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	<title>物性 - 二幸技研 ガラスナイロン注型 プラスチック加工</title>
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	<description>ナイロン注型・粉末造形・ウレタン注型などのプラスチック試作なら二幸技研</description>
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		<title>【プラスチック基礎】物性値の見方│6つの性質で特徴をつかむ</title>
		<link>https://nikougiken.jp/column/2108_properties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikou2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 02:30:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>プラスチックを使いこなすためには、プラスチックの性質をよく理解することが重要です。 材料の性質を理解するには 物性値は１つの重要な情報源です。 物性の数値で材料の特性を理解することは難しいことですが、物性の意味を知れば、 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties01-2-1024x576.jpg" alt="プラスチック材料の物性の見方" class="wp-image-7753" srcset="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties01-2-1024x576.jpg 1024w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties01-2-400x225.jpg 400w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties01-2-768x432.jpg 768w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties01-2-320x180.jpg 320w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties01-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>プラスチックを使いこなすためには、プラスチックの性質をよく理解することが重要です。</p>



<p>材料の性質を理解するには <strong>物性値は１つの重要な情報源です。</strong> </p>



<p>物性の数値で材料の特性を理解することは難しいことですが、物性の意味を知れば、材料の特性をイメージでき材料選定が以前よりスムーズになるでしょう。</p>



<p>今回は、物性表に記載されている基本的な情報を理解していただけるように、プラスチックの性質と物性データの意味をご紹介させていただきます。</p>



<p></p>



<div class="wp-block-vk-blocks-table-of-contents-new vk_tableOfContents vk_tableOfContents-style-default tabs"><div class="tab"><div class="vk_tableOfContents_title">目次</div><input type="checkbox" id="chck1"/><label class="tab-label vk_tableOfContents_openCloseBtn button_status button_status-close" for="chck1"></label><ul class="vk_tableOfContents_list tab_content-close"><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-2" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-0588f7fe-d647-461c-a404-cda21d0455db" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">1. </span>プラスチック材料の6つの性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-2" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-b5ab2dc9-f966-4966-a698-550f69a081b7" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2. </span>おもな物性を解説</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-3" data-reactroot=""><a href="#kikai" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.1. </span>■機械的性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-4" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-4ccf5fb3-cdef-43de-b9b1-4bb0205d383a" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.1.1. </span>■機械的性質の強さとはなにか？</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-5" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-d7589551-5df7-483d-b627-eb26096d390f" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.1.1.1. </span>強度（Strength）</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-5" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-1b77f16b-d131-4777-a5c8-b201a50d8d56" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.1.1.2. </span>剛性（Stiffness）</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-5" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-83cd5818-62ae-4523-b1be-9e74284cff59" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.1.1.3. </span>靭性（Toughness）</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-5" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-db55fd8f-b560-471d-a7ba-b4b494127b9d" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.1.1.4. </span> 硬度（Hardness） </a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-3" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-6e567d55-28b9-43f2-9e63-d5c22f21fd37" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.2. </span>■熱的性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-3" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-2f2fd469-a8c8-40e8-b7d8-c5ae47398c1b" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.3. </span>■光学的性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-3" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-579676e8-7570-4b57-9f2a-0c2000c7edfa" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.4. </span>■電気的性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-3" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-7fc01817-2504-446a-b174-7f5712a4ad29" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.5. </span>■化学的性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-3" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-55f3ca49-501f-41b1-ba5e-c34f7f97a5d6" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">2.6. </span>■物性的性質</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-2" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-8eaedfdf-d4ca-4e62-94e7-11df76e99edf" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">3. </span>実際の物性データから読み取ってみよう</a></li><li class="vk_tableOfContents_list_item vk_tableOfContents_list_item-h-2" data-reactroot=""><a href="#vk-htags-1c4d5f49-296c-43c5-a199-4b21a27e20de" class="vk_tableOfContents_list_item_link"><span class="vk_tableOfContents_list_item_link_preNumber">4. </span>まとめ</a></li></ul></div></div>



<h2 class="is-style-vk-heading-solid_black wp-block-heading" id="vk-htags-0588f7fe-d647-461c-a404-cda21d0455db">プラスチック材料の6つの性質</h2>



<p>「物性」とは、物質の持つ物理的な性質のことです。<br>この物理的な性質を数値化したのが物性データで、このデータが材料選定の判断基準の一つです。</p>



<p>プラスチックの性質は大きく分けて6つの項目に分類されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color"><a href="#kikai">機械的性質</a></span></strong>（材料が持つ力学的特性）</li>



<li><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color"><a href="#netsu" title="#netsu">熱的性質</a></span></strong>（材料が持つ熱的変化に対する特性）</li>



<li><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color"><strong><a href="#kougaku">光学的性質</a></strong></span></strong>（材料と電磁波や可視光線によって生じる変化に対する特性）</li>



<li><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color"><a href="#denki">電気的性質</a></span></strong>（材料の通電に対する特性）</li>



<li><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color"><a href="#kagaku">化学的性質</a></span></strong>（材料の化学反応や化学変化に対する特性）</li>



<li><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color"><strong><a href="#bussei">物理的性質</a></strong></span></strong>（密度、比重や吸収率など、物質の組成を変えずに測定できる特性）</li>
</ul>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>物性データには、必ずしも上記6つの性質が記載されているとは限りませんが、プラスチック材料では<strong>「機械的性質」「熱的性質」</strong> <strong>「物理的性質」</strong> の項目は重要ですので、物性値をでどんな性質をもった材料なのか理解できるようにしておくといいですね。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="is-style-vk-heading-solid_black wp-block-heading" id="vk-htags-b5ab2dc9-f966-4966-a698-550f69a081b7">おもな物性を解説</h2>



<p>プラスチック材料でおもに使用される物性を各性質ごとにご説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="kikai"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">■</mark><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-black-color">機械的性質</mark></strong></h3>



<p class="has-medium-font-size"><strong>機械的性質とは、 <span style="font-size: revert;">材料が持つ力学的特性</span></strong>。 </p>



<p>引張強さ、伸び、絞り、硬さ、衝撃値などが代表的です。</p>



<figure class="wp-block-table is-style-vk-table-border-stripes"><table><thead><tr><th>項目</th><th>おもな単位</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">引張強さ</span></strong></td><td>MPa（メガパスカル）</td><td>引張り荷重に対して耐えられる最大の力を示す値</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">曲げ強さ</span></strong></td><td> MPa（メガパスカル） </td><td>曲げ荷重に対して耐えられる最大の力を示す値</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">破断伸び</span></strong></td><td>％</td><td>引張り荷重に対して生じた伸びと距離との比を百分率で表した値</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">引張弾性率</span></strong></td><td>MPa（メガパスカル）</td><td>引張荷重による変形のしにくさを示す値</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">曲げ弾性率</span></strong></td><td>MPa（メガパスカル）</td><td>曲げ荷重による変形のしにくさを示す値</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">圧縮強度</span></strong></td><td>MPa（メガパスカル）  </td><td>圧縮荷重にどれくらい耐えられるかを示す値</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">衝撃強度 </span></strong></td><td>J/m<br>kJ/㎡</td><td>衝撃荷重で破壊させたときの衝撃値。材料の強靭さを表す指標の一つ。</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">ロックウェル硬さ</span></strong></td><td>Rスケール</td><td>硬さを表す尺度の一つ。押し込みの硬さ。（※ロックウェル硬さ試験は、アメリカのロックウェル氏により考案され、ウィルソン氏により実用化された硬さ試験方法）</td></tr></tbody></table></figure>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="is-style-vk-heading-dotted_bottomborder_black wp-block-heading" id="vk-htags-4ccf5fb3-cdef-43de-b9b1-4bb0205d383a"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">■<strong>機械的性質の強さとはなにか？</strong></mark></h4>



<p class="has-medium-font-size"><strong>材料の外力にに対する<span data-color="#fffd6b" style="background: linear-gradient(transparent 60%,rgba(255, 253, 107, 0.7) 0);" class="vk_highlighter">「強さの程度」</span></strong>です。</p>



<p>単に「強い」「弱い」で分類せずに、<strong>「どういう強さか」</strong>が重要です。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>強さといっても様々な指標があります。<br>「<strong>引張</strong>」「<strong>圧縮</strong>」「<strong>せん断</strong>」「<strong>曲げ</strong>」「<strong>ねじれ</strong>」などの外力による</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>耐えられる強さ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（強度）</span></strong></li>



<li><strong>変形しにくさ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（剛性）</span></strong></li>



<li><strong>粘り強さ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（靭性）</span></strong></li>



<li><strong>硬さ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（硬度）</span></strong></li>
</ul>



<p>など。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>強ければ優れた材料ということではなく、使用用途に適切な特性を選ぶための指標です。材料の特性により加工のしやすさや加工方法なども考慮できます。</p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>機械的性質である「強さ」というのがとても紛らわしく、間違って解釈してしまうこともありますので<strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">「強度」「剛性」「靭性」「硬度」</span></strong>を詳しく解説していきますね。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h5 class="is-style-vk-heading-dotted_bottomborder_black wp-block-heading" id="vk-htags-d7589551-5df7-483d-b627-eb26096d390f"><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">強度（Strength）</span></strong></h5>



<p class="has-medium-font-size"><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">■</span>力が加わったとき<span data-color="#fffd6b" style="background: linear-gradient(transparent 60%,rgba(255, 253, 107, 0.7) 0);" class="vk_highlighter">「どのくらいの力に耐えられるか」</span>を表す</strong>。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-outer vkb-outer-c71c4dc6-8d63-4a1b-b140-4099474a0b04 vk_outer vk_outer-width-normal vk_outer-paddingLR-use vk_outer-paddingVertical-use vk_outer-bgPosition-normal"><span class="vk_outer-background-area has-background has-background-dim has-background-dim-5" style="background-color:#f3f4f5"></span><div><div class="vk_outer_container"><div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="674" height="446" src="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties02-1.png" alt="プラスチック材料の物性の見方（プラスチックの強度）" class="wp-image-7760" srcset="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties02-1.png 674w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties02-1-400x265.png 400w" sizes="(max-width: 674px) 100vw, 674px" /></figure>
</div></div></div></div><style type="text/css">
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<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center has-medium-font-size"><strong> 樹脂材料に荷重をくわえ、破断するまで</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img decoding="async" src="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties04-827x1024.png" alt=" 樹脂材料に荷重をくわえ、破断するまで" class="wp-image-7763" width="825" height="1021" srcset="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties04-827x1024.png 827w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties04-323x400.png 323w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties04-768x951.png 768w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties04.png 877w" sizes="(max-width: 825px) 100vw, 825px" /><figcaption class="wp-element-caption">外力を加えた時にもとの形に戻る強さが大きければ大きいほど「弾性的強度が高い」と言える。<strong>降伏強度</strong>とは、塑性変形を起こさずに、材料に生じさせることのできる最大応力のこと。降伏点を超えて塑性変形から破壊するまでの強さが大きければ「靭性が高い」と言えます。また硬度が高いと塑性変形する前に破断してしまうこともあります。</figcaption></figure>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h5 class="is-style-vk-heading-dotted_bottomborder_black wp-block-heading" id="vk-htags-1b77f16b-d131-4777-a5c8-b201a50d8d56"><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">剛性（Stiffness）</span></strong></h5>



<p class="has-medium-font-size"><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">■</span>力が加わったときの<span data-color="#fffd6b" style="background: linear-gradient(transparent 60%,rgba(255, 253, 107, 0.7) 0);" class="vk_highlighter">「変形のしにくさ」</span>を表す。</strong><br><strong>外力に対して生じたたわみ量により剛性の高さを計ります。</strong></p>



<p>プラスチックとゴムの剛性をみてみると。。。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-outer vkb-outer-7998a842-d605-4ac3-a4c0-998e835a3522 vk_outer vk_outer-width-normal vk_outer-paddingLR-use vk_outer-paddingVertical-use vk_outer-bgPosition-normal"><span class="vk_outer-background-area has-background has-background-dim has-background-dim-5" style="background-color:#f3f4f5"></span><div><div class="vk_outer_container"><div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="722" height="479" src="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties03-1.png" alt="プラスチック材料の物性の見方（プラスチックの剛性）" class="wp-image-7762" srcset="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties03-1.png 722w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/07/article-2107-properties03-1-400x265.png 400w" sizes="auto, (max-width: 722px) 100vw, 722px" /></figure>
</div></div></div></div><style type="text/css">
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<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h5 class="is-style-vk-heading-dotted_bottomborder_black wp-block-heading" id="vk-htags-83cd5818-62ae-4523-b1be-9e74284cff59"><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">靭性（Toughness）</span></strong></h5>



<p class="has-medium-font-size"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">■</mark><strong>材料の<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-black-color"><span data-color="#fffd6b" style="background: linear-gradient(transparent 60%,rgba(255, 253, 107, 0.7) 0);" class="vk_highlighter">「粘り強さ」</span></mark>のことで、</strong><br><strong>力が加わったとき<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-black-color"><span data-color="#fffd6b" style="background: linear-gradient(transparent 60%,rgba(255, 253, 107, 0.7) 0);" class="vk_highlighter">「破壊を阻止するために踏ん張る力の強さ」</span></mark>です。</strong></p>



<p>外力による破壊に対する抵抗力を示し、材料の脆さ（もろさ）の基準になります。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-outer vkb-outer-e81fa40b-99e1-44c8-943b-83062406dc97 vk_outer vk_outer-width-normal vk_outer-paddingLR-use vk_outer-paddingVertical-use vk_outer-bgPosition-normal vk_hidden"><span class="vk_outer-background-area has-background has-background-dim has-background-dim-1" style="background-color:#7bdcb5"></span><div><div class="vk_outer_container">
<p class="has-text-align-center has-medium-font-size"> <strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">靱性が大きい（粘り強い）＝　引張強度が高く、破断しにくい</span></strong></p>
</div></div></div><style type="text/css">
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<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>粘りが強い性質の材料のことを<strong>「延性（えんせい）材料」</strong>と呼びます。</p>



<p><strong>延性材料</strong>は、弾性変形を経て、ひずみが生じる塑性変形が起き破断するまでの粘り強さ、変形量が大きい材料。つまり靭性が高い材料となります。</p>



<p>先ほどのプラスチックとゴムの例で説明すると、ゴムの方が靭性が高い材料となります。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h5 class="is-style-vk-heading-dotted_bottomborder_black wp-block-heading" id="vk-htags-db55fd8f-b560-471d-a7ba-b4b494127b9d"> <strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">硬度（Hardness）</span></strong> </h5>



<p>硬度（こうど）とは、 <strong>「樹脂・プラスチック材質の表面の硬さを表す値」</strong>で材料表面にかかる力に対する抵抗力で、<strong>「変形しにくさ」「傷つきにくさ」</strong>などがわかります。</p>



<p>硬度が高いほど摩耗や傷に強く、変形もしにくくなります。</p>



<p></p>



<p><strong>「硬度」と「靭性」は反比例</strong>の関係性で、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">硬度が高い </span></strong>⇒ 衝撃を与えた時に壊れやすい（脆性［ぜいせい］=もろい）</li>



<li><strong><span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">靭性が高い</span></strong> ⇒ 表面に傷がつきやすい</li>
</ul>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>材料の「強さ」といっても様々あります。どんな強さか見極められるようにしておくといいですね。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" id="netsu" class="wp-block-spacer"></div>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="vk-htags-6e567d55-28b9-43f2-9e63-d5c22f21fd37"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">■</span><span class="has-inline-color has-black-color">熱的性質</span></strong></h3>



<p class="has-medium-font-size"><strong>熱的性質とは、耐熱性や燃焼性などの熱的変化に対する性質。 </strong></p>



<p>プラスチックは金属などと比較すると、熱膨張係数や燃焼性が大きく、熱伝導率や比熱が小さくなり、使用可能最高温度が低くなります。プラスチック成形する場合に熱的性質はとても重要ですので、材料特性を把握し製作する必要があります。</p>



<figure class="wp-block-table is-style-vk-table-border-stripes"><table><thead><tr><th>項目</th><th>おもな単位</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">融点</span> </strong></td><td>℃</td><td>材料が液体化する温度</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">熱膨張率</span></strong></td><td>×10<sup>-6</sup>/℃　</td><td>1℃あたりの温度変化によってどのくらい物体の長さや体積が膨張するかの割合を示す</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">熱伝導率</span></strong></td><td>W/m・K</td><td>熱の流れやすさを示す</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">荷重たわみ温度</span></strong></td><td>℃</td><td>荷重をかけた状態で温度を上げていき、たわみが一定以上になる温度を示す</td></tr></tbody></table></figure>



<p>そのほか、連続使用温度、熱収縮、比熱、熱伝導率、熱変形温度、脆化温度などがあります。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" id="kougaku" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="vk-htags-2f2fd469-a8c8-40e8-b7d8-c5ae47398c1b"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">■</span><span class="has-inline-color has-black-color">光学的性質</span></strong></h3>



<p class="has-medium-font-size"><strong>光学的性質とは、電磁波、可視光によって生じる変化に対する特性。</strong></p>



<p>プラスチックでは、透明性が求められる樹脂を使用する場合に必要な情報です。</p>



<figure class="wp-block-table is-style-vk-table-border-stripes"><table><thead><tr><th>項目</th><th>おもな単位</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">屈折率</span></strong></td><td>n</td><td>物質中の光速に対する真空中の光速の比（物質中での光の進み方を判断する指標）</td></tr></tbody></table></figure>



<p> そのほか、吸収率、反射率、透過率<span style="font-size: revert;">など</span> があります。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" id="denki" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="vk-htags-579676e8-7570-4b57-9f2a-0c2000c7edfa"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">■</span><span class="has-inline-color has-black-color">電気的性質</span></strong></h3>



<p class="has-medium-font-size"><strong>電気的性質とは、<span style="font-weight: bolder;">材料の通電に対する特性</span>。 </strong></p>



<p>樹脂材料は絶縁性がよいため、電気・電子機器での使用が多いです。絶縁性であるので帯電もしやすく静電気が起こりやすいという欠点もあります。</p>



<figure class="wp-block-table is-style-vk-table-border-stripes"><table><thead><tr><th>項目</th><th>おもな単位</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">誘電率</span></strong></td><td>1MHz</td><td>電気を蓄えられる大きさの指標（絶縁体としての性能を評価する一つの基準）</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">体積抵抗率</span></strong></td><td>Ω･cm（オームセンチメートル）</td><td>単位体積あたりの電気抵抗値（電流の流れにくさを示す値）</td></tr></tbody></table></figure>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" id="kagaku" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="vk-htags-7fc01817-2504-446a-b174-7f5712a4ad29"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">■</span><span class="has-inline-color has-black-color">化学的性質</span></strong></h3>



<p class="has-medium-font-size"> <strong><span style="font-size: revert;">材料の化学反応や化学変化に対する特性</span></strong></p>



<figure class="wp-block-table is-style-vk-table-border-stripes"><table><thead><tr><th>項目</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">おもな単位</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">耐酸・耐アルカリ性</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">&#8211;</td><td>酸性、アルカリ性に対する影響の受けにくさを示す</td></tr><tr><td><strong><span class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">耐油性</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">&#8211;</td><td>油に対する影響の受けにくさを示す</td></tr></tbody></table></figure>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" id="bussei" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="vk-htags-55f3ca49-501f-41b1-ba5e-c34f7f97a5d6"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">■</span><span class="has-inline-color has-black-color">物性的性質</span></strong></h3>



<p class="has-medium-font-size"> <strong><span style="font-size: revert;">密度、比重や吸収率など、物質の組成を変えずに測定できる特性</span></strong>。<strong> </strong></p>



<figure class="wp-block-table is-style-vk-table-border-stripes"><table><thead><tr><th>項目</th><th>おもな単位</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong> <span class="has-inline-color has-pale-pink-color">密度</span></strong> </td><td>kg/ ㎥ </td><td>物質の単位体積あたりの質量</td></tr><tr><td> <strong><span class="has-inline-color has-pale-pink-color">比重 </span></strong></td><td>g/㎥</td><td>物質の質量と、同体積の基準物質の質量との比。（通常、基準物質は4℃の純水）</td></tr></tbody></table></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="is-style-vk-heading-solid_black wp-block-heading" id="vk-htags-8eaedfdf-d4ca-4e62-94e7-11df76e99edf">実際の物性データから読み取ってみよう</h2>



<p>実際の物性データを参考に見てみましょう。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="871" height="441" src="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/08/article-2107-properties05-1.png" alt="" class="wp-image-7773" srcset="https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/08/article-2107-properties05-1.png 871w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/08/article-2107-properties05-1-400x203.png 400w, https://nikougiken.jp/2021/wp-content/uploads/2021/08/article-2107-properties05-1-768x389.png 768w" sizes="auto, (max-width: 871px) 100vw, 871px" /><figcaption class="wp-element-caption">弊社開発ナイロン注型材（3NI-NYLON）物性データ</figcaption></figure>
</div>


<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>上記の表は、<strong>ナイロン注型</strong>で使用する<span data-color="#fffd6b" style="background: linear-gradient(transparent 60%,rgba(255, 253, 107, 0.7) 0);" class="vk_highlighter">ナイロン注型材</span>の物性データです。</p>



<p>ナイロン注型での成形で多いご要望は小ロットの<strong>「耐熱性と強度のある製品」</strong>。</p>



<p>弊社のナイロン注型の特徴のひとつは、ガラスフィラー添加可能なことです。耐熱性を高めたいというご要望があれば、ガラスフィラーを30％くらいまで入れられます。</p>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-outer vkb-outer-b15a1535-bbb2-499f-90c3-664e6d70395e vk_outer vk_outer-width-normal vk_outer-paddingLR-use vk_outer-paddingVertical-use vk_outer-bgPosition-normal"><span class="vk_outer-background-area has-background has-background-dim has-background-dim-5" style="background-color:#f3f4f5"></span><div><div class="vk_outer_container">
<p>ガラスフィラーを添加することで、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>耐熱性が高まる</strong></li>



<li><strong>曲げ強度、引張強度、曲げ弾性率、引張弾性率が高まる</strong></li>
</ul>
</div></div></div><style type="text/css">
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	</style>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>というメリットがあります。</p>



<p></p>



<p>一方、ガラスを入れることで硬度も高くなるので、衝撃の強さが低くなるのがわかります。</p>



<p>ガラスフィラーを添加することで、衝撃による壊れやすさが増してしまうということが物性データから読み取れます。</p>



<p></p>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>耐熱性が重要なのか？または衝撃強度が重要なのか？など、考慮して材料の選定やフィラー添加などをする必要があります。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="is-style-vk-heading-solid_black wp-block-heading" id="vk-htags-1c4d5f49-296c-43c5-a199-4b21a27e20de">まとめ</h2>



<p>今回のコラムでは、プラスチックの物性をより分かりやすく理解できるように、プラスチックの6つの性質と「材料の強さ」の種類。そしておもな物性をご紹介させていただきました。</p>



<p> 6つの特性とは、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>機械的性質</strong>（材料が持つ力学的特性）</li>



<li><strong>熱的性質</strong>（材料が持つ熱的変化に対する特性）</li>



<li><strong>光学的性質</strong>（材料と電磁波や可視光線によって生じる変化に対する特性）</li>



<li><strong>電気的性質</strong>（材料の通電に対する特性）</li>



<li><strong>化学的性質</strong>（材料の化学反応や化学変化に対する特性）</li>



<li><strong>物理的性質</strong>（密度、比重や吸収率など、物質の組成を変えずに測定できる特性）</li>
</ul>



<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>そして、強さを表すには</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>耐えられる強さ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（強度）</span></strong></li>



<li><strong>変形しにくさ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（剛性）</span></strong></li>



<li><strong>粘り強さ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（靭性）</span></strong></li>



<li><strong>硬さ<span class="has-inline-color has-luminous-vivid-orange-color">（硬度）</span></strong></li>
</ul>



<p>などがあり、強さにも様々な指標があります。これらを理解していれば少しは物性データで材料の特性が理解しやすくなるでしょう。</p>



<p>各物性の試験方法なども知っておくとより理解しやすくなります。</p>



<p>材料知識を得ることはそう簡単なことではありませんが、経験を積んでいけばおのずと知識が増えるでしょう。また、樹脂は成形する時、製品として使用する時の性質が異なる場合がありますので、そのことも考慮して選定する必要もあります。</p>



<p>材料の特徴を適切に把握し、材料選定のセンスを磨いていくことが重要となります。</p><p>The post <a href="https://nikougiken.jp/column/2108_properties/">【プラスチック基礎】物性値の見方│6つの性質で特徴をつかむ</a> first appeared on <a href="https://nikougiken.jp">二幸技研  ガラスナイロン注型 プラスチック加工</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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