極東極楽 ごくとうごくらく

豊饒なセカンドライフを求め大還暦までの旅日記

ブレイクスルーは私達だ。 ③

2021年11月10日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん



    

 
 
【ポストエネルギー革命序論 366: アフターコロナ時代 176】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  

【ブレイクスルーは私達だ。③】


 最新ワイヤレス給電システム技術




□ 無線電力伝送システムの技術開発が広く行われており、標準化団
体  Wireless Power Consortium(WPC)が 無線充電規格として策
定した規格(WPC規格)が広く知られている。このような無線電力
伝送では、送電装置が電力を伝送可能な範囲に、異物が存在する場合
に、その異物を検出して送受電を制御が肝となる。異物とは、受電装
置とは異なる物体である。 特許文献:特開2017-070074では、WPC
規格に準拠した送受電装置の近傍に異物が存在する場合に、その異物
を検出して送受電を制限する手法が提案されている。特許文献:特開
2015-027172には、送電装置が 受電装置に対して異物検出用の信号を
送信し、受電装置からのエコー信号を用いて異物の有無を判定する手
法が提案されている。 特許文献:特開2017-034972には、無線電力伝
送システムのコイルを短絡させて異物検出を行う技術が提案されてい
る。下図1のごとく、特許文献:特開2021-175354では、 送電装置は、
送電アンテナを介して受電装置へ無線により送電する送電手段と、送
電アンテナと、送電アンテナに接続される共振コンデンサとを含んだ
共振回路を構成するか否かを制御する制御手段と、共振回路における
電圧または電流の、共振回路の共振周波数に対応する周波数を含んだ
少なくとも2つの周波数における特性に基づいて受電装置とは異なる
物体を検出する検出手段と、を有することで、受電装置とは異なる物
体の検出を精度よくできるシステムが提案されている。


図1.送電装置の構成例を示す図特開2021-175354  送電装置、受
電装置、制御方法、およびプログラム

【符号の説明】101:送電装置、201:制御部、203:送電部、
205:送電アンテナ、207、212~213:共振コンデンサ
【特許請求範囲】
1.送電アンテナを介して受電装置へ無線により送電する送電手段と、
  前記送電アンテナと、前記送電アンテナに接続される共振コンデン
 サとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御する制御手段と、
  前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振周波
 数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における特性
 に基づいて前記受電装置とは異なる物体を検出する検出手段と、
  を有することを特徴とする送電装置。
2.前記少なくとも2つの周波数は、前記受電装置において構成され
 る共振回路の共振周波数に対応する周波数を含む、ことを特徴とす
 る請求項1に記載の送電装置。
3.前記送電手段は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、
  前記特性は、前記電力の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路
 における電圧または電流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞ
 れにおける時間波形の減衰の状態である、ことを特徴とする請求項
 1又は2に記載の送電装置。
4.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおける
 前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に、前記物体が存
 在することを検出する、ことを特徴とする請求項3に記載の送電装
 置。
5.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上の
 周波数における前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に、
 前記物体が存在することを検出する、ことを特徴とする請求項3に
 記載の送電装置。
6.前記送電手段は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、
  前記特性は、前記電力の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路
 における電圧または電流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞ
 れにおけるスペクトルの大きさである、ことを特徴とする請求項1
 又は2に記載の送電装置。
7.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおけ
 る前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が存在することを
 検出する、ことを特徴とする請求項6に記載の送電装置。
8.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上
 の周波数における前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が
 存在することを検出する、ことを特徴とする請求項6に記載の送電
 装置。
9.前記制御手段は、前記共振回路の構成を変更することにより、当
 該共振回路の共振周波数を変更する制御を行う、ことを特徴とする
 請求項1から8のいずれか1項に記載の送電装置。
10.前記少なくとも2つの周波数は、無線での送電に関する規格とは
 異なる無線規格で使用される周波数を含む、ことを特徴とする請求
 項1から9のいずれか1項に記載の送電装置。
11.受電アンテナを介して送電装置から無線により受電する受電手段
 と、  前記受電アンテナと、前記受電アンテナに接続される共振コ
 ンデンサとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御する制御手段
 と、前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振
 周波数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における
 特性に基づいて前記送電装置とは異なる物体を検出する検出手段と、
  を有することを特徴とする受電装置。
12.前記少なくとも2つの周波数は、前記送電装置において構成され
 る共振回路の共振周波数に対応する周波数を含む、ことを特徴とす
 る請求項11に記載の受電装置。
13.前記送電装置は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、前記特性は、前記電力
 の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路における電圧または電
 流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞれにおける時間波形の
 減衰の状態である、ことを特徴とする請求項11又は12に記載の
 受電装置。
14.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおける
 前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に、前記物体が存
 在することを検出する、ことを特徴とする請求項13に記載の受電
 装置。
15.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上の
 周波数における前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に
 前記物体が存在することを検出する、ことを特徴とする請求項13
 に記載の受電装置。
16.前記送電装置は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、
  前記特性は、前記電力の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路
 における電圧または電流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞ
 れにおけるスペクトルの大きさである、ことを特徴とする請求項11
 又は12に記載の受電装置。
17.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおけ
 る前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が存在することを
 検出する、ことを特徴とする請求項16に記載の受電装置。
18.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上
 の周波数における前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が
 存在することを検出する、ことを特徴とする請求項16に記載の受
 電装置。
19.前記制御手段は、前記共振回路の構成を変更することにより、当
 該共振回路の共振周波数を変更する制御を行う、ことを特徴とする
 請求項11から18のいずれか1項に記載の受電装置。
20.前記少なくとも2つの周波数は、無線での受電に関する規格とは
 異なる無線規格で使用される周波数を含む、ことを特徴とする請求
 項11から19のいずれか1項に記載の受電装置。
21.送電アンテナを介して受電装置へ無線により送電する送電装置に
 よって実行される制御方法であって、
  前記送電アンテナと、前記送電アンテナに接続される共振コンデン
 サとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御することと、
  前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振周波
 数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における特性
 に基づいて前記受電装置とは異なる物体を検出することと、
  を含むことを特徴とする制御方法。
22.受電アンテナを介して送電装置から無線により受電する受電装置
 によって実行される制御方法であって、
  前記受電アンテナと、前記受電アンテナに接続される共振コンデン
 サとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御することと、
  前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振周波
 数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における特性
 に基づいて前記送電装置とは異なる物体を検出することと、
  を含むことを特徴とする制御方法。
23.コンピュータに、請求項21又は22に記載の制御方法を実行さ
 せるためのプログラム。


❐ 特開2021-175354  送電装置、受電装置、制御方法およびプログラム
特開2016-082758  電子機器


特開2021-027683  光無線給電装置および光無線給電移動体
【概要】空中、水中(特に海中)、宇宙空間に滞在中のドローンや衛
星などへの電力供給などにおいて、光無線給電はますますその重要性
が高まってきている。従来、このようなドローンなどへの光無線給電
は、マイクロ波を用いたり、或いはドローンなどの本体の外面に太陽
電池を設置し、この太陽電池に対してレーザービームを照射したりす
ることにより発電(光電変換)を行う。また、小型のUAV(Unmanned
Aerial Vehicle)やUGV(Unmanned Ground Vehicle)がオーダーにし
て10mから1kmの距離で10Wから1000Wのパワー伝送を必
要とするのに対し、今後は、大型のUAVや災害時の探査・救助装置
、地上から宇宙空間の衛星へのパワー供給など数kWから100kW
級のパワー伝送も必要とされてくる。また5Gなどの次世代通信のイ
ンフラとして低高度衛星を数千機オーダー打ち上げ、それら衛星間の
パワー伝送や情報伝送も今後益々重要となってくる。上述の目標を達
成するには、長距離間での制御性の良いパワー伝送、通信が必要とな
る。ビーム光の送達する位置決め精度とこれを受ける受光部の空間的
許容範囲の掛け算で、送達効率は決まってくる。しかし、上述の従来
の光無線給電システムでは、受光部の太陽電池でそのまま発電するの
で、長距離空間伝送してきたレーザービームの到達地点の場所の揺ら
ぎのため、安定した高出力電力伝送が難しかった。特に、デバイスの
高効率動作に好適な高電圧を得るべく、複数の光電変換素子を直列接
続した受光器構造では、光出力が最小の光電変換素子に律速されて出
力効率が決まるので、高効率の駆動が難しくなる。また、レーザービ
ームを使った長距離伝送が本来備えている特性を十分に生かすことが
できていない。下図1のごとく、光無線給電装置は、複数の反射鏡11
が透明層12を介して一方向に周期的に配置され、一方の主面が光入
射面を構成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の反射鏡アレ
イ11と、反射鏡アレイ11の他方の主面に設けられ、外部より反射
鏡アレイ11の一方の主面に入射して反射鏡11で反射されることに
より入射した光が一方向に導波されるように構成された非対称面状光
導波路20と、非対称面状光導波路20の光出射側の端部に設けられ
た光電変換素子からなる発電部30とを有する。この光無線給電装置
を小型無人機などの移動体に設置して光無線給電移動体とすることで、
空中、水中(特に海中)、宇宙空間あるいは月面などに滞在するドロ
ーンなどの各種の移動体にレーザービームなどの光ビームによる光無
線給電により安定的かつ効率的に電力を供給することができる光無線
給電装置および光無線給移動体を提供する。


図1 第1の実施の形態による光無線給電装置を示す断面図
【符号の説明】 10…反射鏡アレイ、11…反射鏡、12…透明層、
20…非対称面状光導波路、30…発電部、
❐ 特開2013-158166  太陽光発電衛星システム
❐ 特許第6717554号  無人飛行体用給電システム
❐ 特開2021-027683  光無線給電装置および光無線給電移動体
❐ 特開2019-013063  赤外光による遠方物体への無線電力伝送方式
❐ 特開2004-266929 太陽光エネルギー収集伝送システム 三菱電機株
式会社

✔ 再生可能エネルギーの普及がはじまり、急速に、グリッドフリー
あるいは無線給電・送電システム技術が開発されてきた。それに伴い
規格の共通化が世界規模で展開されつつある。とはいえ、超
伝導ケー
ブルの開発も進んでいる。


図1.ペットボトルの効率的リサイクル法の概要

PETボトルの常温原料化法を開発
11月8日、産業技術総合研究所は、PETボトルなどのPET樹脂を常温・
短時間で効率よく分解し、原料を回収する触媒技術を開発したと発表。
詳細は英国王立化学会発行のGreen Chemistry誌で発表。 炭酸ジメチ
ルを使用した新しいアルカリ分解法。PET樹脂を常温・短時間で効率よ
く分解し、PET樹脂の原料であるテレフタル酸ジメチルを90%以上の収
率で得られるという。 現行の方法では、品質の確保の観点で行なわれ
るケミカルリサイクルにおいて、200℃以上の高温処理を行なっている
ため、これを大幅に低温化できる。特に、再びPETボトルを作る「ボト
ルtoボトル」リサイクルの低コスト化が期待できるとしている。 今後
は、このリサイクル法の社会実装を目指し、触媒の改良や反応のスケー
ルアップ、さまざまなPET含有製品への適用の可能性を検討していく。
またPET樹脂以外のプラスチック材料をリサイクルするための触媒開発
についても検討を進めていく。

図2 本技術によるPET樹脂からのテレフタル酸ジメチルと炭酸エチレ
ンの合成



TSMC、熊本でのファウンドリー設立
11月9日、 EE Times Japan
TSMCは2021年11月9日(台湾時間)、半導体に対する世界的に旺盛な需
要に対応することを目的に、22nm/28nmプロセスを皮切りとした半導
体の製造受託サービスを提供する子会社「Japan Advanced Semiconductor
Manufacturing(以下、JASM)」を熊本県に設立すると発表した。ソニ
ーセミコンダクタソリューションズ(以下、SSS)は、同社に少数株主
として参画する。JASMのファウンドリーは2022年の建設開始を予定し
ており、2024年末までに生産開始を目指す。同ファウンドリーでは、
約1500人の先端技術に通じた人材の雇用を創出し、月間生産能力は4万
5000枚(300mmウエハー)となる見込みだ。同ファウンドリーの当初の
設備投資額は約70億米ドルとなる見込みで、「日本政府から強力な支
援を受ける前提で検討している」という。TSMCとSSS間で締結した確定
契約に基づき、SSSは、約5億米ドルを資本金として出資し、20%未満
の株式を取得する予定だ。SSSの社長兼CEO(最高経営責任者)、清水
照士氏は「世界的な半導体不足が続く中、今回のTSMCとのパートナー
シップが、当社だけではなく、産業界全体のロジックウエハーの安定
調達に寄与することを期待する。世界最先端の半導体生産技術を持つ
TSMCとのパートナーシップをより一層強め、深めていくことは、ソニ
ーグループにとって大いに意義があるものと考えている」と述べる。


「miRadar CbM」の非接触振動センサー(画像右)と測定結果の画面
を表示したPC

ミリ波応用の振動センサー、非接触で機械保全が可能
2021年11月4日、Analog Devices(ADI)の日本法人であるアナログ・
デバイセズは同社のアライアンスパートナーであるサクラテックと共
同開発した振動センサーソリューション「miRadar(マイレーダー)
CbM」について説明会を開催。miRadar CbMは、ミリ波レーダー技術を
応用してタービンやモーターなどの機械振動を非接触で測定するため
の製品。アナログ・デバイセズが開発したミリ波レーダートランシー
バー「ADAR690x」を搭載した非接触振動センサと、測定用ソフトウェ
アで構成される。サクラテックの製品として、マクニカ アルティマ
カンパニーを通じて販売される。製品予定価格は約20万円(税別)。
CbM(Condition-based-Maintenance/状態基準保全)は機器メンテナ
ンスの考え方の一つで、名前の通り、機器の状態に応じた保全作業を
行うものだ。状態監視用の計測システムを導入して機器の劣化や故障
をモニタリングし、必要な修理だけを行う。近年はディープラーニン
グによる予知診断も可能になっており、人手を大きく削減できる利点
がある。 

アナログ・デバイセズの高松創氏は、現在、機械状態監視の主流は振
動モニタリングだ。振動センサーで、機器の状態を常時監視すること
で故障予知などを診断する」と説明する。振動周波数は、異常の内容
で変わる。数ヘルツ~1kHzはアンバランスやミスアライメント、1kHz~
数十kHzはベアリング傷や歯車異常。そして、初期の劣化は、高周波
振動から発生することが一般的に分かっていると高松氏は述べる。
そのため、高周波振動は劣化を知る重要な指標となっている。
via EE Times Japan



陸上風力初の入札、936MWが落札、平均価格は16円
▶2021.11.10   ニュース - メガソーラービジネス 
低炭素投資促進機構は11月5日、固定価格買取制度(FIT)に基づく、
2021年度の陸上風力発電(第1回)およびバイオマス発電(第4回)の
入札結果を発表.

⬕ 陸上風力発電の入札は、出力250kW以上(リプレース除く)を対象
に、入札量1GW、上限価格17円/kWhで実施。最低落札価格は14.98円/
kWh、最高落札価格は17円/kWh。加重平均落札価格は16.16円/kWh。  
入札参加資格の審査のために提出された事業計画数は44件、うち入札
参加を通知した件数は39件。入札件数は32件で、そのすべてが落札さ
れた。落札された合計出力は936.4089MW(93万6408.9kW)だった。
⬕ バイオマス発電の入札は、出力10MW以上の一般木材等バイオマス
およびバイオマス液体燃料によるバイオマス発電設備を対象に、入札
量120MW、上限価格18.50円/kWh(開札後に公表)で実施した。落札価
格は18.50円/kWhだった。入札参加資格の審査に提出された事業計画
数は3件。入札件数は2件、落札件数は1件だった。落札された出力は
7万4950.0kWバイオマス燃料比率考慮後の出力は5万1085.2kW。 


⛨ 高コレステロール血症治療薬「スタチン」コロナ死亡率下げる ?
▶2021.11.10 12:02 via Medical DOC
スウェーデンの研究チームが、同国の大規模住民登録データに基づく
研究の結果、高コレステロール血症の治療薬のスタチンの使用が新型
コロナウイルス感染症の死亡率低下に関連していると報告。
Q:スタチンとはどのような治療薬なのか?
A:スタチンは、日本人研究者の遠藤章氏らのグループを中心に発見
されたコレステロール血症の治療薬。 HMG-CoA還元酵素を阻害するこ
とにより、肝臓のコレステロール合成を抑制し、血液中のコレステロ
ールを低下させる作用があります。心筋梗塞・脳梗塞などの心血管疾
患発症を予防する効果を有しており、現在スタチンは100カ国以上で販
売され、約4000万人が毎日服用するという、世界で最も使用されてい
る薬の1つです。 欧米の医学の教科書には現在も「米国で1994~2004年
に冠動脈疾患による死亡率が33%減ったのは、遠藤博士が発見したス
タチンのおかげと言っていい」と記載されているほど評価されてた薬。

今回の調査では、スウェーデンの全国処方登録から45歳以上のストッ
クホルムの全住民、つまり96万3876人の中から2019年3月1日から2020
年2月29日の新型コロナウイルス感染症のパンデミック前のスタチン
新規処方を抽出して、2020年3月1日から同年11月11日まで追跡したも
のです。その対象は、16万9642人となりました。スタチン使用者には、
高年齢の男性が多く、合併症診断率が高い、抗凝固薬および降圧薬使
用率が高いなどの特徴が見られたと報告されています。追跡調査の期
間中に全体で2545人が新型コロナ感染症により死亡し、その中でスタ
チン使用者は765人でした。 報告では、スタチン使用者は新型コロナ
で死亡するリスクが12%低くなったと結論づけている。また、年齢層、
男女、新型コロナのリスク群による差は認められなかったという。

Q;報告書では死亡リスクの低下が指摘されているが、今後スタチン
が新型コロナの治療現場で活用される可能性はあるか? 
A:スタチンが新型コロナウイルスに有用かどうかは、これらの効果
があるとの報告以外に、逆に効果はなかったとの報告もある、まだ議
論の余地があるようだが、以前よりスタチンには炎症を抑える作用が
指摘されており、新型コロナウイルスによる炎症や血栓の予防効果は
ありそうで、なんらかの良い効果は期待できそう。ただし、人によっ
ては横紋筋融解症などの重篤な副作用を起こす可能性があり、自己判
断での内服はすすめられない。スタチンの適応はあくまで脂質異常症
であり、新型コロナウイルスへの効果は今後のさらなるエビデンスの
集積を待ちたい。
                             以上
A:中路 幸之助(医師);1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会
中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学
会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門
医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。
                      
※スタチン:1973年に日本の遠藤章らによって最初のスタチンである
メバスタチンが発見されて以来、様々な種類のスタチンが開発され、
高コレステロール血症の治療薬として世界各国で使用されている。
近年の大規模臨床試験により、スタチン血症患者での心筋梗塞
や脳血管障害の発症リスクを低下させる効果があることが明らかにさ
れている。
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【作用機序】体内に吸収されたスタチンは、主に肝臓に分布する。ス
タチンはメバロン酸経路の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素の働きを阻
害することで、肝臓でのコレステロール生合成を低下させる。その結果、
コレステロール恒常性維持のため肝臓でのLDL受容体発現が上昇し、血
液から肝臓へのLDLコレステロールの取り込みが促進される。LDLは一般
に「悪玉コレステロール」と呼ばれ、血管壁にアテロームを形成して動
脈硬化症の原因となる。コレステロール生合成の抑制が持続することに
より、血液中へのVLDL(主にコレステロールとトリグリセリドからな
るリポ蛋白)分泌も低下するため、血漿トリグリセリド値も低下する。 
via Wikipedia;jp
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【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



第1章 ウイルス現象学

家庭の法律事務室 
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遺言書を残しても相続トラブルは防げない。本書は、財産を残す人が
自分の思いを語り、なぜそのように相続するかを家族に伝える「生前
会議」を提案。開くメリットから進行方法、異論が出た場合の対処法
まで解説。

□ 家族会議に必要な準備

次に、半年後の家族会議に向けて必要な準備についてまとめてみまし
た。
・生前会議の出席者リスト
・実印
・不動産登記簿
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・財産目録
・株式、有価証券
・生命保険の保険証券
・ゴルフ会員証書
・賃貸契約書(不動産を人に貸している場合)・借用書(人からお金
を借りている場合)
・誰かの連帯保証人になっている場合には、その契約書
・相続の専門家を探しておく。
すべてそろえなくてもよいので、最低限、預金や不動産、有価証券、
保険、そして借金の有無などを記した簡単な財産目録を作成する。そ
して、財産をどのように分けたいのか、例えば、平等にしたいのか、
それとも差異をつけるのか、といった自分の気持ちを整理。「なぜ、
このような内容にしたのか」という理由を明確な文章にまとめる。そ
うした上で、子どもたちに相続を切り出してみてください。すべてを
明らかにせず「これぐらいでいいよね」という確認でも構い。

□ 話し合いは法定相続人だけで
五十嵐氏は、生前会議で大事なことは、必ず法定相続人だけで話し合
うこと。それぞれの配偶者を入れるようなことがあると、必ずもめま
す。会議がもめると修復が困難になることが多い。もし決裂したら、
弁護士などの第三者に入ってもらう方法もありますと指摘。もめない
ためには、どうしたらいいのか。意見をもとに、親子双方の心構えを
まとめる。

□ 親子双方の心構え
親からの視点
・自分の財産を把握し、配偶者や子どもたちにどのように分配したい
か考えをまとめる。
・親から相続したものは、すべて自分の名義に変更しておく。
・簡単な財産目録を作成する。
・子どもたちに「そろそろ考えているけど」と相続についての話題を
投げかける。
・会議は親が主導し、交通費などの経費も負担したほうが集まりやす
い。 子どもからの視点 ・子どもから切り出すのは難しいもの。親の
風邪など軽い病気やケガに加え、孫の誕生といったライフステージの
変化をきっかけに、相続の話を持ち出してみる。
・有名人の相続ニュースや話題などを切り口に「うちもそろそろ」と
持ちかける。
・会議の場では、親が「何を考えているんだろう」、「なぜ、このよ
うな考えに至ったのか」を理解する。
・疑問があれば、感情的にならず、なぜ、そのような分け方や考え方
になったのかを納得できるまで聞く。

□ 家族の将来考えて
生前会議は、子どもの側からは、なかなか切り出せないもの。ここは
親が自ら動いて、子どもの負担を軽減してあげましょう。生前会議が
うまくいけば、相続でもめることはほとんどありませんと五十嵐氏は
言う。法定相続人との気持ちがまとまれば遺言書の作成もスムーズ。
この年末年始は、将来の家族のあり方を考えてみる機会にしてみては
と結ぶ。(参考記事は2019年12月1日時点)
                          この項了

  風蕭々と碧い時代
曲名:真夜中を突っ走れ:Whatever Gets You Thru The Night(1974)
唄 :ジョン・レノン(作詞・作曲) 



1974年に発表されたジョン・レノンの個人名義第4作アルバム『心の
壁愛の橋』に収録された楽曲およびシングル曲。 主な演奏者は。エルト
ン・ジョン(バッキング・ボーカル、ピアノ、オルガン)、ジェシ・
エド・デイヴィス(ギター)、ジム・ケルトナー(ドラムズ)、クラ
ウス・フォアマン(ベース)、ケニー・アスチャー(クラビネット)、
ボビー・キーズ(テナー・サックス)など。 アルバムからの最初の
シングル曲として発表され、アメリカのビルボード(Billboard)誌
では、1974年11月16日に、週間ランキング第1位を獲得。ビルボード
誌1974年年間ランキングは第84位。B面は「ビーフ・ジャーキー」。
ジョンは『イマジン』でビルボードのアルバムチャート1位になった
事があるが、シングルは最高3位であったため、これが初の1位シング
ル曲。ジョンはこの曲が1位になったお礼に、1974年11月29日にエル
トン・ジョンのマディソン・スクエア・ガーデンでのコンサートに
参加、「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」を演奏。また、
これには逸話があり、ジョンは「何万年かかったって、売れなさそう
なもんさ。1位になんてなれない」と読み、冗談でこの約束を取り交
わしたが、予想に反し1位になってしまう。このコンサートには別居
中のオノ・ヨーコがエルトン・ジョンの手引きで観に来ており終了後
楽屋で再会、「失われた週末」に終止符を打った。なお、この曲が1
位になったお礼として、今度はエルトンの録音にジョンが参加し、ま
たも1位になった。それが「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・
ダイアモンズ」。

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
豪・中対立の煽りを受け尿素輸入できない韓国が困っている。理由は
下図の通りで、窒素酸化物が除外できないからだが、かって、日・韓
対立で弗酸で同じように混乱していたが、「備え
あれば憂いなし」「
他山の石」という故事がある。現代社会は高速で物流している『環境
リスク本位制時代』の一例である。


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ブレイクスルーは私達だ。 ②

2021年11月10日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん





【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㊻】
夏の暑さの反動か、気温が下がり、仕事もそれなりに精一杯がんばり、
大山も登り、"宅トレ"も欠かさずやっこともあって、食欲旺盛となっ
のは良いが、夜中に即席麺の夜食を2夜つり続け、6日前より胃腸が
弱り、さらに、大阪まで用事で日帰りを行ったため、パンシロン(顆
粒)では収まらず「キャベジンコーワα」を購入・服用をはじめ、睡
眠をできるだけ多く取るようにして回復してきた。ところが、目薬で
も、ビタミン剤でも「α」がつくようにこれも「アルファ」がつく。
”荒れて傷んだ胃の粘膜を修復し、正常な状態に整える有効成分MMSC
に加え、胃の動きを高めるソヨウが協力して働くことで、弱ってきた
胃を元気にし、正常な働きを取り戻していく" とうたわれるので早速
組成成分とエビデンスを確認。
【成分と機能的特性】
1.胃粘膜修復剤:MMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロリド)
S-メチルメチオニン (S-methylmethionine), 塩化メチルメチオニンス
ルホニウム (MMSC) は、化学式が [(CH3)2S(CH2)2CH(NH2)CO2H]+ で表さ
れるメチオニン誘導体。水溶性の化合物であり、熱に弱い。 別名に、
ビタミンUがある。1940年に米国のガーネット・チェニー博士がキャベ
ツの中に抗潰瘍性因子が存在することを発見し、 当時不明であったこ
の成分をビタミンU(Uは潰瘍を意味するulcerの頭文字)と名付けたこ
とに由来する。ただし、ビタミンの定義を満たさないため、 現在では
ビタミン様物質に分類されている。日本でも MMSCの消化性潰瘍に対す
る効果が注目され、1959年に本化合物を主成分とする胃腸薬「キャベ
ジンU コーワ」が興和株式会社より発売。
2.制酸剤:炭酸水素ナトリウム(即効性の制酸作用)・炭酸マグネ
シウム(非吸収性アルカリ剤に分類され、即効性の制酸作用をもつ。
胃粘膜に対して、被覆的・保護的作用も示す)・沈降炭酸カルシウム
(持続性の制酸作用がある)・ロートエキス3倍散(胃酸やペプシン
の分泌を抑える)。
3.健胃生薬:ソヨウ乾燥エキス(胃運動亢進作用の強い芳香性健胃
生薬「ソヨウ」を配合。加齢に伴う変化(胃もたれ、胃重)に対応で
きる)。センブリ末(消化不良・食欲不振などに用いる)。
4.消化酵素剤:ビオヂアスターゼ2000(タンパク質とデンプン等を
消化する酵素で、衰えた消化機能を助ける効果がある)。リパーゼAP
12(脂肪を消化する酵素で、消化機能を助ける効果がある)。


Japanese Porridge recipe
そんな状態なので朝はお粥に切り換えている(これに、ゆで玉子・だ
し巻き卵がつく)。


    
 
 
【ポストエネルギー革命序論 365: アフターコロナ時代 175】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  
【ブレイクスルーは私達だ。 ②:】
□ グラフェンの形状と特性の関係が明らかに
▶2021.10.25 AIMR:Advanced Institute for Materials Research



幾何学情報を利用して、グラフェンに欠陥を導入することで触媒機能
を活性化する際の最適構造を幾何学的に明らかにするために、標準実
現に相互作用を付加した数理モデル「改善型標準実現」を開発。更に、
従来の密度汎関数理論と改善型標準実現モデルを相補的に組み合わせ
ることで、グラフェンの構造特徴と機能を予想し、実験的に作製した
3次元グラフェンで予測された構造特徴と機能がほぼ一致しているこ
とを実証。
--------------------------------------------------------------
研究命題:グラフェンのハニカム構造を幾何学的に変形すること
どのような優れた機能が生じるのか。
--------------------------------------------------------------

※グラフェンの炭素間結合距離は約0.142 nm。炭素同素体(グラフ
ァイト、カーボンナノチューブ、フラーレンなど)の基本的な構造
である。


例えば、グラフェンにトポロジカル欠陥を導入すると、グラフェンの
ハニカム構造が変形し、その触媒特性が向上することが知られている
が、構造の変形と触媒活性にどのような相関があるのかは明らかにな
っていなかった----グラフェンにトポロジカル欠陥を導入すると、グ
ラフェンのハニカム構造が変形し、その触媒特性が向上することが知
られている➲この構造の変形と触媒活性にどのような相関があるの
かは明らかになっていなかった➲グラフェンに導入した欠陥と隣接
する炭素原子との間の引力相互作用と反発相互作用を考慮した数理モ
デルである改善型標準実現を開発し、対象となるネットワークモデル
を単純化するとともに、グラフェンのトポロジカル欠陥によって引き
起こされる曲面構造と触媒特性の関係を予測➲今回開発した手法は、
既存の数理モデル2を改良してグラフェンをはじめとするネットワーク
構造の幾何学的変化を数値化し、その特性を調べる➲本研究で得ら
れた標準実現モデルは、幾何学構造と材料特性の関係性について新た
な知見をもたらす➲改善型標準実現モデルによって再現された構造

1.密度汎関数理論によって得られた構造と定性的に一致する
2.従来法と比較して格段の速さでシミュレーション結果が得られる
3.トポロジカル欠陥を含んだ曲面を持つグラフェンを実験的に合成
 し、走査型電気化学セル顕微鏡を用いて、幾何学構造と触媒特性と
 の相関を実空間で対応付けを行い、改善型標準実現で予測された結
 果と同様であることを実証する

関連論文:Geometric model of 3D curved graphene with chemical
dopants;化学ドーパントを含む3D湾曲グラフェンの幾何
, Carbon
September 2021, Pages 223-232
【要点】
1.新しい炭素ベースの材料を設計するために重要な湾曲した構造の
  最適化。
2.3次元曲グラフェンのガウス曲率と触媒特性の中でリンクを探索
 する。
3.ヘテロ原子は、局所的な湾曲した部位にドープされることを好む。
4.候補材料の重要な特性が実験的に実現された。
5.化学ドーパントによる強化された触媒活性である。


図5 化学的にドープされた湾曲グラフェンのSECCMHER電流マッピング
(A)実験装置の概略図と化学的にドープされた多孔質グラフェンのス
キャン。 赤と緑の球はそれぞれNS原子を表す。(B)トポグラフィー
および(C)HER電流マッピングおよび(DおよびE)NSドープ湾曲グラ
フェンのHER電流ラインプロファイル。 地形画像の黄色と白の点線は、
それぞれマッピング位置とラインプロファイル位置のトポロジ依存の
HER電流を示している。 赤と黒の線は、それぞれ電流と高さを表して
いる。 



【関連最新特許事例】
特開2021-130606 グラフェン化合物
【概要】リチウムイオン蓄電池等の蓄電池、リチウムイオンキャパシ
タ、空気電池等、種々の蓄電装置の開発が盛んに行われている。特に
高出力、高エネルギー密度であるリチウムイオン蓄電池は、携帯電話
やスマートフォン、ノート型パーソナルコンピュータ等の携帯情報端
末、携帯音楽プレーヤ、デジタルカメラ等の電子機器、あるいは医療
機器、ハイブリッド車(HEV)、電気自動車(EV)、又はプラグ
インハイブリッド車(PHEV)等の次世代クリーンエネルギー自動
車など、半導体産業の発展に伴い急速にその需要が拡大し、充電可能
なエネルギーの供給源として現代の情報化社会に不可欠なものとなっ
ているが、一般的にリチウムイオン蓄電池は、エネルギー密度が高く、
電解液に高温で発火する危険のある有機溶媒が用いられているため、
充放電を制御する保護回路が故障するかセルに損傷が生じる等により、
発熱、発火や爆発するおそれがある。また、しばしばそのような事故
が報告されている。
--------------------------------------------------------------
【グラフェン化合物】グラフェンとは、炭素原子がsp混成軌道で
結合している1原子層のシートであり、炭素原子が平面上に六角形格
子構造で配列している。ダイヤモンド以上に炭素原子間の結合が強く
、変形や引っ張りに非常に大きな耐性を有している材料である。一方
で、電子伝導性が極めて高く、また、リチウムイオンは十分には透過
しないため、そのままではリチウムイオン蓄電池の固体電解質に用い
るには不適である。
炭素原子が1原子層配列したグラフェンを、単層グラフェンと呼ぶ場
合がある。グラフェンが2層以上100層以下重なったものを、マル
チグラフェンと呼ぶ場合がある。単層グラフェンおよびマルチグラフ
ェンは、例えば、長手方向、あるいは面における長軸の長さが50n
m以上100μm以下、又は800nm以上50μm以下である。な
お、本明細書において、グラフェンには、単層グラフェンおよびマル
チグラフェンを含む。しかし、一般的にグラフェンは様々な種類の欠
陥を有している場合がある。例えば、格子を形成する炭素が欠けてい
ることがあり、また、格子に六員環以外に五員環や七員環が存在する
ことがある。また、炭素又は炭素以外の元素を含む官能基を有する場
合がある。そのような欠陥サイトを利用して原子や原子団をグラフェ
ンと結合させて、所望の性質を発現させることができる。

グラフェン化合物は例えば、グラフェンが炭素以外の原子、又は炭素
以外の原子を有する原子団に化学修飾された化合物である。また、グ
ラフェンが、アルキル基、アルキレン基等の炭素を主とした原子団に
化学修飾された化合物であってもよい。なお、グラフェンを化学修飾
する原子団を、化学修飾基、修飾基、置換基、官能基、又は特性基等
と呼ぶ場合がある。ここで、本明細書等において化学修飾とは、置換
反応、付加反応、又はその他の反応により、グラフェン、マルチグラ
フェン、グラフェン化合物、又は酸化グラフェン(後述)に、原子団
を導入することをいう。化学修飾は、1種類の原子又は原子団を導入
するだけでなく、複数の種類の化学修飾を施し、複数の種類の原子又
は原子団を導入することをも指す。また、化学修飾は、水素、ハロゲ
ン原子、炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環化合物基を付加する
反応も含まれる。また、グラフェンに原子団を導入する反応として、
付加反応、置換反応等が挙げられる。また、フリーデル・クラフツ(
Friedel-Crafts)反応、ビンゲル(Bingel)反
応等を行ってもよい。グラフェンに対してラジカル付加反応を行って
もよく、シクロ付加反応によりグラフェンと原子団との間に環を形成
してもよい。化学修飾は、1種類の原子又は原子団を導入するだけで
なく、複数の種類の化学修飾を施し、複数の種類の原子又は原子団を
導入することをも指す。また、化学修飾は、水素、ハロゲン原子、炭
化水素基、芳香族炭化水素基、複素環化合物基を付加する反応も含ま
れる。また、グラフェンに原子団を導入する反応として、付加反応、
置換反応等が挙げられる。また、フリーデル・クラフツ(Fried
el-Crafts)反応、ビンゲル(Bingel)反応等を行っ
てもよい。グラフェンに対してラジカル付加反応を行ってもよく、シ
クロ付加反応によりグラフェンと原子団との間に環を形成してもよい。
なお、グラフェンの表面と裏面は、それぞれ異なる原子や原子団によ
り化学修飾されていてもよい。また、マルチグラフェンにおいては、
それぞれの層が異なる原子や原子団に化学修飾されていてもよい。上
述の原子又は原子団により化学修飾されたグラフェン化合物の一例と
して、酸素又は酸素を含む官能基に化学修飾されたグラフェンが挙げ
られる。酸素又は酸素を有する官能基により化学修飾されたグラフェ
ン化合物
を、酸化グラフェン(GO:GrapHene Oxide)と呼ぶ場合
がある。なお、本明細書において、酸化グラフェンは多層の酸化グラ
フェンを含むものとする。
酸化グラフェンの例を構造式(300)に示す。構造式(300)に
はグラフェン層(Glayer)がエポキシ基、ヒドロキシ基、カル
ボキシル基を有する例を示したが、酸化グラフェンが有する官能基の
種類や数は、これに限定されない。
(後略)

グラフェン化合物の製造方法1】まず、合成スキーム(T-1)を
用いて上記一般式(G1)で示すグラフェン化合物を製造する方法を
説明する。
【化40】

合成スキーム(T-1)において、Xは、塩素、臭素もしくはヨウ
素等のハロゲン、または、トリアルコキシシリル基もしくはトリクロ
ロシリル基を表す。合成スキーム(T-1)に示すように、一般式(
G2)で表される酸化グラフェンに対して、一般式(E1)で表され
る化合物を反応させることで、一般式(G1)で表されるラフェン
化合物
を得ることができる。
合成スキーム(T-1)において、Xが塩素、臭素またはヨウ素等
のハロゲンである場合、一般式(G1)におけるαがエーテル結合
またはエステル結合で表されるグラフェン化合物を得ることができる。
いいかえると、合成スキーム(T-1)において、Xが塩素、臭素
またはヨウ素等のハロゲンである場合、αがエーテル結合である置
換基と、αがエステル結合である置換基とのいずれもを両方を有す
る酸化グラフェンが得られる。具体的には、酸化グラフェンの有する
ヒドロキシ基と一般式(E1)で表される化合物とが反応すると、α
としてエーテル結合が形成される。また、酸化グラフェンの有するカ
ルボキシル基と一般式(E1)で表される化合物が反応すると、α
としてエステル結合が形成される。
なお、合成スキーム(T-1)において、Xが塩素、臭素またはヨ
ウ素等のハロゲンである場合、例えば炭酸カリウム等の塩基を添加す
ることにより、αとしてエステル結合が形成される反応を促進する
可能性がある。
合成スキーム(T-1)において、Xがトリアルコキシシリル基も
しくはトリクロロシリル基である場合、一般式(G1)におけるα
が上記一般式(α-1)で表されるグラフェン化合物を得ることがで
きる。また、このような場合、ルイス塩基を添加することにより、目
的化合物を得ることができる。なおこのような反応をシリル化と呼ぶ
場合がある。
シリル化とは、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、アミド基
またはメルカプト基などの水素原子をケイ素原子に置換することを示
す。シリル化反応に使用されるケイ素化合物をシリル化剤と呼ぶ場合
がある。
ルイス塩基として、アルキルアミン又は複素環式芳香族化合
物を用いればよい。具体的には、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘ
キシルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、
トリエチルアミン、トリプロピルアミン、ピリジンから選ばれる----
以上を用いればよい。
--------------------------------------------------------------
下図1のごとくグラフェン化合物の有する置換基の分子量を増加させ
る。また、エーテル結合またはエステル結合を含む鎖状の基を有する
グラフェン化合物を提供する。また、単数または複数の枝分かれを含
む置換基を有するグラフェン化合物を提供する。また、エステル結合
またはアミド結合の少なくともいずれか一方を含む置換基を有するこ
とで、絶縁性及びリチウムイオンへの親和性を有するグラフェン化合
物を提供する。

【符号の説明】100 正極集電体 101 正極活物質層 102  
負極集電体 103 負極活物質層 105 グラフェン化合物
107 セパレータ 109  外装体 110 リチウムイオン蓄電池
120 リチウムイオン蓄電池
【効果】①蓄電装置の固体電解質に用いることができる材料を提供す
ることができる。②また、イオン伝導度の高い材料を提供することが
できる。③また、溶媒への分散性が高い材料を提供することができる。
④また、高温に耐えられる材料を提供することができる。また、形状
変化に耐えられる材料を提供することができる。⑤また、化学修飾さ
れたグラフェン化合物を提供することができる。⑥また、新規なグラ
フェン化合物
を提供することができる。⑦また、本発明の一態様によ
り、形状が変化できる機能を有する蓄電装置、つまり可撓性を有する
蓄電装置を提供することができる。⑧また、新規のグラフェン化合物
を用いた可撓性を有する新規な蓄電装置を提供することができる。 

特開2018-167262 浄水のための還元されたグラフェン酸化物ベース
の複合体
【概要】ナノ材料は、浄水の際に吸着剤として大きな機会を提供する
かなり新しい種類の材料である。その結果、研究者らは、水を除染す
るための効率的、費用効率的かつ環境にやさしい方法を開発するため
に、ナノテクノロジーに重点をおいてきた。近年では、新しい種類の
炭素系ナノ材料、すなわち、還元されたグラフェン酸化物(RGO)
複合体が浄水のために研究されている。RGOおよびその前駆体、グ
ラファイト酸化物(GO)は、それらの独特な二次元性、バンド構造、
大きな表面積および様々な官能基のために、浄水をはじめとする様々
な適用で用いられる。多くの複合材料は、それらの各成分の特性と比
較して優れた特性を示すことが知られている。これは、材料の組み合
わせから生じる相乗的特性に起因する可能性がある。炭素系複合体は、
増強された特性を示すことが報告されている。金属酸化物と、活性炭、
グラファイト、および炭素ナノチューブなどの炭素材料との様々な複
合体が様々な適用のために作製されている。GOおよびRGOシート
は、複合体を作製するための他の興味深い炭素系材料である。GOと
比較して、RGO複合体は数が少ない。

上述の複合体は、触媒または電子応用のために提案されている。近年
の取り組みによって、グラフェン複合体、例えばグラフェン-Fe3
4およびGO-Fe(OH)3は水からヒ素を除去するのに効率的で
あり得ることも示されている。複合体形成のための従来法のほとんど
で採用される方法は、比較的扱いにくい。金属前駆体を別に調製し、
混合する;または複合体の製造に外的支援を用いる。真空ろ過は、R
GO-Au複合体の調製のために用いられるそのような方法の1つで
ある。RGO-Ag複合体はさらに、75℃でのワンステップ式化学
的方法によって製造され、この場合、GOまたはRGOを3-アミノ
プロピルトリエトキシシラン(APTES)修飾Si/SiOx基体
上に吸着させ、試料を硝酸銀の水溶液中で75℃にて加熱する。有効
性は別として、浄水の大規模な応用のための材料の実際的な適応性の
他の重要な態様は、コストおよび取り扱いやすさである。ナノ材料は、
それらの対応するものよりも非常に有効であるが、浄水のためにナノ
材料を使用する際の問題の1つは、吸着剤材料の後処理である。外的
支援を用いない簡単な固液分離が望ましい。

下図1のごとく、還元されたグラフェン酸化物(RGO)ならびに少
なくとも1つの金属および金属の酸化物を含むナノ複合体が開示され
る。ナノ複合体を含む吸着剤およびキトサンを用いることによってシ
リカに結合されたナノ複合体を含む吸着剤も開示される。ナノ複合体
および/または吸着剤を含むろ過装置も開示される。本明細書中に記
載されるナノ複合体、吸着剤、およびろ過装置を製造するための方法
で浄水等に用いるナノ材料を提供する。

図1.金属イオン(A)KMnO4、(B)Au3+、(C)Ag+及
び(D)Pt2+を添加した際のRGOのUV/Visスペクトル図

【特許請求範囲】
1.部分的に酸化されている還元型グラフェン酸化物(RGO)と、
金、銀、白金、パラジウム、コバルト、マンガン、鉄、テルル、ロジ
ウム、ルテニウム、銅、イリジウム、モリブデン、クロムおよびセリ
ウムのうちの少なくとも1つを含む少なくとも1つの金属のナノ粒子
とを含むナノ複合体であって、前記ナノ粒子が約3nm~10nmの
直径を有する、ナノ複合体。
2.部分的に酸化されているRGO-Ag、部分的に酸化されている
RGO-Au、部分的に酸化されているRGO-Pt、部分的に酸化
されているRGO-Pd、部分的に酸化されているRGO-Fe、又
は部分的に酸化されているRGO-Rhの少なくとも1つを含む、請
求項1記載のナノ複合体。
3.前記金属の酸化物のうちの少なくとも1つも含まない、請求項1
記載のナノ複合体。
4.水から1種以上の重金属を吸着することができる、請求項1記載
のナノ複合体。
5.前記1種以上の重金属が、鉛(Pb(Ⅱ)、マンガン(Mn(Ⅱ)
)、銅(Cu(Ⅱ)、ニッケル(Ni(Ⅱ))、カドミウム(Cd(
Ⅱ))および水銀(Hg(Ⅱ))金属の少なくとも1つを含む、請求
項4記載のナノ複合体。 6.アルミナ、ゼオライト、活性炭、セル
ロース繊維、ココナッツ繊維、クレー、バナナシルク、ナイロン、ま
たはヤシ殻の少なくとも1つを含む材料上に担持されている、請求項
1記載のナノ複合体。
7.スーパーコンデンサにおける使用のための、請求項1記載のナノ
複合体。
8.スズキカップリングを含む有機反応における使用のための、請求
項1記載のナノ複合体。
9.スズキカップリング、水素化および脱水素化反応、ならびに石油
のクラッキングのうちの少なくとも1つを含む有機反応における使用
のための、請求項1記載のナノ複合体。
10.燃料電池および水素貯蔵における酸素還元反応の触媒としての使
用のための、請求項1記載のナノ複合体。

--------------------------------------------------------------

図1.Li-Cu-CNFを電解質および固体LiFePO4バッテリー用のイオン伝
導バインダーとして使用した例。(a)Li-Cu-CNFバインダーを含む固体
電極を作製する際の流れ。(b・c)厚いLiFePO4カソードを使用した全固
体LIBに対する、電気化学インピーダンス分光法による分析結果。(b)
はLi-Cu-CNFで、(c)はLi-CNF。(d)Li-アノード、Li-Cu-CNF固体分子
電解質、およびLi-Cu-CNFイオン伝導性バインダーを含むLiFePO4カソ
ードで作製された全固体LIB。LEDライトに電力を供給 
--------------------------------------------------------------
□ 高伝導率カーボンナノチューブ型全固体型リチウム電池
▶2021.10.29 TECH+
10月29日、東京大学の研究グループは、「TEMPO酸化セルロースナノフ
ァイバー」の特異なナノ構造を利用することで、分子チャネル構造を
有する新しい全固体リチウムイオン電池(全固体LIB)を開発し、高い
伝導率と高い輸率を有しつつ、安定性のある新しい全固体電池製造と
その基本コンセプトの構築に成功してそのメカニズムを解明。TEMPO
酸化CNFは、植物のセルロースのTEMPO触媒酸化反応により、約3nmの
極細均一幅を有した植物が生合成する結晶性セルロースミクロフィブ
リル単位にまで、完全に分散化された新規バイオ系ナノ素材。再生産
可能な木質バイオマスを原料とし、CO2の固定化物である新素材として
の多面的な基礎研究が進められているとともに、さまざまな機能材料
としての実用化に向けた研究開発が、日本を含む世界中で進められて
いる。今回の研究では、CNFは通常はイオン絶縁性であることを踏ま
え、TEMPO酸化CNF内のセルロース水酸基に銅イオン(Cu2+)を配位させ
ることで、セルロース分子間を微小であるが適正な間隔に拡幅。TEMPO
酸化CNF内に分子チャネル構造を形成し、セルロース分子鎖に沿った
Li+の高速輸送を可能にした。⬔
--------------------------------------------------------------

 
図2 Li-Cu-CNF固体イオン伝導体の構造とイオン輸送性能。(a)CNFの
階層構造。Cu2+イオンと、CNF内のセルロース分子の水酸基との配位に
より、CNF中のセルロース分子鎖間隔が広がり、CNFにセルロース分子
チャネル構造が生成し、Li-Cu-CNFイオン伝導体のLi+伝導経路として
機能。(b)輸率がイオン伝導度に対してプロットされたグラフ。Li-Cu-
CNFは、ほかの材料と比べて高伝導度、高輸率が確認できる。(c)Li-
Cu-CNF膜の長さ1mのロール
その結果、室温において、従来の高分子材料の10~1000倍となる1.5×
10-3S/cmという高いLi+伝導率を達成。それに加え、Cu2+配位セルロー
スイオン伝導体により、0.78という高い輸率(従来の高分子では0.2~
0.5)も実現。
--------------------------------------------------------------
⬕ また Li-金属アノードと高電圧カソードの両方に対応できる4.5Vま
での電気化学的安定性が示されたという。これは、薄い固体電解質と
して利用可能であることを示すものであるとともに、低イオン伝導性
が課題であった厚い固体電極にも適用可能な高イオン伝導性バインダ
としても利用可能であることを示すものであるという。そのため研究
チームでは、今回の結果は、安全で高性能な全固体LIBの基本設計コン
セプトを提案でき、同時にその機能発現機構を解明するものであると
している。




⛨ 新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの重複感染
   肺炎の重症化と長期化につながる
▶2021.11.1 長崎大学感染症共同研究拠
新型コロナウイルスとA型インフルエンザウイルスは、どちらも飛沫感
染する呼吸器感染症の病原体で、パンデミックを起こすことが知られ
ている。
インフルエンザは世界中で毎年季節性に流行し、多くの患者
が報告されるが、昨シーズンは世界的に患者数が激減。その理由は、
世界的な人・物の移動の制限、マスクの着用、手洗いの励行、密を避
ける行動などの新型コロナ対策が功を奏したという考え方に加えて、
新型コロナウイルス感染によるウイルス干渉を理由に挙げる専門家も
いる。ウイルス干渉は、特定のウイルスが感染すると他のウイルスの
感染/増殖を抑制するという現象であり、双方のウイルスの増殖が抑制
されることもある。
新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスが同一個体に同時感染
することができるのか?重複感染した場合、病態はどうなるのかを調
べるために双方のウイルスに感受性があり、肺炎症状を呈するハムス
タ―を用いて検証実験を行った結果、新型コロナウイルスとインフル
エンザウイルスはそれぞれ単独の感染で肺炎を引き起こすが、インフ
ルエンザウイルスは感染4日後、新型コロナウイルスは感染6日後に最
も重篤な肺炎像を示す一方、同時感染させた場合は、それぞれの単独
感染時よりも肺炎が重症化し、更に回復も遅れることが明らかになっ
た。また、感染後の肺における双方のウイルス量を調べると、何れの
ウイルスも単独感染時と重複感染時でウイルス量に差がないことが確
認されたが、肺の組織病理解析の結果、肺において双方のウイルスは
同種の組織・細胞に感染するが、同一の場所では共感染していないこ
とを確認。このことで、双方のウイルスは個体レベル、臓器レベル(
肺)ではウイルス干渉を起こさないが、細胞レベルでのウイルス干渉
は起こり得るということを示す(両ウイルスの重複感染と同時流行は
起こり得るということを示唆)。


※ Co-infection of SARS-CoV-2 and influenza virus causes more
  severe and prolonged pneumonia in hamsters

【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



第1章 ウイルス現象学
家庭の法律事務室 
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遺言書を残しても相続トラブルは防げない。本書は、財産を残す人が
自分の思いを語り、なぜそのように相続するかを家族に伝える「生前
会議」を提案。開くメリットから進行方法、異論が出た場合の対処法
まで解説。
□ 大切な家族への説明
▶2019.12.27 家族が集まる年末年始こそ「生前会議」を, 相続会議
残された家族が相続でもめないために必要な遺言。しかし、事前に説
明もなしに遺言だけが残っては、子どもたちにとっては、寝耳に水。
親をしのぶどころか、親を恨むトラブルにつながる危険性がある。か 「
そもそも法定相続人が100%納得する相続はないと思っています。き
ょうだいの仲が悪いと、ほとんどもめます。仲が良くても、一人でも
疑問を呈したり、納得しなかったりする人がいれば、必ずトラブルに
つながります」と語る著者の五十嵐氏。
平等に分けたとしても、「俺は長男で家業を継いだんだから、平等は
おかしい」、「私はずっと介護をしたのに!」といった不満は出てく
るもの。そこで、遺言書を書く前に、自分と子どもたちの気持ちをす
り合わせる必要があるのです。特に、借金などのマイナスの財産があ
る人は、注意が必要です。相続放棄の期限は3ヶ月しかないので、そ
の期間を過ぎると、子どもたちに借金が引き継がれてしまう恐れもあ
ります。このため、「負の相続」がある人は、必ず伝えておく必要が
ある。たとえば、土地を担保にした借金がある場合など、マイナス分
を被ってでも相続したほうがプラスになるケースもあります。そうし
た判断を相続放棄の期限内にするためにも、生前の説明が必要である。
                         この項つづく



  風蕭々と碧い時代
曲名:時代は変る:The Times They Are a-Changin'(1964年)
唄 :ボブ・ディラン
作詞&作曲:ボブ・ディラン



「時代は変る」(原題: The Times They Are a-Changin' )はボブ・
ディランが1964年にリリースされたアルバム『時代は変る』のタイト
ル・ナンバー。ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテ
スト・ソング500(2010年版)では59位にランクされている。ロックの
殿堂の「ロックン・ロールの歴史500曲(500 Songs that Shaped Rock
and Roll)」の1曲にも選出されている。ケネディの大統領就任演説に
ヒントを得て作られた。
ライターや議員・親たちに向って古い価値観
が通用しなくなっていることを説く、典型的なメッセージソングであ
る。民衆の生活感情を主体とした従来のフォークに対し、大学生を中
心としたカレッジ・フォークの性格をよく示しており、ディランにそ
の世代のスポークスマンというイメージを与える上で大きな力があっ
た作品。この曲についてディランは、「たぶん古いスコットランドの
フォーク・ソングだ。フォークのトラディショナルな曲さ」と発言]。
アイルランドやスコットランドのバラッド "Come All Ye Bold Highway
Men" や "Come All Ye Tender Hearted Maidens" といった曲をベース
とする。
 
● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

 

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