Research Subtitle:
木材由来のナノ繊維が短絡(ショート)を防ぐ

Title Image SP:
<plone.namedfile.file.NamedBlobImage object at 0x7fe82cdaf5f0 oid 0x251c67 in <Connection at 7fe889338c40>>

Announcement Date
2021-04-01

Research Highlight
engineering

Term Index
{'items': [{'key': '24ung', 'term': '木材由来のナノ繊維', 'description': {'blocks': [{'key': '6ghhm', 'text': ' 木材から取り出すことが可能な非常に細い繊維であり、その太さは3-15 nmと髪の毛の1000分の1以下です。セルロースナノファイバーとも呼ばれています。軽量、高強度、高耐熱、高透明かつ持続可能な新材料として注目を集めています。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'd28me', 'term': 'イオンマイグレーション', 'description': {'blocks': [{'key': 'pkg1', 'text': ' 水濡れ故障の主な原因の一つであり、銅、銀などの配線金属間に水分と電位差が存在する場合に発生します。陽極(+)となる配線から溶け出した金属イオン(陽イオン)が配線間を陰極(-)に向かって移動し、陰極(-)にたどり着いた金属イオンは還元されて樹状に析出します。イオンマイグレーションが進行するにつれて樹状析出は成長し、やがては配線間が短絡します。樹状析出一本一本は非常に細く、短絡時には大電流が流れるため発熱・発火などの重大事故にもつながります。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '3vp94', 'term': '樹状析出', 'description': {'blocks': [{'key': 'aih1h', 'text': ' 上記イオンマイグレーションが進行すると陰極から樹状に成長する、金属突起のことを指します。金属樹(銅樹)とも呼ばれます。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

Departments
['isir']

Related Teachers
['春日貴章', '能木雅也']

Teacher Comment
研究室ではこれまで、木材由来のナノ繊維や、ナノ繊維100%の「紙」を電子デバイス用途に向けて応用してきました。ナノ繊維や紙は水を吸いやすいので電子デバイス用途には向かないという意見もよくいただきますが、本成果のように水を吸って再分散するからこそ発現する新たな機能も存在します。これからも既存の視点にとらわれず、持続可能な木材由来材料の新たな価値を示し続けていきたいと考えています。(春日さん)

Teacher Image

Teacher Name
能木雅也/春日貴章

Teacher Position
教授/博士後期課程・学振特別研究員(DC1)

Teacher Division1
産業科学研究所

Teacher Division2

Teacher URL
https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/