ジメチルポリシロキサンのソースを表示
←
ジメチルポリシロキサン
ナビゲーションに移動
検索に移動
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
この操作は、次のグループに属する利用者のみが実行できます:
登録利用者
。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
{{Chembox | Watchedfields = changed | verifiedrevid = 458947238 | Name = ジメチルポリシロキサン | ImageFile = PmdsStructure.png | ImageName = PDMS | ImageFile1 = Silicone-3D-vdW.png | ImageName1 = PDMS | IUPACName = poly(dimethylsiloxane) | OtherNames = PDMS<br />dimethicone<br/>ジメチコン<br/>dimethylpolysiloxane<br />E900 |Section1={{Chembox Identifiers | 略称 = PDMS | CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}} | CASNo = 63148-62-9 | ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}} | ChemSpiderID = NA | UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}} | UNII = 92RU3N3Y1O | ATCCode_prefix = P03 | ATCCode_suffix = AX05 |JGlobalID=200906090854563705 |DrugBank=DB11074 |ATC分類=P03AX05 |MeSHName=Dimethylpolysiloxanes |KEGG=D01540 |ChEBI=31498 }} |Section2={{Chembox Properties | Formula = (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>OSi)<sub>''n''</sub> | Density = 965 kg m<sup>−3</sup> | BoilingPt = N/A ([[ガラス転移点|ガラス化]]) | MeltingPt = N/A ([[ガラス転移点|ガラス化]]) }} |Section3={{Chembox Hazards | NFPA-H = 2 | NFPA-F = 1 | NFPA-R = 0 }} }} '''ジメチルポリシロキサン'''(dimethylpolysiloxane)は、[[シリコーン]]の一種。'''ポリジメチルシロキサン(PDMS)'''や'''ジメチコン'''([[w:Dimeticone|Dimeticone]]、[[w:Dimethicone|Dimethicone]])とも呼ばれる。 特に工学的利用の場合、'''PDMS'''と呼ばれることが多い。 [[透明]]で、不活性、非毒性、[[不燃性]]であり、[[表面張力]]を低下させる特異な[[レオロジー]](流動)特性を持つ。 その用途は、[[コンタクトレンズ]]や[[医療機器]]、[[シャンプー]](髪にツヤと滑りを与えるため)、食品([[消泡剤]])、[[コーキング]]、[[潤滑剤]]、耐熱タイルなど多岐にわたる。 == 生成方法 == 化学式はCH<sub>3</sub>[Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>O]<sub>''n''</sub>Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>で表され、nは括弧内の繰り返し構造の数を表す。 合成時はジメチルジクロロシランから反応を開始する。 :<math chem>n\ce{Si(CH3)2Cl2} + (n+1)\ce{H2O -> HO[-Si(CH3)2O-]_\mathit{n}H} + 2n\ce{HCl}</math> [[重合反応]]では[[塩酸]]が発生する。 医療用や家庭用には、シラン[[前駆体]]の塩素原子を酢酸基に置換したプロセスが開発された。重合により生成されるのは塩酸よりも反応性の低い[[酢酸]]になるが、硬化は遅くなる。 この[[アセテート]]は、シリコン[[コーキング]]や接着剤などの消費者向けアプリケーションに使用されている。 == 機械的特性 == PDMSはほとんどの場合、[[架橋剤]]を用いて硬化させて使用する。 このとき[[粘弾性]]があり、流動時間が長い(または温度が高い)場合には、[[蜂蜜]]のように[[粘性]]のある液体のような挙動をとる。一方、流動時間が短い(または温度が低い)場合は、弾力のある[[ゴム状態|ゴム]]のような挙動となる。 粘弾性とは、非結晶性ポリマーによく見られる非線形弾性のひとつである。PDMSの応力-歪み曲線の荷重と除荷は一致せず、歪みの程度に応じて応力の大きさが変化し、歪みを大きくすると剛性が高くなる。 荷重を取り除くと、ひずみは時間をかけて回復する。この時間に依存した弾性変形は、ポリマーの長鎖化に起因する。 PDMSを架橋せずに使う場合は荷重に対して[[塑性変形]]する。 PDMSを長時間かけて硬化させると、表面を覆うように流動し、表面の微細な凹凸までも転写するように成形される。 PDMSの機械的特性は,硬化前に調整でき、容易に所望の特性を得られる。 これにより,PDMSは様々なマイクロ流体デバイス([[Micro-TAS]]/[[Lab-on-a-chip]])や[[MEMS]]に容易に組み込むことができる優れた基板となる。 PDMSの粘弾性特性をより正確に測定するには,動的粘弾性測定(DMA)を用いる。これにより温度、流量、変形に対する材料の流動特性を測定する。 PDMSは化学的に安定しているため、この種の実験の校正用流体としてもよく使用される。 PDMSのせん断弾性率は、調製条件によって変化し、100kPaから3MPaで幅広い値を取る。損失正接は非常に小さい(tanδ≪0.001≫)。 == 化学的特性 == PDMSは[[疎水性]]である。[[プラズマ]]酸化処理(大気圧エアプラズマや[[アルゴン]]プラズマ)により表面改質でき[[シラノール]](SiOH)基を付与できる。これによりPDMS表面が親水性になる。 酸化された表面は、[[トリクロロシラン]]との反応によってさらに官能化することができる。ただし一定時間が経過すると,表面の疎水性は30分程度で自然と回復する。 また長期的な親水性を得ようとする場合,親水性ポリマーのグラフト化,表面のナノ構造化,埋め込み型[[界面活性剤]]による動的表面改質などの技術を利用する。 PDMSは水やアルコール系に対しては安定であるが、[[有機溶媒]]はPDMSを膨潤させるものとしないものがある。 == 医薬品 == ヒトの[[消化管]]では代謝・吸収されず、未変化体のまま[[糞|便]]と共に排出される。製品としては'''ガスコン'''([[キッセイ薬品工業]])<ref>[http://www.kissei.co.jp/di/vcdb/da/di/gs/ ガスコン 添付文書情報] - キッセイ薬品工業株式会社 2007年6月。2013年2月11日閲覧。</ref>が代表的である。[[後発医薬品]]としては、バルギン、バロス、バリトゲン消泡内用液などがある。服用しやすいようにフレーバー(バリトゲン消泡内用液)をつけるなど、製剤としては各社各様に工夫をしている。 === 効能・効果 === * 胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善。 * 胃[[内視鏡]]検査時における胃内有泡性粘液の除去。 * 腹部[[X線]]検査時における腸内ガスの駆除。 ==工学== [[電子工学]]の分野では、ジメチルポリシロキサンからなるスタンプを版として用い、有機材料の転写が試みられている(PDMS stamp)<ref>[https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2008/pr20080609/pr20080609.html 産総研 研究成果記事]</ref><ref>Kim, Keun Soo, et al. "[http://nmrl.skku.edu/image/selected%20publication/4.pdf Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes.]" nature 457.7230 (2009): 706-710.</ref><ref>Allen, Matthew J., et al. "[http://nanolab.usc.edu/assets/001/87246.pdf Soft transfer printing of chemically converted graphene.]" Advanced Materials 21.20 (2009): 2098-2102.</ref><ref>Wilbur, James L., et al. "[https://gmwgroup.harvard.edu/pubs/pdf/422.pdf Microfabrication by microcontact printing of self‐assembled monolayers.]" Advanced Materials 6.7‐8 (1994): 600-604.</ref>。特に、フレキシブル基板上への[[有機半導体]]や[[導電性高分子]]等のパターン形成技術は、印刷技術を活用した半導体プロセスの確立につながっている。 ==食品業界== 油の飛び跳ね防止のための[[消泡剤]]として油に添加する場合がある。<ref>{{cite web|title="Do you use Silicone Polymer (Dimethylpolysiloxane) in your frying oil as anti-foaming agent?"|url=https://www.mcdonalds.com/ae/en-ae/your-right-to-know/1609-do-you-use-silicone-polymer-dimethylpolysiloxane-in-your-frying-oil-as-anti-foaming-agent.html|publisher=McDonalds|accessdate=2018年2月21日}}</ref> チキンナゲットやハッシュポテトなどの揚げ物そのものに添加することもある。<ref>{{cite web | url = http://www1.mcdonalds.ca/NutritionCalculator/IngredientFactsEN.pdf | title = McDonald's Food Facts: Ingredients | date = 2017-08-16 | publisher = McDonald's Restaurants of Canada Limited | page = 13 | format = pdf | accessdate=2018年2月21日 }}</ref> == 関連項目 == * [[合成ヒドロタルサイト]] * [[シメチコン]]([[w:Simeticone|Simeticone]]、[[w:Simethicone|Simethicone]]) - ジメチコンとケイ酸の混合物でシリコンオイルの一種。 == 出典 == <references/> {{Normdaten}} {{DEFAULTSORT:しめちるほりしろきさん}} [[Category:消化器系および代謝系に作用する薬]] [[Category:有機高分子]] [[Category:シロキサン]] {{Pharm-stub}}
このページで使用されているテンプレート:
テンプレート:Chembox
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Cite web
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Normdaten
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Pharm-stub
(
ソースを閲覧
)
ジメチルポリシロキサン
に戻る。
ナビゲーション メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
日本語
表示
閲覧
ソースを閲覧
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報