大王製紙」)と兼松㈱(本社:東京都港区、社長:下嶋政幸、以下「兼松」)は、カーボンニュートラルな超軽量中空炭素微粒子(以下、リグニンブラック®)を製造するテストプラント(以下、テストプラント)を大王製紙 三島工場内(愛媛県四国...

NEDO炭素繊維複合材料開発プロジェクトに技術革新賞【NEDO】

2012年6月11日 ―世界最大級複合材料展JECの自動車部門で受賞― NEDOで実施中の複合材料開発プロジェクト※1の研究成果が、世界最大規模の複合材料展示会の主催団体であるJEC※2から「技術革新賞 2012(自動車部門)」を受賞することになりました。 本プロジェクトでは、量産車の車体軽量化を目指し、「炭素繊維」と「熱...

㈱ブリヂストンと味の素㈱、バイオマス由来の合成ゴムを共同開発【ブリヂストン】

2012年5月31日 ~「100%サステナブルマテリアル化」の実現に向けて~ ㈱ブリヂストンは、タイヤ用合成ゴムの共同開発を行っている味の素㈱より、バイオマスから生成したイソプレン※1の提供を受け、合成ゴム〔高シスポリイソプレン(以下IR※2)〕の重合※3に成功しました。 世界の自動車保有台数の増加に伴い、タイヤ...

中国でアクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR)の新工場を稼動開始【ランクセス】

2012年5月28日 ・ TSRC社との5,000万米ドルの共同出資による合弁事業の一環・ 稼動当初の年間製造能力は3万トン・ 約100名の新規雇用を創出 ドイツの特殊化学品メーカー、ランクセス(LANXESS)はこのたび、台湾のTSRC社との合弁事業の一環として中国の南通で進めていた、アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR)の新...

ベース樹脂の高熱伝導化による新しい高熱伝導性樹脂材料を開発【カネカ】

2012年5月21日 -第61回高分子学会年次大会における研究発表のご案内- ㈱カネカ(本社:大阪市 社長:菅原公一)は、熱可塑性樹脂そのものを高熱伝導化する技術を開発し、この技術を応用して高熱伝導性、良成形性、低比重、電気絶縁性を兼ね備えた樹脂材料を開発しました。今日熱伝導性樹脂材料は、自動車、情報端末...

天然ゴム資源「ロシアタンポポ」の研究活動を加速【ブリヂストン】

2012年5月17日 “天然ゴム供給源の多様化へ”天然ゴム資源「ロシアタンポポ」の研究活動を加速「100%サステナブルマテリアル化の実現に向けて」 ㈱ブリヂストンは、当社グループとしてタイヤの主要原料の中で大きなウェイトを占めるパラゴムノキ由来の天然ゴムに代わるあらたな天然ゴム資源を探っておりますが、その1つ...

ベルギーのブチルゴム製造拠点を強化【ランクセス】

2012年5月16日 ・ 製造能力10%増強工事が計画より早期に完了・ 持続可能で革新的な製造技術を開発する2つの新パイロットプラントを開設 ドイツの特殊化学品メーカー、ランクセス(LANXESS)は、ベルギーのズヴェインドレヒト拠点にあるブチルゴムプラントの製造体制を強化することを発表しました。同拠点に大規模な投...

ブラジルにおけるポリプロピレン自動車材事業 新会社設立について【三井化学】

2012年5月14日 ㈱プライムポリマー(社長:大多和 保彦、以下「プライムポリマー」)は、ブラジル連邦共和国のコンパウンド会社であるProdumaster Indústria e Comércio Ltda.(以下「プロデュマスター社」)の出資持分の70%を取得し、同社を母体とする新会社「Produmaster Advanced Composites Indústria e Comércio d...

高耐熱性を持つ世界最強度のバイオポリエステルを開発 —自動車の軽量化に道—【科学技術振興機構】

2012年5月9日 ポイント ○ 低炭素社会構築に必須のバイオプラスチックには耐熱性や力学強度に問題点があった○ ポリフェノールをハイドロタルサイトの存在下で重合し高配向性の液晶性バイオポリエステルを合成○ 当該バイオポリエステルがガラス表面で自己配向することを発見し、ガラス繊維を混ぜることで強化に成功○ ス...