
合成氷は、通常の金属ブレードのアイススケート靴を使用してスケートをするために設計された固体ポリマー材料です。リンクは連結パネルによって構築されます。合成氷は人工氷と呼ばれることもありますが、この用語は曖昧で、冷凍装置で水を凍らせて機械的に凍らせたスケート面を意味する場合もあります。
合成氷は、Glice、Xtraice、PolyGlide Ice、Global Synthetic Iceなどのブランド名で販売されています。[1]
歴史
アイススケートの目的で氷の代用としてプラスチックが初めて使用されたのは1960年代で、デュポン社が1950年代初頭に開発したポリオキシメチレンプラスチックなどの材料が使用されました。 [2]当時使用されていたポリマーにはいくつか重大な欠点があり、最も明白な欠点は、スケーターがシリコン化合物を定期的に塗布しないと、本物の氷の上のようにこれらの表面を滑ることができなかったことです。化合物は表面に蓄積し、汚れや垢を集めます。
1982年、ハイデンシティプラスチック社はハイデンアイスという商標で初のフルサイズの合成スケート用フロアを発売した。[3]表面は高密度ポリエチレンの連結パネルで作られており、滑走液を吹き付けるとアイススケートリンクになる。表面は月に一度洗浄して再スプレーする必要がありました。乾燥した状態では、パネルは他の屋内スポーツにも使用できました。[4]
合成氷の研究開発により、その滑走特性は向上しました。特殊なポリマー材料がスケート用に特別に開発され、ポリマーと連携して吸収される独自の潤滑剤が開発され、表面の粘着性が低くなり、氷のような滑りを実現しながらも汚染物質を引き付けなくなりました。製造方法と組み立て方法の改善により、継ぎ目のパネル間の滑らかさが向上しました。合成氷の滑走係数は天然氷の 90% と推定されています。[5]
2019年、メキシコシティのソカロ広場に世界最大の人工アイススケートリンクがオープンしました。その広さは4,000平方メートル(43,000平方フィート)でした。[6]
本物の氷との比較
天然氷の上でスケートをするとき、氷の微細な最上層にある分子が「準流体」として働き、抵抗を減らしてブレードが氷の上を滑るようにします。[7] [8] [9] [10] [11]合成氷リンクでは、人工表面上でのスケートブレードの抵抗をさらに減らすために、合成氷製品の間で液体表面強化が一般的です。ただし、ほとんどの合成氷製品では液体なしでスケートができます。
材料
一般的な合成アイスリンクは、頑丈で水平で滑らかな下地(コンクリートから木材、さらには土や芝生まで)の上に薄い表面材のパネル(通常は一般的な建築材料のシートサイズ)を多数組み立てて、広いスケートエリアを作ります。接続システムはさまざまです。真の商用ジョイント接続システムは、事実上あらゆるタイプの表面に設置できますが、一般的な「蟻継ぎ」ジョイント システムでは、安全に動作するためにほぼ完璧な下地が必要です。
最も一般的に使用される材料は高密度ポリエチレン(HDPE) ですが、最近では[いつ? ] 超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE) が一部のメーカーで使用されています。この新しい配合は摩擦係数のレベルが最も低く、実際の氷よりも 10% から 15% 大きいだけです。
しかし、合成素材は今のところ本物の氷の特性を完全に再現できていない。第一に、スケートをするにはより多くの努力が必要である。この副作用は筋力トレーニングにはプラスになる可能性があるが、スケーターは楽にスケートをする楽しさを逃していると報告している。第二に、ほとんどの合成氷製品は依然としてスケートのブレードを非常に早く摩耗させ、業界平均は30分から120分である。[12]第三に、多くの合成リンクは、特に材料が押し出しシートである場合に、大量の削りくずと摩耗を生成する。一方、焼結圧縮材料は[説明が必要]、はるかに高い分子量の樹脂を使用し、はるかに優れた耐摩耗性を備えているため、削りくずが大幅に減少する。焼結圧縮材料を使用すると、押し出し製品よりも表面を掃除する頻度が少なくなり、リンクの魅力が大幅に向上する。
使用法
合成アイスリンクは、気温により天然氷が使用できないために凍結した氷面が実用的でない場合に使用されることがあります。[13]合成アイスリンクは、全体的なコストが低く、冷蔵設備を必要としないため、人工アイスリンクの代替品としても使用されます。[14]娯楽用スケートリンクは、リゾートや娯楽施設の屋内に設置されていますが、新しい設置は屋外で行われています。アイスホッケーの目的では、合成アイスリンクは通常、約50フィート(15メートル)×50フィート(15メートル)と小さく、射撃やゴールキーパーのトレーニングなどの専門的なトレーニングに使用されます。[14]
メーカー
合成氷製造業者としては、ヨーロッパに拠点を置くGlice社とXtraice社、ニューヨーク州ホーパウジに拠点を置くPolyGlide Ice社などがある。[1] [15]
例
- ニューヨーク市にあるアメリカ自然史博物館の「ポーラーリンク」。[16]
- メキシコ、メキシコシティのソカロにある世界最大の人工アイススケートリンク。
- カナダのモントリオールにある CCM パフォーマンス ラボ。
- ケンタッキー州ウィリアムズタウンのアーク・エンカウンターにある、米国最大の人工アイススケートリンク。
- スイスのHCダボスにあるホッケーエリートトレーニングセンター。
- モルディブのジュメイラ・ヴィタヴェリにある人工スケートリンク。[17]
- キャンベラのパワーカートレースウェイにあるオーストラリア最大の人工アイススケートリンク。[18]
- ロシア、モスクワ「サーカス・オン・アイス」移動式リンク。
- コネチカット州リッジフィールドにある「ウィンターガーデン」アリーナ。このアリーナには夏季閉鎖となる通常のアイススケートリンクがあり、一方、2,600平方フィート(240 m 2)の人工アイススケートリンクは年間を通じて青少年ホッケーのトレーニングや一般のスケートに使用されている。[19]
- シンガポールのマリーナベイサンズにあったかつての屋内スケートリンク。この600平方メートルの屋内リンクは超高分子量ポリエチレンで作られ、一般に公開されていましたが、その後交換されました。[20]
- 福岡県警固公園氷上スケートリンク[21]
- オーストラリア、タスマニア州ホバートのモーソンズスケート。
- オーストリア、ザルツブルクのホッケーアカデミーセンター RedBull 。
- イリノイ州シカゴにあるパーソンズ・チキン&フィッシュ・ウィンター・リンク。[22]
- バミューダ諸島のセントジョージ町にあるサマーズガーデンのセントジョージスケートリンク。[23]
- オンタリオ州オタワのベイショア・ショッピングセンター。[24]
- イタリア、ジェノヴァのサント ステファノ ダヴェト スポーツ センター。[25]
- ベロシティワールド。カタール、ドーハ。[26]
- アゼルバイジャンのバクーにある世界最大の人工アイススケートリンク。
- ベルギーのブルージュにある愛の湖のウィンターグロー2019の人工スケートリンク。[27] [28]
- 米国ジョージア州ジキル島のジキル島歴史地区にあるスケート ビレッジ。
参照
参考文献
- ^ ab 「合成氷上で7月にアイススケート」。Interesting Engineering 2020年2月5日。 2020年2月10日閲覧。
- ^ ジョセフ・P・ケネディ、ウェイン・H・ワトキンス(2012年7月31日)。発明の発明と保護の方法:科学者とエンジニアのための特許ガイド。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。194~。ISBN 978-1-118-41009-7。
- ^ 「合成アイスリンクの仕様」2013年8月23日アーカイブ、Wayback Machine noiceone.com
- ^ チャンダス&ロイ 2007、7-46ページ。
- ^ アコヴァリ 2007、178ページ。
- ^ 「世界最大のエコスケートリンクがメキシコシティでホリデーシーズンにオープン」PRN Newswire 2022年6月28日閲覧。
- ^ Chang, Kenneth (2006年2月21日). 「氷の説明: 答えは滑りやすい」.ニューヨークタイムズ. 2008年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Somorjai, GA (1997年6月10日). 「氷(0001)の分子表面構造: 動的低エネルギー電子回折、全エネルギー計算、分子動力学シミュレーション」.表面科学. 381 ( 2–3 ): 190– 210. Bibcode :1997SurSc.381..190M. doi :10.1016/S0039-6028(97)00090-3.
これまでの研究のほとんどは、240 K (-33 °C) をはるかに超える温度で行われ、氷上に液体または準液体の層が存在することが報告されています。この温度より低い温度で行われた研究では、液体のような層は示唆されていません。
- ^ Roth, Mark (2012年12月23日). 「ピッツバーグ大学の物理学教授が氷上スケートの科学を説明」.ピッツバーグ・ポスト・ガゼット. 2021年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月15日閲覧。
かつては、スケーターが氷の上を優雅に滑れるのは、鋭いブレードにかかる圧力によって氷の上に薄い液体の層が作られるためだと考えられていたが...最近の研究では、この特性がスケーターが氷の上を滑れる理由ではないことがわかっている...氷の一番表面では、水分子が純粋な液体と純粋な固体の間のどこかの状態で存在していることが判明した。
それは正確には水ではないが、水のようなものだ。この層の原子は、氷の[より深い]原子よりも10万倍も動きやすいが、それでも水中の原子よりも25倍動きにくい。つまり、それは原始的な水のようなもので、私たちが実際に調べているのはまさにそれです。
- ^ 「いつも滑りやすい」。エクスプロラトリアム。2012年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
ソモルジャイ教授の研究結果は、氷自体が滑りやすいことを示している。氷の上でスケートをするのに氷を溶かす必要はなく、氷の上を滑るための潤滑剤として水の層も必要ではない。氷の表面には「準流体」または「水のような」層が存在し、温度によって厚くなったり薄くなったりする。華氏マイナス250度(摂氏マイナス157度)付近では、氷には分子1個分の滑りやすい層がある。氷が温められると、これらの滑りやすい層の数は増える。
- ^ Science News Staff (1996年12月9日). 「氷をしっかりつかむ」. Science NOW . 2022年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月30日閲覧。
- ^ ジョン・ジェラント、キャンベル・キット(1996年)。スイミングプールとアイスリンク。建築プレス。242ページ。
- ^ 「ビールリーグホッケー」。ビールリーグホッケー。
- ^ アブ "「新世代の合成氷が人気を博す」。商業不動産ニュース。2008 年 8 月 7 日。
- ^ 「屋根の上でも地下室でも、アイススケートの新しい楽しみ方」ニューヨークタイムズ。2020年2月1日。 2020年2月10日閲覧。
- ^ Petkewich, Rachel (2009 年 2 月16日)。「合成アイスリンク、歴史的なホットココア」。Newscripts。Chemical & Engineering News。87 ( 7): 64。doi :10.1021/cen-v087n007.p064。
- ^ 「ヨーロッパ、中東、極東の高級ホテル」ジュメイラ。 2019年6月18日閲覧。
- ^ 「Power Kart Raceway」www.powerkarts.com.au . 2019年6月18日閲覧。
- ^ 「合成アイスリンク」。公共事業。131 ( 12 ): 44。2000年。
- ^ 「マリーナベイ・サンズ、アイススケートリンクをデジタルアート展示に置き換える」ストレーツ・タイムズ、2017年12月22日。
- ^ 「Fukuoka Now City Bulletin 2011年12月号」 。 2012年12月11日閲覧。
- ^ 「パーソンズスケートリンクが復活、しかし大きな違いが1つ - ローガンスクエア - DNAinfo.com シカゴ」。2015年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年11月26日閲覧。
- ^ 「セントジョージにアイスリンクがオープン | ロイヤルガゼット:バミューダニュース」2016年10月5日。
- ^ 「ベイショア ショッピング センター | オタワで人気のモール」。
- ^ フェイスブック
- ^ Velocity World。カタール、ドーハ。ビデオ: https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvelocityworldqatar%2Fvideos%2F300687333726376%2F&show_text=0&width=269.
- ^ 人工スケートリンク ウィンターグロー 2019 (ベルギー、ブルージュ) 動画: https://www.facebook.com/watch/?v=1023981064661363.
- ^ 人工スケートリンク ウィンターグロー 2019 (ベルギー、ブルージュ) 動画: https://www.youtube.com/watch?v=jOLpgIagIvo.
- Akovali, Guneri (2007)。プラスチック、ゴム、そして健康。iSmithers Rapra Publishing。
- Chandas, Manas; Roy, Salil (2007)。プラスチック技術ハンドブック(第 4 版)。Taylor & Francis。ISBN 978-0-8493-7039-7。
外部リンク
- 夢のホームリンク10選
- https://www.nytimes.com/2010/12/13/sports/hockey/13ice.html /氷なんていらない?合成サーフェスでシーズン延長
