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

初雪に笑顔かがやく 「 おはよう!」

2019年12月30日 | 時事書評


                                                          

                               
10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定を述べた部分が多いとする説もある。
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19 病気で主君の見舞いを受けたときの孔子。枕を東に向きかえ、
礼服を寝具の上に掛け、その上にさらに大帯(だいたい)をのべて、
主君を迎えた。

疾、君視之、東首加朝服、抱紳。
When Confucius was ill and his lord visited him, he lay with
his head facing east and covered him with court dress and a
girdle.

20 主君からのお召しがあると、馬車の用意がととのうのを待た
ずに、先に出発した。

君命召、不侯篤行矣。
When the lord summoned Confucius, he left his house before
a carriage was ready.

21 大廟に入りてことごとに問う。
入大廟、毎事問。
Confucius asked each detail of manners at Zhougong Dan's
mausoleum.

 源 信明
佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉚:
しのびに春の色ぞ見えける
#TheThirtySixImmortalPoets#MinamotoNoSaneakira

ふる雪の下ににほへる梅の花しのびに春の色ぞ見えける  玉葉63
                        
降り積もる雪の下にほのぼの映える梅の花――ひっそりと春の色
が見えるのだった。
『信明集』によれば雪の降るさまを描いた屏風絵に添えた歌。万代
集・新後拾遺集にも採られている。

年ふれば忘れやせむと思ふこそ逢ひ見ぬよりも我はわびしき
                           信明集

何年か経てば、貴女は私を忘れてしまうでしょう――そう思うこ
との方が、逢えないことよりも切ない。

源 信明(みなもと の さねあきら)は、平安時代中期の貴族・歌
人。光孝源氏、右大弁・
公忠の子。官位は従四位下・陸奥守。父と
同じく三十六歌仙の一人。 承平七年(937)、父に代わり蔵人となる。
以後、地方の国司を転々とし、天暦元年( 947)、備後守。同二年、
治国の賞により従五位上。応和元年( 961)、陸奥守。陸奥より帰京
後は散位。安和元年(968)、治国の賞により従四位下。村上天皇代、
名所絵の屏風歌などを奉る。また中務との贈答が多く、夫婦だった
ともいう。中務との間には女児がいる(『中務集』『伊尹集』に「
ゐとの」とある)。三十六歌仙の一人。家集『信明集』がある。後
撰集初出。勅撰入集は二十三首

リポート “絵巻切断”から100年、京都で「佐竹本三十六歌仙絵」展 – 美術展ナビ|アート・エキシビション・ジャパン

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。

  

【ポストエネルギー革命序論124

年末、大晦日、正月を前に静かに、振り返えり、次の年に備えてみ
みる。そこで今夜は、①来年に向けての地震確立の最新情報を掲載
し防災への備えを考えてみる。②最新の北大西洋海流の一時停滞の
シュミュレーション結果情報から人為的気候変動の影響との関係を
考え、③最後に、米国の「エネルギー長期貯蔵費目標 $0.05/kWh」
の取り組み状況」の最新情報から、再生可能エネルギーの急速な伸
長とリチウム二次電池や全固体型二次電池技術以外の大型エネルギ
ー貯蔵技術の現状を確認し、再生可能エネルギーがもたらすエネル
ギー革命とポストエネルギー革命の展望を予測してみた。




太平洋プレート大暴れ 近づく3つの巨大地震
毎年、地震や台風に直撃されているニッポン。20年、いよいよヤ
バそうなのが地震だ。いつ、どこで巨大地震が発生してもおかしく
ない。専門家が懸念する3つの巨大地震はすべて東京に激震をもた
らす。
太平洋全体をカバーする太平洋プレートは、地球上の15枚
のプレートの中でも活発に活動している。マグマが次々に生産され、
また、他のプレートをグイグイ押している。そのため近年、火山の
噴火や地震が頻発。

東日本のなごり
11年3月11日の東日本大震災は、太平洋プレートが北米プレー
トに強く圧力をかけ、耐え切れなくなった北米プレートが跳ね上が
り起きた。20年に最も起こりそうなのが、その“なごり地震”だ。
立命館大学環太平洋文明研究センター教授の高橋学氏(災害リスク
マネジメント)が言う。
3・11は起きたが、それでも太平洋プレ
ートはストレスを出し切っていない
。その後も、ずっと北米プレー
トに圧力をかけ続けていて、北米プレートにストレスが蓄積されて
いる。最近、頻繁に発生している青森、岩手、北海道、茨城、千葉
などの地震はその影響です。東日本でいつ巨大地震が起きてもおか
しくない状況。北米プレートが跳ね上がれば、大規模な揺れと津波
が襲ってくると話す。

■南海トラフ
太平洋プレートは、千葉南西沖からフィリピンまで続くフィリピン
海プレートの下に潜り込んでいて、ここにも圧力をかけている。そ
の影響で、18年12月ごろからフィリピンやインドネシアで地震
や火山噴火が相次ぐ。太平洋プレートに押される、そのフィリピン
海プレートは、ユーラシアプレートに沈み込む。フィリピン海プレ
ートとユーラシアプレートの境界にある海溝が南海トラフだ。ちょ
うど駿河湾(静岡県)から日向灘沖(宮崎県)にかけて存在する。

南海トラフ地震について、政府は今後30年以内に70~80%の
確率で発生するとし、18年12月以降、南海トラフが直接動いた
とみられる揺れも観測されているが、20年に南海トラフを震源と
する地震が起きるかもしれない。

■相模トラフ  
相模湾から房総半島南東沖にある相模トラフも要警戒だ。フィリピ
ン海プレート、太平洋プレート、ユーラシアプレート、北米プレー
トの4つのプレートが重なり合うエリアだ。約100年前に起きた
関東大震災の震源だった。太平洋プレートの強い圧力で相模トラフ
が揺れれば、首都圏を直撃する恐れがある。4つのプレートが重な
る場所に位置する都市は、世界でも東京周辺以外にない。今回挙げ
た3つの地震はすべて東京を大きく揺らす。それぞれ、地震の兆候
がいくつも見られる中、20年東京五輪を迎えることになる。最悪
のタイミングです。19年は、平年以上に台風が日本列島に接近、
上陸した。温暖化の影響で、強い勢力のまま列島直撃のケースも少
なくない。地震と台風が重なることにも警戒や対策が必要だ。18
年9月の北海道胆振東部地震は前日の台風21号の影響で土砂崩れ
など被害が拡大した。20年は100年に1度の災害年になるか
(太平洋プレート大暴れ 近づく3つの巨大地震を専門家が懸念、日
刊ゲンダイDIGITAL、2019.12.29)

North Atlantic Current

北大西洋海流 21世紀に一時停止 その影響は??
北大西洋海流は、メキシコ湾からヨーロッパに暖かい水を輸送し、
北西ヨーロッパの大部分に比較的穏やかな気候を及ぼす。
研究グル
ープは、気候変動のために、今後100年間で海流が一時的に停止
する可能性は小さいが、取るに足らない(15%)可能性はないと
予測。

近年、グリーンランドからの融解水が過度の降雨と組み合わさって
北大西洋海流に干渉する可能性があると考える専門家が増えている。
湾流から伸び、これは他のどの境界流よりも北の緯度に多くの熱帯
水をもたらし、アイルランドや英国のような国に最高5℃を暖かく
しているが、この「コンベヤーベルト」の熱の破壊は、ヨーロッパ
の天気に深刻な影響を与え、世界の気候に影響を与える可能性があ
る。実際、04年のSF映画「The Day After Tomorrow」では、世界
が新しい氷河期の始まりを仮構する。グローニンゲン大学とユトレ
ヒト大学の研究グループは、新しいシミュレーションを公表。北大
西洋上での降水量の急速な変化で、北大西洋海流の完全停止するこ
とはありえないことを示すが、今後100年間に15%の確率で海
流が一時的に変化する可能性があるという


海洋は膨大な量のエネルギーを貯蔵し、海流は地球の気候に強い影
響を及ぼすと同フローニンゲン大学らの研究グループは、約20年
間海流を研究。海洋科学者は、大西洋の海流が表面の淡水の量に敏
感で、グリーンランドからの融解水の流出は気候変動により増加し
海洋の降雨も同様で、これは北大西洋海流を減速または逆転させ、
ヨーロッパへの熱輸送を妨げる可能性を示唆。海流に対する淡水の
影響シミュレーションは、すでに数十年にわたって観測。流体を表
す方程式に基づく高解像度モデルと、非常に単純化されたボックス
モデルの両方を適用する。海洋の現在の大規模なプロセスをうまく
表現するボックスモデルを作成する。



このボックスモデルを使い、北大西洋海流の一時的な減速または完
全な崩壊を引き起こす淡水入力のわずかな変動の可能性を推定。海
流非線形挙動を示し、小さな変化が大きな影響を与える可能性がり、
ボックスモデルによって記述される物理進化は、シミュレーション
を適用し取得。この遷移はまれな事象と予想され、それらが発生す
る可能性を推定するには膨大な量のシミュレーションを必要とする。
しかし、オランダの専門家は、フランスの宴門家の最も有望なシミ
ュレーションを選択し、完全なシミュレーションに資するデータ数
を減らす方法を考案。このメソッドを実装、ユトレヒトボックスモ
デルにリンクさせ模擬化し、今後1000年間に北大西洋海流が完
全崩壊する可能性は無視できることを示す。より精緻なシナリオで
は、北西ヨーロッパへの温水供給の一時的な干渉シミュレーション
は、今後100年以内に起こる確立は15%と計算する。

北西ヨーロッパの場合、この事象は激しい寒冷状態を引き起こす可
能性があるが、これらの変化の程度と遷移に関与するメカニズムを
さらなる検証の必要がある。よって、現在の研究でのリスク決定の
最初のステップに過ぎず、高解像度気候モデルを使用したシミュレ
ーションの結果確認が次の課題になる。

米国 エネルギー長期貯蔵費目標 $0.05/kWh ?!
長期保管コストを0.05ドル/kWhまで引き下げるため、ARPA-E(エネ
ルギー高等研究計画局
)の資金提供を受けた研究チームは、フロー
バッテリー、水素貯蔵、その他の技術、さらには熱電発電のブレー
クスルーを調査研究----長期エネルギー貯蔵による経費
削減に取り
組む10のチームは、連邦助成金を使い、実証規模の生産の後続助
成金の獲得に十分な成果を上げ、競合している。この関連事業
には、
1週間のバックアップ用の硫黄フローバッテリーと、再生エネルギ
ーによる電解水素製造する高効率な手段を含む。
各プロジェクトは、
米国エネルギー省のARPA-E)の下で、数日間維持可能な貯蔵の目標
の0.05ドル/kWhの実現を目指す。
企業、大学、ハイブリッドチーム
にまたがる10の事業を下記に掲載。

https://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-programs/days

硫黄フロー電池
フロー電池は、電気を使用して電解質を生成。電解質は、電池とは
別に貯蔵。電解質は、後でバッテリーを「流れ」で電気を生成。そ
の結果、フロー電池を使用した長期貯蔵には、電解質の大量容量の
み保存。Form Energy社は、リチウムイオン電池よりも、10倍以上
安い硫黄フロー電池で「1週間のバックアップ機能」を目指す。
水性硫黄フロー電池は、充電式電池の中で最も化学薬品コストが低
くいが、効率は低い。効率改善に、同社はアノードとカソードの配
合、膜、物理システムの設計取り組んでいる。

Air-Breathing Aqueous Sulfur Flow Battery for

ユナイテッドテクノロジーズの事業は、硫黄およびマンガンフロー
バッテリーに焦点を当て、3つの共同事業者(ローレンスバークレ
ー国立研究所、MIT、ペンシルバニア州立大学)で構成。この事業目
的は、システム制御の課題と、膜を介した活物質の望ましくないク
ロスオーバーの克服にある。

風力発電から電解水素製造
テネシー大学のチーム、ノックスビルは、電気を水素に変換し、再
び水素に戻す往復プロセスの効率を改善することを目指しています。
現在のプロセスでは、電気を使用して電解槽に電力を供給し、水を
水素と酸素に変換し、燃料電池で水素と酸素を使用して電気と水を
生成。燃料電池と電解槽の両方として機能する単一のデバイスであ
る再生燃料電池を作ることが目標、しかし、そのようなデバイスは
全体効率が悪いという問題があり、セル内の化学反応の1つを変更
し、効率のボトルネック回避代替アプローチを使う。可逆燃料電池
が水素と酸素を水ではなく液体過酸化水素に変換するシステム。後
で、電気を使用し同じリバーシブル燃料電池に電力を供給し、電解
槽として動作し、過酸化水素を水素と酸素に変換。これらも貯蔵さ
れ、サイクル再開する準備が可能。水の代わりに過酸化物を使用す
る利点は、システムの充電と放電の両方が高効率ことにある。この
研究は、「グリーン」水素への世界的な投資----太陽光または風力
て生産----加速するにつれ拡大しうるものである。

Zinc–bromine battery

亜鉛臭素フロー電池
Primus Power 社はすでに臭化亜鉛フローバッテリーを製造しており、
カリフォルニア州エネルギー委員会から25kW、5時間のEnergyPod 2
の製造能力を増強するために400万ドルの助成金を授与される。
ARPA-E
の助成を受けて、Primus PowerはColumbia Electrochemical Energy
Center と協力して、「セル内での亜鉛と臭素の挙動を利用する」こ
とにより 「充電時に反応物を分離するセパレータの必要性を排除」。
新しい構成では、複数のセルではなく、すべての電解質を単一のタ
ンクに保存できるため、プラントのバランスの取れたハードウェア
とシステムコストが削減する。

熱電変換
Antora Energy社は、電気を使用して抵抗ヒーターに電力を供給し、
カーボンブロックを 2,000℃ 以上に加熱。
電気を生成するために、
カーボンブロックは熱電パネルにさらされる。
ARPA-E助成金により、
熱電熱エンジン」を開発し、新素材と「スマートシステム設計」
によりパネル効率を2倍にする。


マグネシウムマンガンへの電気
ミシガン州立大学のチームは、マグネシウムマンガン酸化物(Mg-
Mn-O)粒子を、粒子が酸素を放出するのに十分高い温度に加熱する
モジュールシステムを開発。
電気生成するために、システムは粒子
(現在はMg-Mn)に空気を通し、熱を放出してガスタービン発電機
を駆動する化学反応を利用する。

Economic Long-duration Electricity Storage by Using Low-cost Thermal Energy Storage and High
熱する電気
3つの事業の目標は、電気を熱として保存する効率を高め、その熱
を再利用しタービン発電機を駆動する。国立再生可能エネルギー

究所は、電気を使用して高性能の熱交換器に電力を供給するシステ
ムを開発し、安価な固体粒子を1,100 ℃以上に加熱。粒子は、最大
数日間断熱サイロに貯蔵する。給電が必要な場合、高温粒子は流動
床熱交換器に供給され、作動流体を加熱して発電機に取り付けられ
たブレイトンエネルギーコンバインドサイクルタービン(Brayton
Energy combined-cycle turbine )を駆動する。 Colorado School
of Mines
は事業共同者。
Brayton Energy社は、革新的なターボ機械を備えたコスト競争力の
ある熱エネルギー貯蔵システムを実現するために、重要なコンポー
ネントを開発。この革新は、Brayton Energy社の逆転、逆回転ター
ビン設計で、各ターボ機械ステージが圧縮機とタービンの両方とし
て機能し、充電と放電のサイクルを交互に行う設計と関連する。
のアプローチは、効率の向上と資本コストの削減の両方が期待され、
システムを簡素化する。

Echogen社は、砂やコンクリートなどの低コストの材料を加熱するた
めに電気を使用します。後で、電気を生成するために、以前は超臨
界圧にされていた液体二酸化炭素を加熱するために熱が使用され、
加熱された超臨界二酸化炭素はタービンを通して膨張して電気を生
成する。

地下の加圧水
Quidnet Energy、「地下の閉じ込められた岩に水を汲み上げて
高圧を発生させる」プロセスを開発。ARPA-E助成金の下で、地下に
蓄えられた水から電気を生成する能力を実証し、プロセスを作る適
切な手段を見つける。
現在、米国内の複数の地域で仕事をしている。


次のステップ
つのプロジェクトは21年に完了し、残りの5つのプロジェクト
は22年に完了。各プロジェクトチームは、本格的なシステムのコ
ストを見積もる必要がある。
ARPA-Eは、現場で使用される1つ以上
のプロトタイプシステムの構築に資金を提供するプログラムの第2
フェーズを想定。
エネルギー省は、補完的なイニシアチブで、低コ
ストの太陽光発電の研究開発も支援する。

【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#VictorCikansky

シカンスキー,ウィクター(カナダ)
CIKANSKY,Victor
野にある靴(左)
Shoes with Lips
最新スタイルのディヴィスの靴(右)
Last Davis Shoes


●年頭への寸評:前門の虎、後門の狼

趙弼『評史』にある「前門に虎を拒ぎ後門に狼を進む(表門で虎の
侵入を防いでいるときに、裏門からは狼が侵入してくるの意味)」
から。前後から虎と狼に挟み撃ちされては、勇者であってもたち打
ちできないことをさす。また、「一難去ってまた一難」と意味が通
じ、窮地に陥る状況を表す。新年を迎えるに当たり、年頭の言葉に
先ず頭に浮んだ。虎は「超少子高齢化社会」であり、狼は、「地球
温暖化}による災害の激化によるリスク逓増。典型例は少子化問題、
ことはこれだけでないから大変である。そしてその帰結として、こ
こは、敢えて、『前進!』を年頭の言葉に収斂させた。文末ながら、
皆々様方のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。

彦根城で迎春のいけばな/滋賀


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こやもあらはに冬は来にけり

2019年12月29日 | 環境工学システム論


                                                          

                               
10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定を述べた部分が多いとする説もある。
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18 料理の下賜にあずかると、わざわざ席をしつらえ、まず自分が箸を
つけたうえで、家人に分けあえた。下賜されたものがなま肉である場合に
は、火を通して家廟に供えた。牛、豚、羊などを生きたまま下賜された場
合には、そのまま飼育した。
また、主君の陪食にあずかったさいには、主君が感謝の初穂を捧げている
あいだに、先に箸をつけて毒見した。

君賜食、必正常先會之。君賜固、必熟面河之。君賜生、必畜之。侍食於君、
君祭先飯。
When the lord gave Confucius food, he always straightened his seat
and tasted it. If the food was raw meat, he always cook it and
offered it to his ancestors. When the lord gave him livestock, he
always kept them.
When Confucius ate dinner with his lord, he tasted food for poison
while his lord was offering a short prayer.

 源重之
佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉙:
こやもあらはに冬は来にけり
#TheThirtySixImmortalPoets#MinamotoNosigeyuki

葦の葉にかくれてすみし津の国のこやもあらはに冬は来にけり
                                       拾遺223

葦の葉に隠れて住んだ、津の国の昆陽(こや)の小屋――葦が霜枯
れした今、その小屋もあらわに見えて、すっかり冬景色となった。

 摂津の歌枕「昆陽」に「小屋」の意が掛かる。百首歌の「冬
廿」。

風をいたみ岩うつ波のおのれのみくだけて物を思ふ頃かな
                          詞花211

風がひどいので岩に打ち当たる波のように、自分ばかりが千々に心
を砕いて思い悩むこの頃であるよ。

 風をいたみ 風が甚だしいので。岩うつ波の この句までが「
おのれのみくだけて」を言い起こす序。心を動かさない恋人を「岩」
に、それでも恋人に思いを寄せる我が身を「波」になぞらえる。
くだけて物を思ふ 心を千々にして思い悩む。

源 重之(みなもと の しげゆき)は、平安時代中期の貴族・歌人。
清和源氏、上野太守・貞元親王の孫で、三河守・源兼信の子。伯父
の参議・源兼忠の養子。官位は従五位下・筑前権守。三十六歌仙の
一人。父・兼信が陸奥国安達郡に土着したことから、伯父・源兼忠
の養子となった。
村上朝にて、春宮・憲平親王の帯刀先生(たちは
きせんじょう)を務め、その際に最古の百首歌の一つである『重之
百首』を詠進している。康保4年(967年)10月に憲平親王が即位(
冷泉天皇)すると近衛将監となり、11月に従五位下に叙爵する。

融朝半ば以降は、貞元元年( 976年)の相模権守を皮切りに、信濃
守・日向守・肥後守・筑前守など地方官を歴任した。またこの間、
貞元2年(977年)頼忠家歌合や寛和元年(985年)円融院子日行幸
和歌などに出詠している。
正暦2年( 991年)以後に大宰大弐・藤
原佐理を頼って筑紫に下向。長徳元年( 995年)以後は陸奥守・藤
原実方に従って陸奥国に下向し、長保 2年(1000年)に当地で没し
たという。享年は60
余。 

リポート “絵巻切断”から100年、京都で「佐竹本三十六歌仙絵」展 – 美術展ナビ|アート・エキシビション・ジャパン

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。

  

【ポストエネルギー革命序論123

年末、大晦日、正月を前に静かに、振り返えり、次の年に備えてみ
みる。今夜は昨日の突然の力仕事で腰痛が再発しているので早めに
切り上げるとして、理化学研究所の技報「吹きガラスの原理でガラ
ス製微小レンズ」と「神経幹細胞の再生能を発見」などから『事業
開発』の可能性を展望する。


吹きガラスの原理でガラス製微小レンズ
高精度・短時間・簡便に大量生産をかなえる技術
12月27日、理化学研究所の研究グループは、薄板ガラスに形成
した微細空洞中の気体を熱膨張させることで、レンズとして使用で
きるガラス製の微小ドーム構造を短時間に高精度で簡便に大量作製
する技術を確立する。それによると、①ガラス基板上に浅い微小な
くぼみを形成する、②カバーガラスを重ねて仮接合し閉じた微細空
洞を作る、③吹きガラスの原理を利用して、周囲を真空引きし、し
ながら加熱することで空洞中の空気を膨張させる、④ゆっくり冷却
するという手順により、設計した寸法通りにガラス微小ドーム構造
を形成できることを実証。今回の試験では、厚さ100マイクロメート
ル(μm、1μmは1,000分の1mm)~250μmのガラス板を用いて、直径
30μm~1mmのさまざまな種類の微小ドーム構造を作製し、そのまま
使えば凹レンズ(縮小レンズ)、充填液を導入すれば凸レンズ(拡
大レンズ)の機能を持つことを示し、高温条件下や酸・有機溶媒中
でもレンズ機能は失われず、ガラスの性質が保たれることを確認。
【概要】
ガラスの中に封入した気体の熱膨張を利用する吹きガラス製法に着
目。伝統ガラス加工分野では数百年来用いられてきた伝統技術をマ
イクロスケール加工に利用することにより、高いアスペクト比]で表
面から突出した薄壁のガラス微小ドーム構造を、高精度で短時間か
つ簡便に大量生産できる技術を開発。下図1
(a-d)は、開発した技
術の加工手順を簡略化図示したものす。①まず、ガラスを溶かすフ
ッ化水素酸でエッチングし、ガラス基板上に浅い微小なくぼみを形
成し、②カバーガラスを重ねて仮接合することで閉じた空洞を作る。
③この状態で周囲を真空引きしながら加熱する(減圧し、高温にす
る)と、空洞中の空気が膨張し、板ガラスが徐々にドーム状に膨ら
み、微小ドーム構造が形成されます。それと同時に、ドーム以外の
部分の基板とカバーのガラスが接合する。④予測した形状に到達し
たタイミングで加熱をやめ、真空引きしながらプログラム制御でゆ
っくり冷ます(減圧し、低温にする)ことで、ドーム形状が保たれ
たまま設計した寸法通りのガラス微小ドーム構造ができ上がる。


図1(e)は、この構造がレンズとして機能する仕組みを示す。充填
液を用いない場合は、ガラス壁の厚さの差がレンズとしての役割を
果たす。つまり、熱膨張によりレンズの中央部のガラス壁が少し薄
くなり、これが上下に二重(図では左右二重)になるため、二重の
凹レンズ(正確には凹メニスカスレンズ)になる。このとき、観察
する対象物は実際よりも小さく見え、縮小レンズとして働く。
一方、
屈折率がガラスと同様に空気よりも大きい充填液を用いると、両凸
レンズ
となる。このとき、観察する対象物は実際よりも大きく見え
拡大レンズとして働く。充填液を用いる場合は完全なガラス製レン
ズではなくなるが、外側はガラスであるため、物理的強度や化学的
耐性といったガラスの基本的な特性は保たれる。

ガラスドーム構造は、使用するガラスの厚さに応じて変形量が変化。
下図2a,bの上側のガラスのように厚いと変形量が小さく、下側のガ
ラスのように薄いと変形量が大きくなります。断面はきれいな釣り
鐘型となり、ドーム構造の中央部のガラスは、周囲に比べて薄い。
ただ、くぼみ部分以外の接合部のガラスの厚さが上下で一致しない
と、熱膨張率の違いによって割れ、厚さがほぼ同じガラスを接合さ
せる必要となる。
さらに、図2c,d に示すように、数量、形状、サ
イズといった複数の設計条件を自由に設定でき、しかも再現性良く
均一に作ること、また充填液の
導入流路を付け加えることも可能で。
このため、この手法で作製したドーム構造の応用範囲が広範囲とな
る。次に、ガラスの厚さやくぼみの直径・深さによってドーム構造
がどのように変化するかを調べ、用いるカバーガラスが薄く、くぼ
みの直径が大きく、くぼみが深いほどドームの高さが高く(下図3a,
b)、この傾向は、ガラスの硬さや厚さから理論的計算結果ともよく
一致し、ドーム高さのばらつきも誤差5%以内と非常に小さい。こ
のように微小ドーム構造は設計が容易で、再現性に優れることを確
認。また、表面形状測定機の測定で、ドーム構造は非常にきれいな
釣り鐘型の3次元構造と断面形状を持つことが図示された(図3c,d)。


さらに、作製ガラス微小ドーム構造がガラスレンズとして機能する
かどうかを、定規目盛の観察し(下図4a,b)、充填液を用いない「
空洞レンズ」の場合は目盛りが縮小され、充填液にミネラルオイル
を用いた「充填レンズ」の場合は拡大することを確認する。また、
これらの倍率はレンズの直径に依存し、充填レンズの場合は、最大
1.65倍の拡大効果があるを確認する(図4c)。


最後に、作製したガラスレンズが高温や強酸・有機溶媒中の環境下
でも使用できるかどうかを検証。その結果、ホットプレートで300℃
以上に加熱したガラスレンズは、充填液があっても機能が保たれる
こと分かり、また、強酸である硫酸中や有機溶剤のアセトン中でも
空洞レンズ、充填レンズともに機能することが確認でき、ガラスの
特性が保たれる。このように、ガラス微小ドーム構造の作製手法は、
短時間に高精度かつ簡便に大量生産できるという利点があり、ガラ
ス作製でき、レンズとしても長期安定性に優れ、極端条件下での使
用のほか、多様な工業用途に向くと考えている。
研究グループは、
これまでに開発したガラスの特徴を生かしたマイクロ流体チップや、
細胞や組織などのさまざまな生体試料の分析などの研究を進めてお
り、今回のレンズがガラス製でマイクロ流路に組み込める大きさで
バイオ分析などの用途においても非常に有用なものと考えている。
【関連技報】
関連技術2件を下図として掲載(願参照クリック)。

泳ぐ一細胞の代謝を経時測定 薄板ガラス流路中の微粒子を音波で操作
 これは実用的な技術ですね。

神経幹細胞の再生能を発見
神経幹細胞の再生能を発見

細胞の「形」の柔軟性が脳の拡大に果たす役割
12月24日、同じく理化学研究所の研究グループは、哺乳類の脳
が作られる際に神経幹細胞が柔軟に「形」を再生する仕組みを発見
する。この成果から、脳が形作られる基本的な仕組みや、その形成
不全に伴う脳疾患の原因解明に貢献すると期待できるとのこと。脳
の神経細胞(ニューロン)やグリア細胞を生み出す神経幹細胞は、
非常に細長い柱状の細胞であり、発生途中の脳組織は、この柱が無
数にひしめき合って構成している。研究チームは多光子顕微鏡]など
を用いて、マウス胎仔の脳組織に存在する神経幹細胞の形状変化を
鮮明に捉えることに成功し、神経幹細胞が柱状の形態を柔軟に再形
成することを解明。この再生能により、脳発生初期(上図:増殖期
)に神経幹細胞が細胞分裂するとき柱状構造が分断されたとしても、
脳組織の細胞配置が保たれます。脳発生後期(上図:神経産生期)
になるとこの性質は失われ、柱状構造が分断された神経幹細胞が次
第に蓄積していき、脳組織の中には別の神経幹細胞層が出現する
ことも解明した。この新たな幹細胞層の出現は、特にヒトのように
大きくしわのある脳が形作られる際に見られる特徴であることが分
かっており、今回の発見はその裏に潜む細胞の振る舞いを明らかす
る。

細胞分裂時に分裂装置の向きを制御するLGN というタンパク質を欠
損させると、放射状グリアはランダムな方向に細胞分裂するように
なる。放射状グリアの分裂軸を乱すためにLGN 欠損マウスを用い、
LGN 欠損マウスの胎仔脳を取り出して培養し、増殖期の放射状グリ
アの様子を顕微鏡で観察。放射状グリアの細胞分裂(対称分裂)の
約40
%が、分裂してできた二つの娘細胞のうちの片方が頂端側を
失うことが分かった。頂端側を失った細胞は、組織の頂端面にはつ
ながっていないはずです。それにもかかわらず、全ての放射状グリ
アの細胞核は組織の頂端面まで動き、頂端面付近で細胞分裂を行っ
た。
その原因を探るために、多光子顕微鏡を用いて、LGN 欠損マウ
ス胎仔の脳組織を奥まで3次元的に経時観察しました(下図1)。
子宮内電気穿孔法を用いて、細胞の形や上皮の構造が分かるように
蛍光タンパク質]で標識したところ、頂端側を失い組織の基底側に離
れてしまった放射状グリアから、頂端側に向かって細い突起が伸び
る様子を捉えることに成功。その突起は、最終的に組織の頂端面ま
で到達し、頂端構造を再形成(下図2)。これにより、基底側に離
れていた放射状グリアは、元の頂端突起を持つ細長い形態を取り戻
すことを明らかにした。また突起の先端には、頂端側の構成因子で
ある接着分子の N-カドヘリンPar極性複合体が集積し、周囲の細
胞と接着構造を形成していたことから、突起は周囲の細胞を伝いな
がら頂端面まで到達すると考える。
 図1
 図2

次に、LGN 欠損マウスの脳組織で増殖期に頂端面の再形成が起こる
割合を計測したところ、頂端面の約14
%が再形成されたことが分
かった。前述のLGN 欠損マウスでは細胞分裂した細胞の40
%にお
いて二つの娘細胞のうち片方(すなわち娘細胞の20%)が頂端側
を失うことから、頂端側を失った細胞のうちおよそ70%が頂端側
の構造再形成している計算となる。さらに、同様の計測を神経産生
期で行ったところ、再形成の割合は次第に低下することが分かった。
これらの結果は、放射状グリアが、増殖期においては頂端構造を失
っても高効率で再形成でき、大半が頂端側に戻れる一方(下図3上)
神経産生期になると再生能が低下し頂端側に戻れないことを示す(
図3下)。これこそが、LGN 欠損マウスにおいて神経産生期になら
ないと基底側だけ受け継いだ放射状グリアが観察されなかった理由
だと考えられる。
さらに、頂端構造の再生能をつかさどる分子メカ
ニズムを探索した結果、細胞形態を制御するR-Rasというタンパク
質が関与していることが分かりました。Förster共鳴エネルギー移
動(FRET)
プローブを用いて、野性型マウスにおけるR-Rasの活性
を計測したところ、増殖期では高く、神経産生期になると低下した。
また、R-Ras遺伝子を欠損させると、増殖期の頂端構造の再生能が
低下すること、逆に常時活性化型R-Rasを神経産生期の放射状グリ
アに発現させると、頂端構造の再生が促進されることが分かった。
また、R-Rasの上流では放射状グリアの自己複製能をつかさどる No-
tchシグナル経路
が働き、それらの下流では細胞接着シグナルを媒
介するインテグリンβが働くことが示された。

LGN欠損マウスの観察結果から、脳室帯で起こる頂端構造の再生能
は、放射状グリアの基底側への移動を抑制するといえる
。基底側に
移動する放射状グリアは、ヒトなど霊長類の脳発生過程の後期に非
常に多く出現する「外側脳室帯」の神経幹細胞として知られ、脳の
肥厚化やしわ形成との関連が注目されています。そこで、しわのあ
る脳を形成するイタチ科のフェレットを用いて、放射状グリアの上
皮構造再生能の寄与について検証した。フェレット胎仔脳の放射状
グリアに対して、子宮内電気穿孔法により常時活性化型R-Rasや常
時活性化型Notchを導入したところ、外側脳室帯の神経幹細胞の産
生が抑制されることが分かった。これらのことから、放射状グリア
がその柔軟な上皮構造の再生能を失うことは、新たな神経幹細胞層
を形成し脳の肥厚化を促す必要条件となっていることが示唆された
(図3)。

今回、LGN による分裂軸の厳密な制御をなくしても増殖期には頂端
面が高効率で再形成されたことから、分裂軸の厳密な制御は放射状
グリアの対称分裂に不要であることが明確となった。このことから、
従来のモデルは見直しが必要となる。また、新たに発見した神経幹
細胞の持つ「形」の再生能力は、哺乳類の脳発生と進化に新しい知
見を与え、ヒトを含む脳の発生をつかさどる機構の研究が一層活性
化されると期待できる。

【檸檬レシピ解体新書】


クラシカル・パルメザンホタテのポテト


サツマイモ、ケール、ヤギのチーズのフリッタータ

今夜、檸檬が豊作で、ホットレモネード以外の料理を急遽考える。
今回はそのさわり、次回からは適宜、適時掲載することにする。

【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#MarilynLevine



Don't Break The Heart That Loves You by Connie Francis 1962
泣かせないでね Don't Break The Heart That Loves You
Singer:Connie Francis
Singwriters:
Benny Davis  and Murray Mencher
この曲は、ベニー・デイビスとマレー・メンチャーによって書かれ
た米国の歌。
1962年のポップ分野で、コニーフランシスと1978年の
カントリーバージョンとしてのマーゴスミスの2人で成功をおさめ
る。
ベニー・デイビスとマレー・メンチャー(1898-1991)は、フラ
ンシスの父ジョージ・フランコネロの提案により、コニー・フラン
シスと結びついた。アイデアは、デイビスとメンチャーとその日に
音を組み合わせたことによる。彼女はメンチャーとデイビスを自分
の音楽出版会社であるフランコンミュージックインコーポレーテッ
ドの定期的な作曲家として契約。その後数年間、デイビスとメンチ
ャーはフランシスのカントリーバラード「すべての最大の罪」や、
フランシスの3番目の映画「Follow The Boys」のテーマソングな
ど、彼女はフランス語、イタリア語、スペイン語、日本語、および
ドイツ語。どちらの曲もビルボードのポップチャートに大きな反響
を巻き起こさなかったが、アダルトコンテンポラリーチャートで顕
著な成功を収める。この曲は、
1962年3月31日に発行されたビルボー
ドホット100 で1位にランクイン。レコード売上げも一位を獲得す
る。

彼女は、1936年米国ニュージャージー州生まれ。55年レコード・デ
ビューラテン、カントリー、映画音楽、スタンダードなどの多彩な
レパートリーと、独・伊・日・スペイン語など英語以外でも歌い国
際的な人気を集めた女性ポップ歌手。58年~60年代半ばに、センチ
メンタルでハスキーな歌声がファンを魅了。アイドル歌手で映画『
ボーイハント』や『渚のデイト』などに出演。代表作「カラーに口
紅」「ヴァケイション」「可愛いベイビー」など。


Margo Smith
Don't break the heart that needs you darling please be fair
Why do you flirt and constantly hurt me
Why do you treat our love so caressly
You know I'm jealous of you and yet you seem to try
To go out of your way to be unkind
Sweetheart I'm beggind of you don't break the heart that loves you
Don't break this heart of mine
[ sax ]
Sweetheart I'm beggind of you don't break the heart that loves you
Don't break this heart of mine

愛しさ募るわたしの心を打ち砕かないで
なぜあなたは浮気し、傷つけるの
なぜこんなに愛し合っているのに
わたしがは激しい嫉妬に苛まれているのに
わたしを邪険に扱わないで
心を打ち砕かないで、
この思いを壊さないで

[サックス]
心を打ち砕かないで、この思いを壊さないで......

今年、歌手で女優のドリス・デイが他界(享年97)。二度と来る
ことのない13の歳のわたしの梅田と堀江周辺は歌と映画で溢れて
いた。そういえばコニー・フランシスはどうしているのかと調べて
みると、今年で81歳と存命中だとわかりビリボードでナンバーワ
ン達成した『泣かせないでね 』を聴く。懐かしい。    


                              彦根城で迎春のいけばな/滋賀
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思はれむとも知らぬ我が身を

2019年12月28日 | 環境工学システム論


                                                          

                               
10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------
他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------

16 季康子が孔子に薬を贈ったときのこと。孔子は、丁寧に頭を
下げて受けとったが、「この薬のことは心得がない」と、家人に言
って、服用はしなかった。
康子饋薬。拝而受之日、丘栄達。不敢新嘗。
Ji Kang Zi sent Confucius some medicine. Confucius received
them politely and said to the messenger, "I have no idea
about this medicine. So I dare not take it now."

17 うまやが火事にあったときのこと。朝廷から退出してきて、
孔子が最初に言ったことばは「怪我人がはなかったか」
馬の安否ではなかった。
厩焚。子退朝。日、傷人手。不問馬。
A stable was burned in a fire.
Confucius came from the Court and asked,"Is everybody all
right?" He did not ask about horses.

大中臣頼基
佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉘:
思はれむとも知らぬ我が身を
#TheThirtySixImmortalPoets#OonakatomiNoYorimoto

初霧の空にたちつる心かな思はれむとも知らぬ我が身を
                                                   頼基集

その年初めての秋霧が空に立ちのぼるように、頼りない様子で空
へと浮き上がってしまった我が心ですよ。いつ晴れるものやら。

なたが思ってくれるかどうか、分かりはしない我が身であるのに。

【注】「思はれ」に霧の縁語「はれ」を掛けて、いつ恋の鬱情が晴
れることかと、巧みに女の同情を引く。「初霧」は珍しい語だが、
延喜五年(905)の平定文歌合に「しぐれにも雨にもあらぬ初霧のた
つにも空はさしくもりけり」の歌が見える(夫木抄によれば作者は
忠岑)。結局歌語としては定着しなかったとされる。

ひとふしに千世をこめたる杖なればつくともつきじ君がよはひは
                          拾遺276

一節ごとに千年の長寿を籠めた杖ですから、いくら突いても皇太
后の御寿命は尽きますまい。
【注】詞書に「おなじ賀」とあるのは、拾遺集の一つ前の歌の詞書
を受けたもので、承平四年(934)三月二十六日、醍醐天皇の中宮で
あった皇太后藤原穏子の五十賀(五十歳を迎えた祝い)。竹杖に事
寄せ穏子の長寿を言祝(ことほ)いだ歌で、「千世」の「よ」に竹の
「節(よ)」を掛け、「つく」には「突く」「尽く」の両義を掛けて、
極めて巧みな賀歌をつくり、祝賀の宴を盛り上げたことだろう。藤
原公任が頼基を三十六歌仙に選んだのは、この歌あってのことだっ
ただろうと。

大中臣 頼基(おおなかとみ の よりもと)は、平安時代中期の貴
族・歌人。備後掾・大中臣輔道の子。官位は従四位下・神祇大副。
三十六歌仙の一人。延長元年(923年) 神祇少祐に任ぜられると、
神祇権大祐・神祇権少副と神祇官の官人を歴任する一方、天慶 2年
(939年)には伊勢神宮祭主を兼ね、天慶4年(941年)従五位下に
叙爵。
その後、天慶8年(945年)従五位上・神祇大副、天慶9年(
946年) 正五位下と昇進し、天暦5年(951年)従四位下に至る。

徳2年(958年)卒去。一説では、天暦10年(956年)卒去で享年 73
とする。最終官位は祭主従四位下行神祇大副。
大中臣氏は代々祭祀
を掌る家系であるが、同じく三十六歌仙の一人で梨壺の五人にも数
えられる子息の能宣を始めとして、輔親・伊勢大輔へと連なる大中
臣氏における歌人の祖となる。宇多上皇の信任が厚く、『大井川行
幸和歌』や『亭子院歌合』への参加のほか、屏風歌・賀歌などへ進
詠した歌が多く残されている。『拾遺和歌集』(2 首)以下の勅撰
和歌集に10首入集。家集に『頼基集』がある。

リポート “絵巻切断”から100年、京都で「佐竹本三十六歌仙絵」展 – 美術展ナビ|アート・エキシビション・ジャパン 
佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。

  
【ポストエネルギー革命序論122】
年末、大晦日、正月を前に静かに、振り返えり、次の年に備えてみ
る。10年前の夜、近くの白山神社の厠にヤマト運輸のトラックが
接触し銅板葺きの屋根などが破損したのを機に、宮世話のわたしが、
夜間パトライト----①LED灯、②ソーラー電源、③ニッケル水素
二次時電池、③デライトダイオード(ソーラーで日中充電➲夜間だ
け電流が流れる)をポケットマネーで購入し設置したが現在もしっ
かり作動している。この他にも、防災で蝋燭型LED灯を購入して
いる(この経緯やその後の展開をブログ掲載している、はず)。思
えば、50インチクラスのカラーテレビも数万円で購入できる時代
だ。情熱さえ途切れなければ、クラウド・ファンディングでスター
タになれ、募金も可能な時代。問われているのは、『個性ある情熱
』が付加価値を産む時代----嘗て、カール・マルクスが "命がけの
跳躍”との喩えは、現代では、廉価に、迅速に生み出せる付加価値
の“源泉”----でもある。

図1

導電性高分子に熱起電力が生成する機構を解明
12月18日、東京大学らの研究グループは、電気を流すプラスチ
ック(導電性高分子)材料において、温度勾配から起電力が発生す
る詳細なメカニズムの解明に成功したことを公表。数十ナノメート
ル厚さの薄膜試料において、室温から25 K程度の低温領域に渡り、
電気伝導測定・熱起電力測定・低エネルギー領域の光学反射率測定
(室温のみ)を実施した結果、導電性高分子においても金属のよう
に縮退した電子状態が実現したことを解明した。また、このように
縮退した電子状態が熱起電力を生成していることも明らかにする。
この研究で、導電性高分子での縮退した電子状態を実現しているこ
とを初めて実証した。今後、より結晶性を向上させた上で高効率に
化学ドーピングすることで、金属的電子状態で制御ができ、高効率
の熱電変換素子が実現出来るだろう。
このように、プラスチックやゴムなどに代表される有機高分子は、
柔軟性を有するだけでなく電気的絶縁体として、現代社会に欠かす
ことのできない基盤材料である一方で、パイ共役系と呼ばれる特別
な骨格を持つ有機化合物が半導体的な性質を有することが1954年に
東京大学の赤松・井口・松永博士らにより発見され、この研究を契
機として白川博士らにより電気を流すプラスチック(導電性高分子)
が発見され、導電性高分子は基礎からデバイス応用まで幅広く研究
開発されてきた。また、導電性高分子に電荷キャリアを導入するド
ーピング手法の開発----S. Watanabe, et al., Nature 2019, 東大・
産総研プレスリリース(http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22
_entry760/
)----が進み、導電性高分子を熱電変換素子の応用研究
も進展する。これまで、金属や無機半導体中で電気が流れる仕組み
が固体物理学の黎明期から研究が発展し、①周期性を持つ原子の中
で電子が波のように振る舞うことを根幹として、固体中の電子伝導
性は矛盾なく説明でき、②この電子伝導性と温度勾配によって生じ
る電圧(熱起電力)の発生機構についても、固体物理の標準理論で
説明ができているが、導電性高分子における電子伝導性を説明する
上で、固体物理学の大前提は成り立たず、高分子は一次元の鎖であ
り、茹でたスパゲッティのように鎖同士が複雑に絡まり、固体物
理学の根幹である原子の周期性適用ができずにいた。このような複
雑性のため、どのような物質設計で電気伝導性・熱電変換性能が向
上するか、未解明な部分が多く存在していた。

技報
モット公式の有効性とπ共役半結晶性ポリマーの熱電能の起
源;Validity of the Mott formula and the origin of thermopower
in π-conjugated semicrystalline polymers
【要約】
電荷輸送と熱電輸送は互いに密接に相関している必要があ
るが、半結晶性π共役ポリマー、特に分子ドーパントをドープした
ポリマーの熱電能の起源に関してはほとんど知られていない。確立
されたモット公式が、必然的に有限の構造的無秩序性を持つ導電性
ポリマーに有効であるかどうかは議論の余地があり、高度に結晶性
のドメインで実現できる真に金属的な領域が熱電能を発生させる。
これは、半結晶性ポリチオフェンベースの導電性ポリマーのゼーベ
ック係数の線形温度依存性の観察によって明白に実証される。開始
金属性の存在は、ホール効果とDrude 光学応答によりも包括的に検
される。これは、変性半導体や金属によく使用されるモット公式
が、
高結晶性共役ポリマーに適用できることを示している。これに
より、
半結晶導電性ポリマーの構造と熱電特性の関係についての洞
察が得
られる。

同上研究グループは、厚さが数十ナノメートルほどの薄膜試料に、
熱電変換効率の決定する材料物性値である電気伝導度・キャリア数・
ゼーベック係数を同時計測可能なオンチップサーモメータデバイス
を作製。オンチップサーモメータには、抵抗加熱を用いたヒーター・
校正済みの温度センサ・熱起電力を計測するためのプローブ電極が
パターニングしておく(上図1左)。このデバイスに厚さが数十ナ
ノメートルほどの高分子薄膜を成膜・パターニングすることで、長
さ100 マイクロメートルの微小な領域に温度勾配の形成が可能です
(図1右)。また、クライオスタット内にデバイスを挿入し、室温
から25 K程度の低温まで上記の物性値を系統的に決定。

図2
今回、高い電気伝導度が得られ、熱電変換材料----高結晶性の導電
性高分子薄膜を対象に熱物性計測を実施。その結果、ゼーベック係
数は温度に対し線形に増大傾向を観測(上図2左)。このゼーベッ
ク係数の温度依存性は、金属や縮退半導体の振る舞いと一致。高結
晶性の
導電性高分子では、金属的なゼーベック係数の温度依存性に
加えて、ホール効果やパウリ磁化率、そして、ドルーデ反射率の観
測など、金属や縮退半導体が示す電子物性を満たしていることを発
見。従って、金属のような電子状態が熱起電力の生成する起源であ
ることが裏付けられた。従来の低結晶性の導電性高分子ではこのよ
うな振る舞いは観測されていない。この様に、導電性高分子材料が
縮退した電子状態を有することを世界で初めて発見する。
☑ 導電性高分子に熱起電力➲高性能熱電変換素子って、『エネル
ギー通貨制時代-Anytime, anywhere ¥1/kWh  Era』   での
サーマルタイル事業は、「熱電性能に優れた強磁性体」として掲載
(「ラストワンマイル34」2019.03.12しているように、「熱電
性能に優れた導電性高分子」が加わる。

Improving hydrocarbon production by engineering cyanobacterial acyl-(acyl carrier protein) reductase
酵素の高機能化によりバイオ燃料の生産性を向上
12月17日、東京大学の研究グループは、酵素 AARを構成するア
ミノ酸の一部を別のアミノ酸に置き換えたときに、酵素のはたらき
がどのように変化するのかを詳細に調べ。その結果、酵素のはたら
きを効率化させるアミノ酸置換を複数見出し、これらのアミノ酸置
換を多重に組み合わせることで、酵素AARを用いた炭化水素生産を
効率化させることに成功。得られた高機能化酵素は今後、再生可能
エネルギーであるバイオ燃料の効率的な生産に応用できると期待し
ている。
【要点】
①軽油相当の炭化水素生産に関わる酵素AARを構成しているアミ
ノ酸の中から、酵素のはたらきを効率化する上で重要なアミノ酸を
複数発見。
②これらのアミノ酸を別のアミノ酸に置き換えたところ、酵素 AAR
を用いた炭化水素生産を効率化させることに成功。
③本成果によって得られた高機能化酵素は、効率的なバイオ燃料生
産に応用可能と期待される。
【概要】
再生可能で枯渇しないエネルギーを再生可能エネルギーの化石燃料
に代わるエネルギーの生物に由来する物質を燃料として用いる「バ
イオ燃料」が注目され、ある種の微生物や植物は、軽油や重油に相
当する炭化水素を生産でき、バイオ燃料として利用可能----特にラ
ン藻という微生物は光合成を行い、大気中の二酸化炭素(CO2)を
材料にして、軽油に相当する炭化水素(炭素数15と17が生産でき
る。ラン藻の炭化水素生産には、アシル(アシル輸送タンパク質(A
CP))還元酵素(AAR)とアルデヒド脱ホルミル化オキシゲナーゼ(
ADO)という2つの酵素のはたらきが重要(図1)。

酵素の高機能化によりバイオ燃料の生産性を向上
酵素AARは、生物が脂肪酸を合成する途中でつくるアシルACPを原料
(基質)としてアルデヒドを生産します。次に酵素ADOは このアル
デヒドを原料として、軽油相当の炭化水素を生産します。炭化水素
を生産できない大腸菌などの微生物にこれら2
つの酵素を導入する
と、微生物が炭化水素を生産できるようになることから、酵素AAR
とADOは炭化水素生産の鍵となる酵素です。しかし、AARとADOとも
に、はたらく効率(活性)が低いため、これらの酵素をバイオ燃料
生産に応用するためには、両酵素を改変して高機能化させることが
必要
となっていた。同グループは19年4月に、酵素 ADOを構成す
る232個のアミノ酸の一部を別のアミノ酸に置き換えることで、
酵素ADO のはたらきを効率化する上で重要なアミノ酸を複数発見。
これらの知見は、酵素 ADOを高機能化する上で有用と期待されてい
る一方、酵素 AARについては、その酵素を構成する341個のアミ
ノ酸のうち、どのアミノ酸が酵素活性を向上に重要なのか未解明で
あり、高機能化した酵素AARの変異体は得られなかった。

同グループは、酵素 AARを構成するアミノ酸の一部を別のアミノ酸
に置き換えたとき、酵素のはたらきがどのように変化するのかを調
べたところ、以前、さまざまなラン藻が持つ AARの中で、活性が比
較的高い AARと低い AARのアミノ酸配列を解明。まず、活性の低い
AARが持つアミノ酸の一部を、活性の高いAARが持つアミノ酸に置換
した変異体を41種類作製し。アミノ酸置換したAAR変異体とADOの
遺伝子を大腸菌に導入して炭化水素を生産させたとき、炭化水素の
生産性が向上すれば、置換したアミノ酸は炭化水素生産を効率化す
る上で重要なアミノ酸。41種類のAAR変異体それぞれを、大腸菌
内に ADOとともに導入したところ、6種類の変異体で炭化水素の生
産性が大きく向上(下図2)。これにより、酵素 AARを高機能化さ
せるアミノ酸置換を6個見出した。生産性の向上は、酵素のはたら
きの効率化や、大腸菌内での酵素量の増大に起因している。また、
これら6つのアミノ酸置換を多重に組み合わせた AAR多重変異体を
作製し、同様にして大腸菌内で炭化水素を生産させたところ、アミ
ノ酸を置換する前と比べて60倍以上も炭化水素の生産量が向上し
ました(表題上図3)。この結果は、これまでに知られている最も
高活性なAARを用いたときよりも高い生産性を示し、このAAR多重変
異体は、短い炭素鎖をもつ炭化水素(炭素数15)を多く生産でき
るようになっていた。


この研究により、酵素 AARのはたらきを効率化する上で重要なアミ
ノ酸を複数見出しただけでなく、炭化水素の生産性を向上させる高
機能化酵素( AAR多重変異体)の創出に成功。一般に、炭化水素の
長さを短くすると凝固点が下がり、凍りにくくなる。新たに創出し
たAAR多重変異体は、従来の高活性なAARに比べ、より短い炭化水素
を多く生産できるために、凍りにくい寒冷地用の軽油燃料生産に適
している。この研究で開発された高機能化酵素( AAR多重変異体)
は今後、再生可能エネルギーであるバイオ燃料の効率的な生産に大
きく貢献できると期待される。

Volkswagen accelerates production of electric cars

フォルクスワーゲン 電気自動車生産加速
フォルクスワーゲンは、計画より2年早く、年間100万台の電気
自動車という目標を達成におく。25年ではなく、23年に100
万台のバッテリ-駆動車生産。また、モバイルロボットによる自律
充電コンセプトも提示。今後数年間、フォルクスワーゲンは電気自
動車の世界市場リーダーになることを目指しており、24年までに
これらの取り組みに330億ユーロを投資。以前の予測より2年早
い。20
年はフォルクスワーゲンの変革に重要な年になる。ID.3お
よびIDファミリーの他の魅力的なモデルの市場投入で、自動車の電
化攻勢が顕在化し、何百万人もの人々に手頃な価格を提供する。
19
年の国際モーターショーで、フォルクスワーゲンはまったく新
しい世代の電気自動車の初期モデルを公表。初公開されたID.3は、
フォルクスワーゲンのモジュラーエレクトリックドライブツールキ
ット(MEB)に基づき、330から550 kmの範囲を提供。モデル
の基本バージョンの費用は、30,000ユーロ(33,500ドル)未満。フ
ォルクスワーゲンは、ID.3の事前予約も初めて提供。これまでに、
37,000人を超える顧客が予約し、事前予約保証金を支払っている。

IAA
ID.3の生産が先月に開始。車両は巨大なツヴィッカウ工場で生産さ
れている。21年から最大330,000台の電気自動車(EV)が毎年組
立ラインを離れ、ツヴィッカウはヨーロッパで最大かつ最も効率的
なEV工場となる。同社は、新しい電気自動車に加えて、充電インフ
ラ開発の子会社Elliを設立。 Elliにはすでに10,000人以上の電力
顧客を抱える。同社は、ディーラーとともに、25年までにヨーロ
ッパ全体に合計36,000の充電ステーション設置予定にある。また、
バッテリーセル開発・テスト・生産の主要な計画を持ち、容量16
ギガワット時のバッテリーセル工場は、20年からドイツ中央部の
ザルツギッターで開発予定。生産開始は23年後半/ 24年初頭に
計画されている。さらに、スウェーデンのバッテリーメーカー・ノ
ースボルト合弁会社を設立、9月26日、さらに別のイノベーショ
ンを発表。モバイルロボットを介した自律充電方式を提案。この概
念は、すべての駐車スペースが充電ポイントになる。

Volkswagens Mobiler Laderoboter | Volkswagen’s Mobile Charging Robot

モバイル充電ロボットは、高層駐車場、駐車スペース、地下駐車場
などのさまざまな駐車施設での充電に関して、充電インフラストラ
クチャを自動車に持ち込む革命を引き起こす。これにより、駐車場
を電動化し、個々の複雑なインフラストラクチャ対策を不要とする。

高い清浄化速度と優れた油分分離性を有する油水分離膜の開発に成功図1

高い清浄化速度と優れた油分分離性を有する油水分離膜
12月26日、
神戸大学の研究グループは、親水性シリカ超薄層を
高分子多孔膜表面に形成した油水分離膜の開発に成功。
油分で汚染
された廃水の清浄化は、世界的に不足が叫ばれている水資源確保の
面から非常に重要です。しかし廃水中の油滴のサイズが小さい場合
は処理が難しく、有効な手法が見出されていなかった。この
膜を用
いると、高速の水透過と高い油分の阻止が達成でき、またこの膜は、
油分の付着による性能劣化が起こりにくく、様々な種類の油分で汚
れた廃水の清浄化に広範囲に適用できとのこと。
【要点】
①親水性シリカの超薄層を多孔膜上に形成することで、油分で汚染
された水を清浄化できる高性能分離膜の開発に成功。
②超薄シリカ層は多孔膜の細孔を閉塞していないため、油分汚染水
の清浄化速度が極めて速く、大量の汚染水処理が可能。
③開発した膜は、ナノメートル3オーダーの微細な油滴を99.9%以上
カットし、また膜表面への油分の付着が起こりにくい性質を有す。

【概要】
油成分をエマルションとして含む産業廃水やシェールオイル随伴水、
あるいは油流出事故により汚染された海水など、油分で汚染された
廃水に対して、有効に油分を分離し、水を清浄化する技術が強く望
まれていた。25年には世界の人口の2/3が水不足になるという予
測もあり、廃水の清浄化による水の再利用に大きな注目が集まって
いる。従来の油分汚染水の処理方法である凝集法や空気浮上法では、
直径20 マイクロメートル以下の微小な油滴の分離が難しく、清浄
化が不十分でした。一方、膜分離法はその省エネルギー性のため、
注目を集めていますが、油分汚染水処理では油滴が細孔を塞ぐため
水の透過が減少するといった問題があった。また膜表面へのタンパ
ク質などの付着による性能低下も問題。これらの理由から、ナノメ
ートルオーダーの超微細油滴を効率良く確実に分離でき、かつ高い
水透過性を持った高機能性分離膜の開発が求められていた。
表面修飾によりプラスの電荷を与えた多孔膜に、マイナス電荷を有
するシリカ源を反応させることで、多孔膜の表面に約10ナノメート
ルの厚さの超薄シリカ層を形成することに成功しました (表題上図
1)。
高い清浄化速度と優れた油分分離性を有する油水分離膜の開発に成功図2

超薄シリカ層は親水性であるため、その表面は水によく濡れる。そ
のため、開発した膜の表面には薄い水の層が形成され、油を弾く。
このように作製された膜を用いて油滴が分散した水を処理すると、
水は膜を透過しますが、油滴は膜を透過できない。開発した膜を使
うことで、油で汚れた廃水から油分を分離し、きれいな水を得られ
る。超薄シリカ層は多孔膜の細孔を閉塞していないため、開発した
膜は極めて高速で水を透過でき、水の透過には圧力を付加する必要
はなく、わずか10センチメートルの高さの水位差 (約0.01気圧) が
あれば、重力によって透過する。油滴を99.9%以上阻止するととも
に、1気圧の圧力差のもとで1m2面積の膜あたり1時間に6000リッ
トルの廃水を処理できる。数10ナノメートルの極小の油滴も阻止
でき、様々な種類の油分で汚染された水に対して優れた分離性能を
有す( 上図2)。

An ultrathin in situ silicification layer developed by an electrostatic attraction force strategy for ultrahigh-performance oil–water emulsion separation図3

また、開発した膜には油滴の付着がほとんど起こらず、簡単な洗浄
によって油滴が容易に膜表面から剥がれます (図3)。従って従来の
膜分離法で問題であった油滴の細孔閉塞もほとんど起こらない。さ
らに開発した膜の表面は、界面活性剤やたんぱく質に対しても汚れ
にくい性質を有していることも確認された。今回の研究により得ら
れた膜は、ベースとなる多孔膜の細孔を制御することで、様々なサ
イズの油滴の除去に適用可能であることから、産業廃水をはじめと
した種々の油分汚染水の清浄化への利用が可能。油で汚染された水
の浄化は、地球規模の水環境問題の解決に不可欠な技術で、水不足
問題の解決への貢献が期待されている。今後はこの膜の実用化に向
けて、更なる高性能化を進める。


【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#MarilynLevine&GeorgetCurnoyer
レヴィン,マリリン(カナダ) クールノワイエ,ジョルジエ(カナダ)
LEVINE,Marilyn      CURNOYER,Georget Group of 5 Bags
バッグ Bag        5つのバッグ 
c.971           1971
28.5×47.0×30.0cm     29.0×16.0cm~25.0×13、5cm

  Marilyn Levine Home Page

彦根城で迎春のいけばな/滋賀

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受け皿に沈んでゆくカップ

2019年12月26日 | 環境工学システム論


                                                          

                                 
10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
14 村で追儺(ついな)があるときは、正装して家廟の前に立ち、
鬼やらいにくる村人たちを迎えた。

<追儺(ついな)> 大晦日(旧暦12月30日)に行われる宮中における
年中行事。鬼(疫鬼や疫神)を払う儀式、または民間で節分などに
行われる鬼を払う行事。儺(だ、な)あるいは大儺(たいだ、たい
な)、駆儺。鬼遣(おにやらい。鬼儺などとも表記)、儺祭(なの
まつり)、儺遣(なやらい)とも呼ばれる。
郷人儺、朝服而立於阼階。
Confucius dressed in a formal ceremony at the village and stood in
front of the house to welcome the villagers who came to exorcism.

15 他国へ向けて使者を出すときは、みずから使者に向かって再
拝してから送り出すのがつねであった。
問人於他邦、再拝回送之。
When Confucius sent messengers to other countries, he always
worshiped the messengers before sending them out.

小倉百人一首辞典  壬生忠岑

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉗:壬生忠岑
山も霞みてけさは見ゆらむ
#TheThirtySixImmortalPoets#MibuNoTadamine
春立つといふばかりにやみ吉野の 山も霞みてけさは見ゆらむ
                                                                                     拾遺・巻頭歌
❦春になったと、そう思うだけで、山深い吉野山もぼんやりと霞ん
でいかにも春めいて今朝は見えるのだろうか。

❦この歌は拾遺集巻頭を飾り、公任『九品和歌』に最高位の「上品
上」の例歌とされるなど、古来秀歌中の秀歌として名高い。

み吉野の山の白雪ふみわけて入りにし人のおとづれもせぬ
                                   古今327

❦積もった白雪を踏み分けて吉野の山深く入って行った人が、その
後は便りも寄越さない。
❦出家して冬の吉野山に入った人が、俗世間との交渉を絶ち、修行
に専念していることに対する感慨を詠む。

❏甲斐国造家の壬生直の一族で、従五位下・壬生安綱の子、あるい
はある木工允・壬生忠衡の子の説あり、『三十六人歌仙伝』では「
先祖不見」とあり、『歌仙伝』の方が古体であることを考慮すれば、
不明であるとするのが穏当とされる。子におなじく三十六歌仙の一
人である壬生忠見がいる。身分の低い下級武官だが、歌人としては
一流と賞され、『古今和歌集』の撰者。後世、藤原定家、藤原家隆
から『古今和歌集』の和歌の中でも秀逸であると作風を評価されて
いる。藤原公任の著した『和歌九品』では、上品上という最高位の
例歌として忠岑の歌があげられている。

リポート “絵巻切断”から100年、京都で「佐竹本三十六歌仙絵」展 – 美術展ナビ|アート・エキシビション・ジャパン 
佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。

  
【ポストエネルギー革命序論121】
年末、大晦日、正月を前に静かに、振り返えり、次の年に備えてみ
よう。

最新全固体型二次電池技術:村田製作所⊕ソニー
掲載してはいないが、6月26日に業界最高水準の容量を持つ、タ
フで、頼りなるパワフルな----小型かつ高エネルギー密度を実現し、
過酷な環境下でも高いパフォーマンスを発揮、これまで実現が難し
かったウェアラブル機器のさらなる小型化や信頼性の向上に貢献し、
従来のリチウムイオン二次電池と比べ、優れた安全性・耐久性を実
現、特に高い安全性が要求され、長時間の利用が前提とされるワイ
ヤレスイヤホンなどのヒアラブル機器や広がりをみせる IoT社会の
多様なニーズに対応できる----全固体電池(二次電池)を開発した
ことを公表していた(下図表)。また、下記に関連特許技術2件も
掲載しておく。



❐ WO2018186442A1:All-solid-state battery, electronic
device, electronic card, wearable device, and electric vehicle 
【概要】

近年、有機電解液を無機固体電解質に置き換えた、安全性の高い全
固体電池が注目されている。全固体電池では、電極層の表面粗さを
規定することで、電池特性を向上する技術が検討されている。例え
ば、①の特許では、正極活物質層と無機固体電解質層の界面または
負極活物質層と無機固体電解質層の界面の少なくとも一方の最大高
さ粗さRzが1.5μm~5μmである全固体リチウムイオン二次
電池
が、②の特許では、正極活物質層と、十点平均粗さRzが50
0nm以下の層状のアモルファスLi4Ti512である負極活物質層
と、正極活物質層及び負極活物質層に挟持された固体電解質層とを
有する全固体電池が、③の特許では、電極合材層の固体電解質層側
の表面において活物質粒子が形成する表面粗さRmaxを規定した
とき、固体電解質層を形成する固体電解質粒子の平均粒子径はRm
axの0.1倍以上1.0倍未満であり、固体電解質層の厚さは、
Rmaxの5倍以上、固体電解質層を形成する固体電解質粒子の平
均粒子径の100倍未満である全固体リチウムイオン二次電池が提
案されている。
【要約】
全固体
電池は、正極層と負極層と固体電解質層とを備え、固体電解
質層の空隙率が、10%以下であり、正極層の表面粗さRz1およ
び負極層の表面粗さRz2が、Rz1+Rz2≦25の関係を満た
すことで、下図1のごとく、正極層と負極層との短絡を抑制するこ
とができる全固体電池、電子機器、電子カード、ウェアラブル機器
および電動車両に提供できる。
WO2018186442A1
❐ JP2019153592A Lithium ion conductor, battery and electronic
equipment 
【概要】
近年、PC(パーソナルコンピュータ)や携帯電話などのポータブ
ル機器の開発に伴い、電池の需要が急速に拡大している。また、電
気自動車などの普及も加速化し、ますます電池のニーズが高まって
いる。電池としては、リチウムイオンをはじめとする充放電可能な
二次電池の他、放電のみの一次電池など様々であるが、いずれも電
解液を有するものである。こうした電池は電解液の液漏れなどによ
り、電子機器類の故障が起こる場合がある。また、特にリチウムイ
オン二次電池においては、ショートによる熱暴走の虞もある。
このような問題を解決すべく、電解質を液体系から固体系に代えた
全固体電池の開発が進められている。固体電解質を用いた全固体
池は液漏れや熱暴走などの虞がなく、また、腐食などによる電池性
能の劣化の問題も少ない。また、固体電解質材料によっては、電解
液と比べて電位窓が広いため、高エネルギー密度を有する電池の実
現が期待される。
近年では、高いリチウムイオン伝導性を有する固体電解質が望まれ
ている。このような要求に応えるべく、Li2S-P25系のリチウ
ムリチウムイオン伝導性セラミクスが提案されている。
【要約】
下図5のごとく、リチウムイオン導電体は、リチウム(Li)、ケ
イ素(Si)およびホウ素(B)を含む酸化物を含み、X線回折ス
ペクトルにおいて、25°≦2θ≦26°の範囲に現れるピークA
と、41°≦2θ≦42°の範囲に現れるピークBとを有する。さ
らに正極と、負極と、電解質層とを含み、上記正極、上記負極およ
び上記電解質層のうちの少なくとも1つが、上記リチウムイオン導
電体を含む電池である。また、上記電池を備え、上記電池から電力
の供給を受ける電子機器である、高いイオン導電性を有するリチウ
ムイオン導電体、電池および電子機器を提供する。
図5



☈つまり、この技術を電気自動車に拡大した場合のボトル・ネック・
エンジニアリングの克服がなされた暁には、エネルギー貯蔵のキー
デバイス/装置あるいは『再エネ百パーセント』システムとのイン
バーター(ここはパワー半導体)と合わせ、最先端を走ることにな
るこれは面白い。


皮膚から出る微量ガス映し出す装置 東京医科歯科大 
12月25日、皮膚から出る極めて微量なガスを検知して、画面に
映し出す特殊な装置を東京医科歯科大学の研究グループが開発。血
液中の成分の一部がガスとして放出されるのをリアルタイムで見る
ことができ、アルコールの検知のほか、糖尿病やがんなどの早期発
見に活用できる可能性があるという。同研究グループは、
血液中の
一部の成分が揮発し、極めて微量のガスとなって皮膚から放出され
ることに着目し、微量なガスと結び付く特殊な酵素などを使ったセ
ンサを開発。
センサはガスを検出すると、LEDから出される紫外
線に反応して青色などに光るようになっていて実際にアルコールを
飲んだ人の手のひらから出ている微量なガスを検知し、リアルタイ
ムで画面に表示できる。
グループでは、この装置を使えば、糖尿病
や一部のがんの患者の皮膚から放出されている微量の物質を検知で
き、病気の早期発見に活用できる可能性がある。
このブログでも掲載したが、空港などでの感染病の病原菌・病状や
違法薬物服用などの水際でのその場検出/判定システムを提案した
ことがあるが、東京医科歯科大学他のグループでは下記の特開2019-
076163「代謝測定システムおよび代謝測定方法」が提案されている
ので記載しておく。 

❐ JP2019076163A etabolism measuring system and metabolism
measuring method 
【要約】下図1のごとく、代謝測定システムは、外界と内部との間
で流体のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋
または閉空間101と、その内部に設置された、被験体102に対
して非接触かつ非侵襲でその被験体の、少なくとも部屋または閉空
間101の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度を含む環境および
/または生体情報を測定する測定装置103とを有する。被験体が
部屋または閉空間101の内部に入った状態で測定装置103によ
り環境および/または生体情報を測定することにより被験体の代謝
を測定することで、運動選手、リハビリ中の入院患者、メタボリッ
クシンドローム対策実践中の一般家庭の人々等の被験者、より一般
的には動物も含めた生物体にストレスを与えることなく生物体の各
種状況下での代謝を測定することができ、その解析結果から生物体
の代謝能力、健康状態等を把握することができる代謝測定システム
および代謝測定方法の提供。



https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/greenhouse-gases-lurk-in-oceans-could-make-warming-far-worse/
メキシコ湾の深い場所で、氷のようなメタンハイド
レートが海底下にメタン堆積物として存在する。

海底下にガス貯留層、温暖化の「時限爆弾」に
太古の気候変動にも加担していた可能性も
12月24日、ナショナルジオグラフィック日本版は、世界各地の
海底下には、二酸化炭素とメタンの大きな貯留層が、いくつも存在
している。これらは、気候を大きく変えうる「時限爆弾」のような
ものだ。そして、導火線には火がついていると警告する記事を掲載。
海底では、 CO2またはメタンを含んだ氷のような固体「ハイドレー
トがふたとなって、強力な温室効果ガスを閉じ込め、海中や大気中
に出ていくのを防いでいる。しかし、科学者によると、ハイドレー
トの一部は、周囲の海水温があと数度上がると解け出すという(底
下にガス貯留層、温暖化の「時限爆弾」に  ナショナルジオグラフ
ィック日本版サイト)。そうなると、二酸化炭素は、温室効果ガス
の排出量の約4分の3を占め、何千年も大気中にとどまる可能性が
あり、メタンは、大気中にとどまる期間は約12年と CO2よりも短
いが、温室効果は CO2の何十倍も高い。つまり、ハイドレートが不
安定になり解け出し➲膨大な量の CO2が海洋に放出される。また、
知られている限り、 CO2貯留層は深海の熱水噴出域のすぐ近くにあ
り、このような貯留層が世界的にどのくらいあるのかは分かってい
ない。 

Large gas reservoir along the rift axis of a continental back‐arc basin revealed by automated seismic velocity analysis in the Okinawa Trough
それだけでない、2016年から2018年に、米オレゴン州立大学と米海
洋大気局(NOAA)の研究者たちが新しいソナー技術を使い、米国の
太平洋岸北西部沖を調査した結果、メタン湧出域が1000カ所で発見
大陸縁辺部の比較的浅い海域に多くのメタンが貯蔵されているため、
海水温上昇の影響を早く受けて堆積物中のメタンハイドレートが不
安定➲メタンが大気中に流出し、地球温暖化がより極端になるかも
しれない。液体 CO2の泡が海底から出てくる速度は、中央海嶺全体
で放出される二酸化炭素の 0.1パーセントに等しいが、地球を取り
囲む長さ 6万5000キロにおよぶ海底火山のうち、小さな1カ所から
出ている CO2だと考慮しておく必要がある。 
 
Submarine venting of liquid carbon dioxide on a Mariana Arc volcano

貯留層はどうやって形成されるのか
科学者たちは、海底のずっと下のマグマが海水と反応し、炭素かメ
タンに富んだ流動体を作り出し、それが海底表面に向かって上昇し
てくるときにでき➲このプルームが冷たい水とぶつかり➲氷のよう
なハイドレートができ、炭素またはメタンを地下の堆積物の中に封
じ込める。ただ、貯留層がもたらすリスクは、その位置と深さに依
存する、例えば日本の沖縄トラフには湖のように液体の CO2が貯留
する場所があるが、海水温の上昇により、それを覆うハイドレート
が近いうちに解ける可能性がある。そこには湧昇流がなく、深さ約
1400メートルで二酸化炭素が大量に放出された場合、周囲の水は酸
性化し、大気中に出てくるには非常に長い時間がかかると考えられ、
2019年8月、日本とインドネシアの研究者が----音響装置で発生さ
せた地震波を分析➲沖縄トラフの海底下で、これまで知られていな
かった CO2またはメタンの大きなガス貯留層を5つ発見➲この波は、
ガスの中では海底下の固体の中よりもゆっくりと伝わり、貯留層の
位置を特定することができた----と発表している。この調査地域は
広くないので、調査地域の外にもっと貯留層があるかもしれない。
また、沖縄トラフ軸部(伊平屋北海丘の周辺)の活発な熱水活動で、
メタンまたはCO2は安定せず、CO2やメタンが海底そして大気中に漏
れ出すかもしれないと、この論文の共著者辻健九州大学教授はコメ
ントしているが、人為的気候変動が顕在化した今年、これらを含め
油断できない状況にある。

  

トリチウムなど含む水処分 基準以下に薄め 海か大気中
に放出案
12月23日、福島第一原子力発電所にたまり続けるトリチウムな
どを含む水の処分方法について、有識者でつくる国の小委員会は基
準以下に薄め、海か大気中に放出する案を中心に議論を進めること
を提言する素案を示した。風評被害を懸念する地元からは強い反発
が予想され、今後の議論が注目されます。

●そもそも「トリチウム」とはどんな物質なのか。そして「海に放
出する」「大気中に放出する」とはどういうことなのか。文末のリ
ンクから次の原稿をご覧下さい。
「トリチウムとは? なぜ『海か大
気中に放出』なのか」

福島第一原発では、溶け落ちた核燃料を冷やした汚染水から、放射
性物質を取り除く処理をしていますが、トリチウムなどの放射性物
質は一部残るため、現在1000近くのタンクにおよそ 117万トンが保
管されていて、毎日 170トン前後のペースで増えています。この処
理した水の処分方法を有識者が検討する経済産業省の小委員会は23
日、これまでの議論をまとめ、基準以下に薄めたうえで海に放出す
る案と、蒸発させて大気中に放出する案が、実績もあり環境や健康
への影響もほとんどないなどとして、2案を中心に議論を進めるこ
とを提言する素案を示しました。

地層に注入する案などほかの案については前例がなく技術的にも課
題が多いなどとしたほか、公聴会で住民から出されたタンクを増設
し長期保管する案については、原発の敷地には限界があるなどとし
て否定的な見解を示しました。

一方、風評被害はどの処分案でも起こるとし、正確な測定や丁寧な
情報発信など対策の方向性をまとめましたが、具体策までは示しま
せんでした。
これについて委員からは「海洋放出は社会的影響が極
めて大きいときちんと書くべきではないか」といった意見が出され
たほか、「風評対策について誰が何をするのか具体的に書いていく
べきではないか」などの指摘があがっていました。
経済産業省は23
日の議論も踏まえ、今後、報告書をまとめる予定で、その後、地元
福島を中心に幅広く意見を聞く場を設ける方針です。
最終的には政
府が決定することになりますが、海など環境中に放出する案は漁業
者を中心に風評被害を懸念する声が根強く、地元の強い反発が予想
され、今後の議論の行方が注目されます。(トリチウムなど含む水
処分 基準以下に薄め 海か大気中に放出案、NHKニュース
、2019.12.

23)

①風評対策の具体策 素案では示さず
②国の小委員会 委員の反応➲
5案から2案になったプロセスにつ

いて委員会で詳細に検討した記憶はないが、実現可能性という観点
から絞ったのはわかる。ただ絞るのであれば、海洋放出と大気放出
に関して環境中に出されたものがどんな濃度でどう分布していくか
など事実ベースでもう少し丁寧にデータを示すべきだと思う(水産
研究・教育機構の森田貴己グループ長)
③大熊町長「万全の対策で臨んで」
④福島県漁連会長「海洋放出反対の立場 変わらない」

尚、トリチウムの危険性や除去技術はブログ掲載しているので願検
索参照➲①三重水素事変前夜、2013.09.19、
②脱トリチウムと脱産
廃、2015.10.20、縮原発論 Ⅲ:核ごみ廃棄処理のすすめ、2015.08.
02、
マグロ・GMC・ラッピング・トリチウム
県内での放出反対根強く 実施場所の議論なし
トリチウ
ム処理水

東京電力福島第一原発で発生し続ける放射性物質トリチウムを含ん
だ処理水の扱いを巡り、政府の小委員会の議論は大詰めを迎えてい
るが、海洋放出を選択した場合の実施場所は協議されていない。県
民からは福島県沿岸部での処分に反対する声が根強い。福島第一原
発敷地内からの放出を前提に議論が進むことへの懸念は大きい。
小委の23
日の会合では、①国内外で実績のある海洋放出と②大気
への水蒸気放出の二つを軸に処分方法を議論する方向となった。経
済産業省は二つの方法に加え、海洋放出と水蒸気放出を併用する案
も取りまとめ案に示した。処分開始の時期や期間は風評への影響な
どを踏まえて「政府が責任を持って決定すべき」と求めたが、どこ
で放出するかの言及はなかった。
さらに、処理水の長期保管に伴う福島第一原発敷地外への搬出に関
しては、法令に準拠した移送設備や移送ルートとなる自治体の理解
を得る必要があることを理由として「相応の準備と事前調整が必要
であり、解決の難しい問題が残る」と記した。出席した委員からは
放出による風評の影響を指摘する意見はあったが、放出する場所に
対する見解は示されなかった。県内の漁業関係者からは福島県沿岸
部での放出に反対する声が出ている。相馬市の漁業者(68)は「
福島の漁師は風評に苦しみながら漁業を続けている。ようやくここ
まで来たのに福島の海に放出したらまた魚が売れなくなる。影響が
少しでも低い場所を慎重に選ぶべき」と求めた。 県原子力安全対
策課は「場所も含めた処分方法については社会的影響を踏まえ、慎
重に議論を尽くしてほしい」としている。(県内での放出反対根強
く 実施場所の議論なし トリチウム処理水 、 福島民報、2019.12.
26)
☈ 議論の深掘り有無が見えてこない、仮に「海洋放流」「汚染水
蒸気大気排出」になったとしても「安全性を担保する」事後評価及
びトレーサービリティ方法/予算(除去技術開発費用を遙かに超え
る経費になるのではないか? など明確にする必要あり。

モータ開発大競争
自動車メーカーが進めるEV化で、モーターの開発競争が激化。競争
軸は、小型・軽量・高効率に加え、コストとノイズ・振動の大幅な
低減。ただし単体よりも、制御用電子回路のインバーターやギアな
どの機構部と統合した「イーアクスル」と呼ばれる機電一体モジュ
ールでの競争が進む。イーアクスルの開発では、電気と機械との複
雑で多様な組み合わせを最適化し、モータ自身の仕様は単体よりも
見えなくなる方向にある。 

EVシフトでモーター技術者は争奪戦
ディーゼルエンジンの排ガス規制を不正に逃れた「ディーゼルゲー
ト事件」が15年に発覚したのを機に、大手自動車メーカ各社が主
力ラインアップの1つとしてEV(電気自動車)開発を本格化させる。
自動車用モーターは、タイヤを回す主機向けや、ブレーキ・操舵の
自動化向けなどに、1台当たり100~200個のモータが載る。新車種
や新機能は、モータの新規搭載や機能強化が絡む。モータ大手の日
本電産は19年向けに10万台だった自動車の主機向けモータの受
注が、23年向けで約220万台と20倍超となる。中国の新興メ
ーカのEV向け需要に加え、特に欧州市場向けEV/HEV(ハイブリッド
車)の需要だ。同年7月時点では90万台は、10月には445万
台と5倍に急増。 

モーターは誰でも利用可能な技術
モーターに変化をもたらしているのはEV(電気自動車)だけではな
い。IoT(Internet of Things)の普及が、「動き」を機器やサー
ビスへ手軽に取り込みたいと考えるユーザー層を広げているからだ。
「オブジェ(置物)を手掛けるようなクリエーターから、作品に動
きを取り入れたいという声がある」(モーターメーカーの開発者)。
誰にでも使いやすいモーターの需要が顕在。安価で高性能なマイコ
ンと通信インターフェースを組み合わせれば、インターネット経由
で簡単なコマンドを入力することで、手軽にモーターを制御できる。
幅広い分野にIoTが浸透してきた背景がある。

夢の「超電導モーター」が現実に

航空機業界は、2050年のCO2排出量を2005年比で半減する必要に迫ら
れている。一方で航空機需要は2050年までに倍増するとの予測があ
る。1機当たりのCO2排出量を少なくとも1/4に削減が目標。その推
力源としての超電導モータは、このブログでも掲載してきた。超電
導モータによる航空機は、ジェット機の主翼などに付くターボファ
ンエンジンの動力をモータに置き換えたもの。ジェット機では、ジ
ェット噴流とファンで後方に押し出す気流の反動によって前方への
推進力を得る。上部のみを湾曲させた断面の主翼で浮力を発生させ
る。超電導モーター機では、主翼の上部に取り付けた多数の超電導
モーターによるファンで、主翼上部に速い気流を作り出す(上図)。
電池は使わず、既存のジェット燃料かLNG(液化天然ガス)、将来
的には液体水素による発電機から得る。既存の電池では重量エネル
ギー密度が低いだ。発電機とモーター、これらをつなぐ配線を超電
導化したのが全超電導機。比較的安価な液体窒素で超電導にできる
高温超電導材料を使い、ジェット燃料を利用する全超電導機は、冷
凍機の電力を必要とするが、これを含めても燃料消費量を現行機の
30%にできるという。別の改善でCO2排出量を1/4(25%)に抑える
目標達成できる。現在は、材料・機構&構造最適化・燃料などの開
発を支援・実現できる『先端技術本位制』のコアに『デジタル革命
渦論』(第5次産業革命)があり、その先に『環境リスク本位制』
が続き先導するというのが、ローマクラブの『成長の限界』をもと
にわたし(たち)が見通していた現在であった。これは正鵠を射て
おり「惰眠を貪って」はいなかった。さあ、前進しよう!

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【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#RobertArneson
アーネスン,ロバート(アメリカ)
ARNESON,Robert
受け皿に沈んでゆくカップ:
Cup Sinking in Saucer
“moving”「動いている?進行形?」ロバート・アーネソン《受け
皿に沈んでいくカップ》カップは、本当に沈んで行っているのか。
浮き上がってきているのではないのか?カップは人間世界を例えた
ものなのではないのか。高校生対象の鑑賞会で興味深い意見が出た
という。今夜わたしは、人為的温暖化の顕著化などを『引き寄せる
混沌』として現在の世界的危機状態として視座する。



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今年のクリスマス・イブは特別だ。

2019年12月24日 | 時事書評


                                                          

                               
10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定を述べた部分が多いとする説もある。
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12 座るときは、敷き物の位置をきちんと直してから坐るのが、
つねであった。
席不正、不坐。 
If the seat is not straight, a gentleman should straighten it
before sitting down 

13 村の親睦会に出たさい、長老若が引き揚げるのを待って、は
じめて自分も席をはずした。
郷人飮酒、杖者出斯出矣、郷人儺、朝服而立於阼階。
A gentleman should leave a room after the elder who walk with
a cane when he drinks with villagers.



【地域循環共生圏概論:番外編】
スピットと山口のパン屋「とげまる」がコラボ
「とげまる」は、どんな地方にもあるような勤勉でセンスの良い働
きものご夫婦の店とか。3台が置ける駐車場。約50種類のパンが
並ぶ10坪ほどの売り場のレジに奥さん、ガラス越しの作業場では
旦那さんが忙しくパンをこねたり焼いたり走ったり。普通の小さな
パン屋さん。そこには焼きたてパンの香りとともに「これから」の
可能性も満ちてい。(スピッツと個人店がコラボ、山口のパン屋「
とげまる」の化学反応:ひとまち結び)
ところが、人気ロックバンド・スピッツのニューアルバム『見っけ』
のプロモーション向けで全国に16店舗ある公式ショップの1つに
なった。それが山口県のパン屋「とげまる」。公正な審査を経て偶
然のように生まれた人気アーティストと地域密着パン屋のコラボ。
思わぬプラスの化学反応を生み、「デジタルでサブスクな時代」に
歯向かうようなアプローチが、地域のコミュニティを活性化し、音
楽業界に新たな風を吹き込もうとしている。

【ネタバレ注意】スピッツ 見っけツアー予習用 全26曲セットリスト (2019年11月

❏サブスクとは、サブスクリプションの略で会員制の定額サービス
を意味し、古くは「雑誌の定期購読」や「アプリケーションの期間
利用」から始まったとされますが、近年ではスマホの普及やIT化
の波もありさまざまな業種でサブスク化が進んでいると言われる。

∮『見っけ』(みっけ)は、日本のロックバンド・スピッツの通算
16作目のオリジナルアルバム。10月9日にユニバーサルJより
発売。前作『醒めない』から3年2か月振り、前作同様に複数形態
での発売となり、初回限定盤(SHM-CD+Blu-rayまたはDVD)、通常
盤(CD)、アナログ盤(1LP+7インチ)、デラックスエディション
Spitzbergen会員限定盤(2SHM-CD+1Blu-rayまたは1DVD)の全6形
態で展開]。ジャケットカバーのモデルは生越千晴。『優しいあの子』
のカップリング曲だった『悪役』は未収録。スピッツのアルバムで
シングルに収録された曲が未収録になるのは『とげまる』以来3作
ぶりである。テレビCMも作られ、音尾琢真が4匹の日本スピッツ(
宮城県在住の一般人宅で飼われている4兄妹)を海辺で散歩させな
がら『優しいあの子』を口ずさむというものになっているとか。




  
【ポストエネルギー革命序論120】

日本中の河川をいつでも誰でもモニタリング!
日本中の河川をいつでも誰でもモニタリング

近年、日本は毎年のように極端な降水によって大きな被害を受け、
その頻度は年々増加。この現象を理解し、降水量を予測するととも
に、地上に降った雨水がいつどこにどの程度集まり、どれほどの規
模の被害をもたらすのかをリアルタイムに予測・監視することも、
社会基盤維持手段の高付加価値化上で極めて重要となる。
このよう
に現象解明と人命救助と被害軽減を目指し、東京大学らの研究グル
ープは、全球陸上の水循環に関わる物理量(土壌中の水分量や河川
流量など)を統合的に推定するシミュレーションシステム「Today's
Earth - Global」(以下、TE-Global)を開発・運用してきた。TE-
Globalには東大生研のシミュレーション技術と JAXA/EORCの衛星観
測データ・解析技術を生かし
、緯度経度0.5度格子(約50㎞格子)、
河川については0.25度格子(約25㎞格子)で陸上の様子をモニタ
リングできるが、日本の河川流域など、より細かな限られた領域を
見るためにさらに高い解像度が求められていた。

今回、このTE-Global を基に、日本の国土を対象とし、緯度経度1
/60度格子(約1㎞格子)の解像度で水循環を推定するシステム
「Today’s Earth - Japan」(以下、TE-Japan)を新たに開発。TE-
Japan では50種類を超える陸上の水循環に関わる物理量を推定、
そのうち主要なものである土壌水分量や河川流量などは、実際の現
場観測値との比較検証が行われており、高い相関を確認、11月2
9日(金)よりデータの公開を開始している。

記録的な被害をもたらした台風19号の脅威 | 地球が見える | JAXA 第一宇宙技術部門 地球観測研究センター(EORC)

公開データや画像を利用して、詳細な河川流量や氾濫域の推定結果
をどなたでも無償でご利用いただけます。現状、TE-Japanは実時間
より約1日遅れで運用中、今年度中にリアルタイム(時間遅れ無し)
での提供を予定している。また、令和元年の台風19号の事例では、
TE-Japanを用いて実験的に予測シミュレーションを行こない、現状
TE-Japan ではあくまで自然状態での水の動きを計算しているため、
ダム操作や詳細な堤防の効果といった人為的水管理の影響などは含
れいないが、それでも大きな被害が報告された千曲川など多くの地
点において、洪水発生に相当する危険情報を算出できていることを
確認。こうした予測情報については、今後内閣府SIP (戦略的イノ
ベーション創造プログラム)第二期の研究課題の1つで「国家レジ
リエンス(防災・減災)の強化」の枠組みにおいて、防災科学研究
所が中心となって開発、衛星等の観測立案計画を最適化するための
災害発生場所推定システムなどに利用される(予定)。今後は、よ
り精度の高い情報の提供を目指し、システムの高度化を進めていく。
☈  関連する技術報告(論文)などの確認ができていないが、「リ
アルタイム国内河川モニタリングシステム」は "環境リスク本位制
時代”の必需品である。
IKEA Unveils Solar-Powered Flat Pack Shelters for Easily Deployable Emergency Housing

太陽の年 パートⅠ
新モジュール・フラットパック・ソーラー・インバーター乱気流

PVマガジンの2019年のレビューの第1部では、第1四半期を検
討する。太陽光発電の早期導入国イタリアは、この計画の具体化に
楽観的にスタートを切ったものの世界最大のソーラー市場を不確定
なものにしている。(The year in solar, part I: New modules,
flat-pack solar and inverter turbulence. pv magazine Intern-
ational,Dec.23, 2019)
廉価なパネルで、家庭用太陽光発電設備の普及が世界中で急上昇す
るに伴い、インバーター市場で戦略的な決定が促され、コバルトと
リチウムの価格が急落し、EV革命により市場アナリストの予想を
混乱させている。環境に関心がある私たちにとって、特に、ソーラ
ー市場は、ロシアと米国の干渉により足を引っ張られたものの、そ
の後、年末に
は、米国のソーラーの5倍の約139GWもの太陽光発
電事業
の申請があり、また、
ブルームバーグ新エネルギー投資会社
は、米国は今年11ギガワットが追加され、ソーラー市場世界第2
位インドを追い抜くと予測しており、今後5年間米国の太陽ブーム
が始まると見られている。

The EIA’s Monthly Energy Review for December 2017
エネルギー移行完了の重要性は、3つの組織研究者の報告----シド
ニー工科大学、メルボルン大学、ハリウッドスターのレオナルドデ
ィカプリオが資金供給したドイツ航空宇宙センタによる----は、2
050年までに再生可能エネルギーのみのシステムが重要な問題解
決法だと強調している。

新製品
国際太陽電池協会(International Solar Energy Society)のDavid
Renné 会長は、大切な目標達成の国家の積極的目標の重要性を本誌
----インドが2年間で100GWの太陽光発電目標を達成するため
に政府は国内の太陽光製造産業の育成に力を尽くすべき----だと語
っている。技術的側面から、今年3月に、REC Grouが住宅用N-Peak
Blackモジュールを発表。中国メーカーのTrinaが4つの新しいアッ
プグレード製品----Tallmax、Duomax、Duomax Twin、Honey---最大
325W、72セルデバイスから415W----を発売、そして、フラットパッ
クの王、イケアは、ドイツ店舗で販売のシステムを導入、家庭用ル
ーフトップ型モジュールを購入しやすくし販売(オンライン)、す
でにベルギー、ポーランド、オランダ、スイス、イギリスに拡大。

Investors will be more prepared to invest in bifacial projects if their energy yield can be predicted more accurately.
投資家にはエネルギー収量をより正確予測できる、両面事業は魅力的である。
両面およびインバーター
スマートメーターのその人気は一部のソーラー家庭で問題を引き起
こし始めている。たとえば、フランダースでは、スマートメータの
使用義務付け
決定は、国内のソーラーアレイの収益率に対する潜在
的な脅威と見なされており、ベルギーやチリでも、身近なスマート
メータの使用が価格引き下げの原因となっている。EnergyVilleと
imec社
は、両面ソーラーパネルからの出力をプロットできるシミュ
レーションを生産。昨年、両面モジュールが片面製品に取って代わ
るとの予想は現実のもとなっている。
ビジネスの世界では、年初に
インバーターがヘッドラインを提供し、フランスの多国籍シュナイ
ダーエレクトリック社
が大規模太陽光発電分野から撤退し、住宅お
よび商業産業製品に注力。また、小規模分散型発電システムインバ
ータ市場----ドイツのKaco New Energy社 のインバータ製造事業の
買収意向を発表したシーメンス社が話題となった。

Hanwha Q-Cells sues Jinko, Longi and REC for patent infringement – pv magazine International
ハンファQセルズがライバルのジンコ・ソーラー、ロンギ・ソーラ、
RECが特許取得したパッシベーション技術を侵害していると提訴。

法的論争
韓国の太陽電池メーカーであるハンファQセルズは、中国のライバ
ルであるジンコ・ソーラーを特許侵害を発動したことが注目された。
ドイツのノルウェーメーカーREC社、および米国の同2社と中国の
運用Longi社に対し、
ハンファは、ライバルが自社の製品に特許取
得済みのセルパッシベーション技術を使用したと提訴。
政策の面
では、17年11月、イタリアが発表された20年の気候とエネル
ギーの統合計画「Strategia Energetica Nazionale」を具体化。新
しい政策発表の要点は、30年までに74TWh のクリーンエネルギ
ー生産の達成。10
年以上後退されたとしても、開発者にとって魅
力的な展望を提供する。より直接的な魅力は、1月にエチオピア政
府により発表された 798MWの入札計画。アディスアベバは、推定7
億9500万ドル相当の入札で4つの州にまたがる6つの大規模なソー
ラー事業を必要とする。

中国
政策の大きな焦点はもちろん中国であり、18年半ばに発表された
公共の太陽光補助金を大幅に削減する意図に続いて、北京からの数
ヶ月の沈黙が続いていた。
月に国家開発改革委員会と国家エネル
ギー庁は、そのような補助金のない施設の割り当てを撤廃し、それ
らの資金と派遣を優先することによりグリッドパリティソーラー
全国的に推進する計画を発表した。
しかし、補助金付きのプロジェ
クトに関する限り、太陽光発電の世界は、太陽光発電関税の設定の
ための逆オークションへの切り替えに関係する首都の政府と産業界
との協議から生まれた噂にかかっていた。
少なくとも1月には、イーロンマスクが精霊を持ち上げるために町
にいて、上海を訪れ、そこでテスラギガファクトリーの儀式的な起
工式を行いました。その時点で、カリスマ的な最高経営責任者は、
今年中国市場向けにモデル3を生産するだろうと語っている・・・・・。
 eモビリティでは前向きな進展があり、電気自動車のバッテリー原
料であるリチウムとコバルトの価格が急落し、25年頃には化石燃
料のレシプロモビリティと価格で並ぶことになるだろう。

原料調達
pv magazineのグローバルなUPサステナビリティイニシアチブの一環
として、20年第1四半期にエネルギー貯蔵業界での原料調達に焦
点を当てる。チリでのリチウム抽出、コンゴからのコバルト、原料
リサイクルの開発について読むことができる。
PVとのリンクは、米国中に構造が出現するソーラーカーポートの台
頭によって反映された。この現象は、印刷雑誌の3月号とオンライン
の記事で調査された現象である。
今年、グリーン水素はもう1つの
大きな成長分野であり、ドイツとオーストラリアでプロジェクトが
急増し、1月にスウェーデンで100%再生可能エネルギーの住宅
コミュニティが建設されたというニュースが届いた。
その段階まで
に、市営住宅会社VårgårdaBostäder、デンマークの会社Better En-
ergy
、およびスウェーデンのNilsson Energyは、屋上ソーラーと長
期水素エネルギー貯蔵およびコジェネレーションを特徴とする6

のアパートブロックの1つをすでに完成させた。
開発が完了すると、
172室のアパートが完全に太陽光発電で稼働し、水素貯蔵庫が一
年中供給され居住者の暖房要件も満たすと、pv magagine社は、今
年を振り返り展望している。

A2MAC1 Tesla Model 3 cooling system
モデル3のインバーターの冷却機構   冷却用のフィン

モデル3
のインバータ 量産車初のSiC本格採用
米テスラ(Tesla)の 電気自動車「モデル3」のインバータを分解
していた技術者が“異変”に気付く。インバータに内蔵するパワー
半導体を冷却する棒状のフィンが、車載向けでは今までに見たこと
がない断面だった。(
モデル3のインバータ、量産車初のSiC 本格
採用 念には念の冷却機構、クロステック、2019.12.23)
見すると、パソコンなどの民生機器にも使わるような普通のヒート
シンク。だが、細かく分析すると、水冷だけでなく、油冷でもイン
バータを“ダブル冷却”する機構の存在する。モデル3のインバー
タに搭載したフィンは、切削加工で削り出していることが分かった。
フィンの長さは10mm以上と高い。しかも、冷却機構の隅に配置した
フィンは、1本ずつ方向を変えていた。比較のために分解したTesla
の高級セダン「モデルS」のパワー半導体には、長さが3mm程度で
四角形のヒートシンクが均等に並んでいる(上下図)。鋳造品とみ
られる。

TESLA MODEL S MOTOR INVERTER HACKING
円筒のフィンをインバーターの冷却に用いた例としては、日産自動
車のEV「リーフ」やシリーズ・ハイブリッド・システム「e-POWER」
の搭載車などがある(下)。フィンの断面は真円で、高さは5mm
程度。均一に並べられている。


●今年のクリスマス・イブは特別だ。
彼女からメッセージがはいる。県外なら25日までよ。年賀状は。
そうか、そうなんだ。クリスマス・ケーキもないイブの夜。こんな
経験はなかったよな。これほど、時間に追われた年の瀬もなかった
なと。不思議だ。そういえば雪もちらつくこともないなんて。


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#ポストエネルギー革命序論

2019年12月23日 | 時事書評


                                                          

                                

10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
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11 くだけ米の飯や菜っ葉のような粗末な食物でも、かならずお
初穂取りをし、その態度は敬虔そのものであった。
〈お初穂取り〉食事の前に、食物の一部を皿の外に置き、初めてそ
の食物を食べることを考えついた人に敬意と感謝を捧げるのである。

雖疏食菜羮瓜、祭必齊如也。
Confucius must behave respectfully at the rites even if he
offered coarse food.

髪の毛の直径よりはるかに小さい、世界最小とみられるジンジャーブレッドハウス ●今夜の一枚
12月18日、髪の毛の直径よりはるかに小さい、世界最小とみられる
ジンジャーブレッドハウス(出典:カナダ電子顕微鏡センタ)

  

【ポストエネルギー革命序論119】

湖南市の新電力、家庭用の供給を開始 関西初
県内初 湖南市出資の新電力会社電力供給開始
滋賀県湖南市が出資する新電力会社「こなんウルトラパワー」が、家庭
用の電力供給を始めたと発表した。太陽光などの「エネルギーの地産地
」を目指して設立された県内唯一の自治体出資の電力会社で、公共施
設などに続くサービスの拡大となる。市地域エネルギー室によると、対
象は関西電力と契約している家庭で、市内外を問わない。料金は、1カ
月の使用量が350キロワット時(約8300円)以上だと関電より安
くなるという。同社は、2016年の電力小売りの自由化を受けて設立
された。資本金1160万円で、市が約51%の590万円を出資。電
気小売り事業会社「パシフィックパワー」(東京)や市商工会など7団
体も出資する。電力の5%は、市内の市民共同発電所などの太陽光発電
で、残りは電力会社などで余った電力を売買する日本卸電力取引所(J
EPX)などから調達。市役所、学校など約60の公共施設や市内の民
間企業にも電力を供給している。家庭向けは、地域で生んだエネルギー
の「地消」をより一層進めようと取り組む。自治体出資の新電力会社は、
関西2府4県では大阪府泉佐野市奈良県生駒市などにあるが、家庭向
けの供給は関西初という。全国では福岡県みやま市などで実施している。
市の担当者は「各家庭で再生可能エネルギーに興味を持って頂くきっか
けになれば」と話す。店舗や事務所向けの供給も始めた。
5G世界需要額、2030年に168.3兆円まで拡大、JEITA - EE Times Japan
5G世界需要額、30年に168兆円まで拡大
12月18日、電子情報技術産業協会(JEITA)は、5G(第5世代移動通
信)の世界需要額が30年に168.3兆円となるという見通しを発表。 ロ
ーカル5Gについても20年に市場が立ち上がり、30年には世界需要額
が10.8兆円に達すると推計。それによると、JEITAが国内外の関連企業、
団体へのヒアリングをもとに定量的推計。世界需要額は年平均63.7%増
で成長、30年に168.3兆円に達する。18年の世界需要額は0.5兆円、
約300倍に拡大。品目別にみると、IoT(モノのインターネット)機器は
自動運転車やロボット、ネットワークカメラなどが、ソリューションサ
ービスでは製造、金融、流通/物流などが、それぞれ需要をけん引する
と推計。JEITAは、「超高速大容量、超低遅延、超高信頼、多数同時接続
という5Gの特性を生かし、民生、産業用途を問わず、工場、病院、農場、
建築現場、スタジアム、街など、多様な場面で新たなサービスが次々と
生まれる。5GはSociety 5.0(超スマート社会)の基幹インフラとして
社会に定着するとともに、CPS(サイバーフィジカルシステム)、IoTの
組み合わせにより新価値創造となる。
CPS、IoT市場の成長によって5Gの市場拡大も加速していくとしている
このうち、クローズドな空間でプライベートに利用できることから産業
領域などでの期待が高まる「ローカル5G」については、20年に市場が
立ち上がり、世界需要額は年平均65.0%増で成長、2030年には10.8兆円
に拡大。日本国内でも、5Gの需要額は20年から年平均71.3%で成長し、
30年には1.3兆円となる見通し。品目別に見ると、日本市場では、IoT
機器としてロボットやドローン、自動運転車が、ソリューションサービ
スとして製造分野向けが需要をけん引すると予測。いずれにしても、拡
大するものの。これらが拡大浸潤による社会問題の丁寧な対応ソフト➲
ハード(法令整備)が必要となる。
外壁・窓で発電する外装システム「T-Green® Multi Solar」を開発
外壁・窓で発電する外装システム「T-Green® Multi Solar」
多機能で意匠性を備えた建材一体型の太陽光発電
12月19日、大成建設とカネカが、太陽電池と窓や外壁などの建材を
一体化した外装システムを開発したと公表。ビルなどの外壁において、
意匠性や利便性を確保しながら太陽光発電が行え、省エネや災害時の非
常用電源として活用できる、建材を一体化した外装システム「T-Green
Multi Solar」である。
なお、耐久性については、一般的な外装材と同等としており、太陽電池
が外装材と一体化しているため施工性に優れる他、発電は30年以上持
続可能。停電時には独立した非常用電源として使用可能で、蓄電池と組
み合わせることにより、使用範囲や期間を自由に設定可能。
省エネやBCP
(事業継続計画)対策を目的に、建物の屋上などに太陽光発電設備を計
画する場合、課題となるのが設置スペース。そこで大成建設では、14
年に建設した同社技術センター内のZEB実証棟において、外壁など外装
を利用した太陽電池ユニットを開発・適用し、発電性能の検証・改善な
どに取り組んできたが、発電効率の向上と意匠性の両立が課題となって
いた。
カネカと大成建設、外壁や窓で発電できる外装システムを開発
一方、カネカは太陽光発電モジュール製造技術に加え、瓦(かわら)と
太陽電池が一体化した建材を開発するなど、建材と太陽光発電の組み合
わせについてのノウハウを持つ。そこで今回、両社のノウハウを活用し、
導入外壁や窓で発電でき、意匠性も備える外装システムとして、T-Green
Multi Solarを開発してきた。

シールのようにピタッと貼れる高品質な有機半導体の超薄膜を開発

シールのように貼れる有機半導体膜
12月17日、東京大学は、印刷法で製膜をした極めて薄い有機半導体
膜を、別の基板上に貼り付ける手法を開発したと発表。この技術を用い
て作製した電界効果トランジスタの移動度は実用レベルの約10cm2/Vsを
実現。同大学の
研究グループはこれまで、厚みが10nmと極めて薄い有機
半導体単結晶膜を大きい面積に塗布できる印刷方法を開発。
今回は、こ
の印刷手法を用い、表面が平らで親水性に優れた天然マイカ(雲母)上
に有機半導体薄膜を形成した。製膜後にマイカ基板ごと水に浸すことで、
有機半導体薄膜がマイカ基板から剥離して水に浮かんだ。

剥離した有機半導体薄膜を、透過型電子顕微鏡で観察したところ、薄膜
は元の単結晶性を維持していることが分かった。しかも、移動度が10cm2
/Vsを超えることも分かった。


左図は天然マイカ基板上に製膜をした半導体膜を水に浸漬する模式図、
右図は基板から剥離した有機半導体超薄膜の電子回折図形(出典:東京
大学)。
次に、超親水性基板に印刷した半導体膜を別基板に貼り付ける
手法を開発した。これは、印刷法で製膜をした有機半導体薄膜が、水に
浸すことでマイカ基板から剥離して水に浮かぶメカニズムを利用したも
のである。
具体的には、超親水性基板上に作製した半導体膜を、転写し
たい別の基板に接するよう設置する。ここに水をかけると、数秒間で半
導体膜と超親水性基板の界面に水が浸入する。そして、半導体膜は超親
水性基板から剥離し、同時に転写したい別基板に貼り付く。水のみを用
いる簡便な工程であり、半導体膜の結晶成長や電気的特性に悪影響を与
えるような溶媒を使ったり、熱を加えたりする必要はない。

実験では、木の葉やフッ素樹脂、食品用ラップなどの表面にも有機薄膜
トランジスタを転写した。この結果、いずれも移動度が10cm2/Vsを超え
ていることが分かった。歳
上図は有機半導体超薄膜の転写法模式図。左
下図は木の葉に転写した有機半導体超薄膜。左下図はりんごに貼り付け
られた食品用ラップ上の有機薄膜トランジスタ。
研究グループは、大面
積の生産プロセスに適合できるかどうかの検証も行った。具体的には、
3cm角の半導体膜を転写し、100個の有機薄膜トランジスタを作製した。
これらの電気的特性を評価したところ、全ての素子が動作し平均移動度
も10cm2/Vsとなった。さらに、8 cm角の有機半導体超薄膜についても転
写に成功している。下
上図は作製した有機薄膜トランジスタの、代表的
な飽和領域の伝達特性。上中央図は作製した有機薄膜トランジスタの代
表的な出力特性。右上図は作製した有機薄膜トランジスタ100個の、 飽
和領域における伝達特性。下図は8cm 角で転写された有機半導体超薄膜
である。
研究グループは、n型有機半導体材料で同様な手法を用いれば、
論理素子への応用が可能とみている。高性能な積層デバイスへの応用な
ども考えられるという。後は、耐久性・ライフタイム・ターンオーバー
がデータ保証の担保されれば実用段階。これは面白い。


チップ上の血管化癌:
腫瘍スフェロイドの成長と薬物送達に対する灌流の影響
低用量では、栄養の流れの利点が抗腫瘍薬の効果よりも重要であると仮
定し、薬物をスクリーニングする際の血管系の血流の重要性を証明する。
そのサイズと実用性により、新しいデバイスが無数の潜在的な新薬テス
トの促進を実現できればと期待する。この細胞培養は、創薬の次のステ
ップに不可欠。「チップ上の血管化癌:腫瘍スフェロイドの成長と薬物
送達に対する灌流の影響」は、doi:10.1016 / j.biomaterials.2019.
119547の生体材料に掲載。
これは遅い情報だが10月17日、京都大学の研究グループは、体内の
環境をよりよく模倣できる新しい「チップ上の腫瘍」デバイスを開発し、
潜在的ながん治療薬のスクリーニングを改善することに成功する。それ
によると、創薬への道は決して簡単でなく、科学者と臨床医は、何万も
の潜在的な化合物を何年もかけて、少数の実行可能な候補者を見つけ、
臨床レベルでの試みで大抵は失敗。潜在的な化合物は、皿で培養された
動物モデルと細胞で試験するが、それらの結果はしばしば人間への適用
まで引き継がれることはない。さらに、皿の上の細胞には、それを生か
した三次元構造と血管/血管系が欠く。なののでこの問題解決するデバ
イス構築する計画を構想。Fig. 1. Mimicking chemical and physical microenvironments of tumors in the microfluidic device

 
図1.マイクロ流体デバイス内の腫瘍の化学的および物理的微小環境の模
倣。
(a)生体内では、腫瘍の脈管構造は栄養素と薬物の経路として機
能。
(b)in vivo腫瘍微小環境(TME)を再現するためのマイクロ流体
プラットフォーム。
ジャーナルBiomaterialsに報告されているこのデバイスは、中央に1mm
のウェルがあるコインサイズ。このウェルには、100μmの一連の「マイ
クロポスト」が隣接。この腫瘍細胞の三次元培養物を中央ウェルに配置
し、血管を構成する細胞をマイクロポストに沿って配置する。数日かけ
て血管が成長し、培養物に付着する仕掛け。

『結論』灌流可能な血管ネットワークと統合された腫瘍スフェロイドが、
生体内TMEを模倣するために導入。 構築された血管ネットワークにより、
腫瘍スフェロイドの長期灌流培養(> 24> h)が可能になり、スフェロイ
ドでの腫瘍細胞の増殖活性の有意な増強と細胞死の抑制を評価できた。

薬物投与中の静的条件と灌流条件を比較することにより、灌流の重要性、
つまり、細胞増殖を促進するための培地供給によってパクリタキセルの
効果が克服されることを実証できた。
静的条件下で観察された結果とは
対照的に、灌流条件下での薬物投与は、腫瘍活性に対する抗がん剤の用
量依存的効果を示さなかった。
したがって、従来の3次元モデルは、従
来の動物モデルおよび2次元培養の代替として、薬物スクリーニングプラ
ットフォームに適用可能である。
                             以上
がんの画像から、再発に関わる新たな知識を自力で獲得

がんの未知なる特徴をAIが発見
がんの画像から、再発に関わる新たな知識を自力で獲得
12月19日、理化学研究所らのグループは、医師の診断情報が付いて
いない病理画像から、がんに関わる知識をAIが自力で獲得する技術を開
発し、がんの再発の診断精度を上げる新たな特徴を見つけることに成功
したことを公表。それによると
、手術後の高精度ながんの再発予測法と
して、個々に合った治療選択に生かせるとともに、画像から新たな知識
を獲得するための自動解析手法として役立ちます。さらに、ブラックボ
ックスといわれているAIの解析根拠をひも解く一歩として、医療におい
て安心して使用できるAIの実現に貢献すると期待できる。 

同グループは、1枚あたり100億画素以上の前立腺病理画像から、AIが画
像上のがんの特徴を、人に教わることなく自動で取得し、それを人間が
理解できる情報として出力する技術の開発に成功。今日までに世界中で
使われているがんの診断基準のほか、専門家も気づいていなかったがん
領域以外の部位の特徴が含まれていた。これらの要素の再発予測性能を
確かめるため、三つの大学病院の15,000枚以上の病理画像(AI学習用の
分割画像にすると約960億枚に相当)で検証したところ、現在の診断基準
よりも高い精度で再発予測ができた。加えて、病理医の診断と合わせて
使うことで、予測精度をさらに上げることができた。人工知能(Artifi-
cial Intelligence, AI)の技術は、翻訳から自動運転に至るまでさまざ
まな分野で利用されている。そして近年では、AIの持つ高い可能性を医
療に応用するための研究が盛んに行われている。
しかし、現在のAI技術
の主流であるディープラーニング(深層学習)では、学習にビッグデー
タを必要とするため、医師の診断情報が付いた大量の医療画像をどのよ
うに集めるかが、実用化に向けた課題となっていた。
AIにおける解析根
拠はブラックボックスだといわれている。AIの解析根拠はニューラルネ
ットワーク上の無数の重みとして保存されることから、人間は数学的な
メカニズムは理解できても、AIによる解析根拠を直接的に理解すること
が困難。この応用には、AIの解析根拠が重要視され、現存する医学知識
を上回る新知見の獲得にも、病理画像のように豊富な情報を含むデータ
から、機械学習]を通して「人間が理解できる情報」を自動で取得する技
術が求められていた。同グループは、複数のディープラーニングと非階
層型クラスタリングを用いることで、病理画像から人間が理解できる情
報を自動で取得する新たなAI技術の開発に成功する。今までは、医師が
教えた診断をAIが学習する「教師あり学」と呼ばれる手法が医療分野で
は主に使用されてきましたが、教師以上の分類はできないという限界が
あった。この研究では医師の診断を必要としない「教師なし学習」によ
り獲得した特徴を、人が理解できるように変換し、再発期間のみを用い
た最適な重み付けをAIに行わせることで、これまで不可能であったがん
の未知なる情報の獲得を目指した。

この新しい技術を、医師の診断情報が付いていない100億画素を超える全
包埋・全割した前立腺の病理画像(AI学習用の分割画像にすると、合計
約11億枚に相当)に対して適用したところ、病理画像と予後情報のみか
ら、詳細に分類されたがんの情報をAIに自動で抽出させることに成功し
た(図2)。このAIが作成した分類には、現在世界中で使用されている
がん分類(グリソンスコア)が含まれており、さらに、これまで専門家
も気づいていなかった「がん領域以外の間質の変化」も、がんの再発の
診断精度を上げる特徴として読み取った。

 
図2前立腺病理標本の連続切片に対する3D病理画像

次に、AIが見つけたこれらのがんの特徴が再発予測に役立つかを確認す
るため、日本医科大学病院の20年間分の13,188枚の前立腺の病理画像(
AI学習用の分割画像にすると約860億枚に相当)を用いて、がんの予後予
測の検証を行いました。その結果、現在世界中で使用されている前立腺
がんの診断基準(AUC[11] = 0.744)よりも高い精度(AUC = 0.820)で
再発予測ができることが分かりました(図3)。

さらに、日本医科大学病院の症例だけを用いてAIに学習させた結果が、
聖マリアンナ医科大学病院と愛知医科大学病院においても利用できるか
どうかを調べました。これらニつの大学病院の2,276枚の前立腺の病理画
像(AI学習用の分割画像にすると約100億枚に相当)に対して検証したと
ころ、日本医科大学における予測精度とほぼ同等の再発予測ができるこ
とが分かっあ(AUC = 0.845)。これは、今回開発された技術により、AI
が病院や大学といった施設や地域を越えて、一般化された情報を学習し
たことを示す。


最後に、AIが見つけた特徴と病理医の診断を組み合わせて再発予測をし
たところ、それぞれが単独で予測するよりも、さらに予測精度を上げる
こと(施設内検証:AUC = 0.842、多施設による検証:AUC = 0.889)が
できました(図3)。この結果は、AIと人間は病理画像の解析に対して
得意とする点が異なり、お互いに補い合うことで精度を上げることがで
きることを示す。医療でAIを安心して使用するには、医師が理解可能な
根拠を示すことができる技術が不可欠。さらに、情報量に富んだ画像か
ら、人間が理解できる情報を引き出すことで、既存の基準を超えた新た
な知識の獲得が可能になる。この成果は、手術後の高精度ながんの再発
予測法として、個々に合った治療選択に貢献するとともに、画像から新
たな知識を獲得の自動解析手法として役立つ。さらに、ブラックボック
スといわれているAIの解析根拠をひも解く一歩として、医療において安
心して使用できるAIの実現に貢献すると期待できるとのこと。しかし、
実感(実体験)ともわない深層に対し人間がにわかにAIがすべてとは
いかない。まず、現場にいる担当者(医師)がこれは頼りになると確信
し➲被験者の信頼をか得る構図は当面描けそうもない。

●今夜の一品
UniLid(ユニリッド)」は、環境負荷の低いシリコーン製ラップ。お皿
はもちろん、取っ手の取れる鍋や、フルーツ、缶詰め、炭酸飲料に直接
かぶせて使用できます。普通のラップでは使用しにくいものにも使用で
きます。冷凍庫からオーブンまで幅広く対応、洗いやすいエコ仕様。

「UniLid(ユニリッド)」は、環境負荷の低いシリコーン製ラップ



【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#EdouardChapllaz
シャパラ,エドウアール(スイス)
CHAPALLAZ,Edouard
扁壷  Jar  c.1968

●今夜の寸評:国家予算百兆円2年連続超え
彼女が例により、国家予算が百兆円超えよ!消費税の増税にわたしたちへの借金
が増えるばかりよ⁉ と、朝からご機嫌斜め、うぅ~ん、不況になれば生活は苦し
くなるが、百兆円を超えることは国力が正しく評価されている証じゃないの ⁈ 
と返事すると、不満そうな様子(聞き取れない)。「入りを計り出るを制す」ば
かりじゃないよ。「入りを制して出るを計る」の考えでないとおかしくなるよと
持論を展開すると、彼女は何も言わなくなる。アベノミクスは実はわたし(たち)
が考えた出ものであることぐらい、ブログ読者ならご存知のはず。そして、中国
も米国(「現代貨幣理論」)をこれを参考にしている。「お金ジャブジャブ論」
には「インフレターゲット制」が効いている。取り敢えず「失われた三十年」(
ロスト・トリプル・スコアー) は回避されており、安倍政権は「貧困指数」の数
理モデルをつくり、月次報告の義務化を実行すれば、歴史的な名宰相となるだろ
うと独白する。

コメント
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あの巨人が動いた。

2019年12月21日 | 環境工学システム論


                                                          

                                
10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
10 食事のときは、むずかしい話をしなかった。床についてから
はしゃべらなかった。
食不語。寝不言。
Confucius did not have any difficulties during the meal.
He did not talk when he slept.
  

【ポストエネルギー革命序論118】
Seawater battery research from IBM could solve mineral supply chain concerns

あの巨人が動いた。
IBM 海水電池開発でミネラルサプライチェーン解決 ⁉
12月19日、IBM Researchの研究グループは、重金属やその他の
持続不可能な物質を使用しない新しいバッテリーの化学的性質を発
見した。
この設計は、コバルトおよびニッケルを含まないカソード
と、海水から抽出された液体電解質を組み合わせており、低侵襲の
ソーシング技術の土台を築く
IBM Researchによると、ニッケルや
コバルトなどのバッテリーコンポーネントは、環境および人道上の
大きなリスクをもたらす。
新しいバッテリーの構成と同じくらい有
望なのは、そのパフォーマンスの可能性。

初期テストでは、低コスト、高速充電(5分以内に80%)、高電
力およびエネルギー密度、強力なエネルギー効率、低燃焼性など、
さまざまなカテゴリのリチウムイオン電池を上回ることができるこ
とが証明された。
材料の調達コストが比較的低いことと相まって、
急速充電、低コストの電気自動車の目標が現実になる可能性がある。

IBM Researchは今後、Mercedes-Benz R&D North America、バッテ
リー電解質サプライヤーのセントラル硝子株式会社、およびバッテ
リーメーカーのSidusと提携する。
本電池は、これまでのリチウムイオン二次電池の性能を凌ぐ可能性
を有しており、具体的には、低コストや急速充電特性、高出力、高
エネルギー密度といった電気自動車に適した特長を有することを既
に確認している。
①電池コスト:将来的な供給問題が懸念されるコバルトやニッケル
どを正極材料に使用していないため、総合的に電池のコストを抑
えることが可能。
②急速充電:SOC(State of Charge)80%に到達するまでの充電
時間はわずか5分まで短縮されることが期待される。
③高出力密度:現行のリチウムイオン二次電池の技術を超える10
kW/Lが期待される。
④800 Wh/Lを超える高エネルギー密度が期待される。
⑤低引火性の電解質を採用。
尚、セントラル硝子株式会社は、急速に拡大が予想されるリチウム
イオン二次電池用電解液の需要に対応に、同社のグループとして、
日本国内、韓国、中国、欧州拠点にて年間5万トン以上の生産能力
を有しており、全世界に向けて供給を進め、顧客のニーズにいち早
く応えるべく、グローバル市場での展開を進めている。

❏ IBM Research最新二次電池特許技術:コバルトフリー・ニッ
ケルフリー・海水ら抽出液体電解質二次電池
①US20190348658A1 Separator for energy storage device:エネ
ルギー貯蔵装置用セパレータ

【要点】
エネルギー貯蔵装置はアノードを含む。カソード;アノ
ドとカソードの両方に接触する電解質;
そして、アノードとカソー
ドの間の非導電性セパレーター。
セパレータは、複数の空隙を有す
る膜を含み、空隙の少なくともいくつかは無機粒子で部分的に満た
され、無機粒子は膜のせん断弾性率より大きいせん断弾性率を示す。
WO2016132249A1 Thin film composite forward osmosis membranes
with performance enhancing layers:性能強化層を備えた薄膜複合
正浸透膜
【要点】薄膜複合(TFC)正浸透(FO)膜は、表面に親水性自己組
織化単層を有する多孔性支持体を含む。
支持体上の活性層は、液
体からイオン種を除去に十分密度。
WO2019142060A1 Rechargeable metal halide battery:充電式メ
タルハライドバッテリ
【要点】
アノード、酸化ガスを含む電解質、金属ハロゲン化物で構
成された正極
、ニトリル化合物を含む溶媒、負極に接触する集電コ
レクタで構成されなる二次電池の提供。
DE112013000820T5 System and method for charging a vehicle
using a dynamic power network and system and method for con-
trolling power consumption in the vehicle:動的電力ネットワ
ークを使用して車両を充電するためのシステムおよび方法、ならび
に車両の電力消費を制御するためのシステムおよび方法

❏ 最新二次電池特許技術:コバルトフリー二次電池
特開2013-105668
複合体及びその製造方法 株式会社日本触媒
【概要】性能を左右する重要なものとして、各種電池の
正極、負極を構成する電極材料が挙げられる。電極材料は、通常で
は、集電体、電極活物質、電極触媒、導電性物質等によって構成さ
れることになる。従来の電極材料としては、環境への負荷が小さく
、安価で、二次電池電極材料に好適な複合材料に関して、γ-Fe
O(OH)と導電助剤との混合材料を熱処理することにより、γ-
Feと導電助剤との複合材料を合成することを含む複合材料の
製造方法が開示されている(特許文献1参照)。この技術は、高電
圧、高エネルギー密度を達成でき、しかも小型かつ軽量化が可能で
あるリチウム空気二次電池が非常に注目を集めているが、次のよう
な課題があったことから開発されたものである。すなわち、正極の
材料としては、合成が容易であるコバルト酸化物(Co)が多
用されているが、コバルト(Co)の資源的制約、価格問題、取扱
い安全性の面から、コバルトフリーの電極材料が求められているこ
と、そのような材料として、ナノサイズのγ-Feが報告され
ているが、充放電を繰り返し行う二次電池の特性評価においては、
容量が低下するという問題(サイクル劣化)があるため、よりサイ
クル劣化の小さい材料が求められていたことを課題とし、γ-Fe
の調製を工夫することによって開発されたものである。ところ
で、電極活物質を酸素とし、それが正極となる空気極において還元
されて電気エネルギーが生じる空気電池や燃料電池が電気化学エネ
ルギーデバイスの1つとして研究されている。このような空気電池
や燃料電池は、補聴器等の小型電子機器等に適用することができ、
各種分野における実用化が期待される電池の1つとなっている。こ
れらリチウムイオン電池や空気電池等の二次電池の技術分野におい
ては、電池需要の拡大、化石燃料代替による適用用途の拡大にとも
なって、電子機器から自動車等に至る実用用途で充分な性能が発揮
されるように、電池性能の更なる向上が望まれているところである。
そこで、導電性物質上に窒素元素含有化合物及び金属酸化物を、好
ましくは、導電性物質上に窒素元素含有化合物層及び金属酸化物層
をこの順に形成する。窒素元素含有化合物としては窒素元素含有カ
ーボン、金属酸化物としては、鉄元素含有酸化物が好適であり、導
電性物質に対して金属酸化物を高分散に担持させることで、触媒性
能を向上させ、各種電池の電極材料として優れた性能を発揮できる
複合体、及び、そのような複合体を製造するのに好適な製造方法を
提供する。

❏ 最新二次電池特許技術:リチウムイオン電池
①特開2019-197634 非水系電解液 公益財団法人野口研究所他
【要点】非水系電解液は、アセトニトリルを含む非水系溶媒と、フ
ッ素含有無機リチウム塩と、pKaが1~5の添加剤と、を含有す
る。溶出された正極の遷移金属とアセトニトリルとから生成される
錯体カチオンの生成を抑制でき、この錯体カチオンの酸化還元反応
が抑制される。このため、本実施の形態の非水系電解液が電池に用
いられた際に、錯体カチオンの酸化還元反応を要因とする高温貯蔵
時の劣化が抑制されることが期待できる。
【概説】常温作動型のリチウムイオン二次電池電解液としては、
非水系電解液を使用することが実用の見地より望ましい。例えば、
環状炭酸エステル等の高誘電率溶媒と、低級鎖状炭酸エステル等の
低粘性溶媒と、の組み合わせが、一般的な溶媒として例示される。
しかしながら、通常の高誘電率溶媒は、融点が高いことの他、非水
電解液に用いる電解質塩の種類によっては、非水系電解液の負荷
特性(出力特性)及び低温特性を劣化させる要因にもなり得る。
このような問題を克服する溶媒の1つとして、粘度と比誘電率との
バランスに優れたニトリル系溶媒が提案されている。中でもアセト
ニトリルは、リチウムイオン二次電池電解液に用いる溶媒として
高いポテンシャルを有する。しかしながら、アセトニトリルは、負
極で電気化学的に還元分解するという致命的な欠点があるため、実
用性能を発揮することができていなかった。この問題に対して、幾
つかの改善策が提案されている。これまでに提案されている改善策
のうち主なものは、以下の3つに分類される。
(1)特定の電解質塩、添加剤等との組み合わせによって負極を保
護し、アセトニトリルの還元分解を抑制する方法
(2)アセトニトリルの還元電位よりも貴な電位でリチウムイオン
を吸蔵する負極活物質を用いることによって、アセトニトリルの還
元分解を抑制する方法
(3)高濃度の電解質塩をアセトニトリルに溶解させて安定な液体
状態を維持する方法
特開2019-204789 イオン性錯体、非水電解液電池用電解液、非水
電解液電池及びイオン性錯体の合成法 セントラル硝子株式会社
【概要】電池がリチウムイオン電池である場合、初充電時に負極に
リチウムカチオンが挿入される際に、負極とリチウムカチオン、又
は負極と電解液溶媒が反応し、負極表面上に炭酸リチウムや酸化リ
チウムを主成分とする被膜を形成する。この電極表面上の皮膜は
 Solid Electrolyte Interface(SEI)と呼ばれ、その性質が電池の
特性に大きな影響を与える。耐久性を始めとする電池特性を向上さ
せるためには、リチウムイオン伝導性が高く、かつ、電子伝導性が
低い安定なSEIを形成させることが重要であり、添加剤と称され
る化合物を電解液中に少量(通常は0.01質量%以上10質量%
以下)加えることで、積極的に良好なSEIを形成させる試みが広
くなされている。例えば、特許文献1ではビニレンカーボネートが、
特許文献2では不飽和環状スルホン酸が、特許文献3では二酸化炭
素が、特許文献4ではテトラフルオロオキサラトリン酸リチウムが
有効なSEIを形成させる添加剤として用いられている。しかしな
がら、特許文献1から4に記載の態様であっても、45℃以上で劣
化しやすい場合があり、自動車用等、長期間、温度の高い場所で使
用する場合において改良の余地がある。

下記式(3)で示されるイオン性錯体を含有する非水電解液電池用
電解液および非水電解液電池により、高温耐久性を有する非水電解
電池用電解液及び非水電解電池を提供する。
 

❏ 最新二次電池特許技術:マグネシウムイオン電池
①特開2018-163800 正極活物質およびそれを用いた水系マグネシ
ウムイオン
二次電池 国立九州大学

【概要】
現在、電気自動車や電力貯蔵用などの大型用途に向けて高安全性、
低コスト、高エネルギー密度の二次電池の開発が求められている。
高エネルギー密度の二次電池としてLiイオン電池が広く普及してい
るものの、埋蔵量の関係からポストLiイオン電池として埋蔵量の豊
富なナトリウム(Na)、マグネシウム(Mg)を使用するナトリウム
電池、マグネシウム電池が、現在の主流として研究されている。ナ
トリウムに比べてマグネシウムは標準電極電位が高くなるが、重量
当たり、体積当たりの容量が大きく、またマグネシウム金属は容易
に不導体被膜を形成するため反応性が低く、安全性に優れているこ
とが利点として挙げられる。そのため、マグネシウム電池の実用化
に向けて研究が盛んに行われている。さらに、レアメタルフリーな
ブロックイオン電池は、高コストパフォーマンス指向の大型蓄電池
候補として魅力的で、最近は安価なナトリウムイオン電池のみなら
ず、容量倍増が狙えるといる理由からも、二価マグネシウム(Mg)
イオン電池に期待が集まっているが
、揮発性の高いTHFや危険性の
高いグリニャール試薬以外でMgの溶解析出が容易な電解液が今のと
ころ見つかっておらず、その報告例は少ない、本発明者らは、低コ
スト、安全性の観点から電解液に水溶液を用いた水系マグネシウム
イオン
二次電池の研究を行っており、マグネシウムイオン二次電池
用の正極活物質(Mg含有正極材料)として実容量266 mAh/gのMgMn
SiO4を報告し、対する負極材料としてサイクル安定性に優れたアン
トラキノン(AQ)(実容量約100 mAh/g)を報告している。
下図1のごとく、マグネシウムイオン二次電池用の正極活物質は、
マグネシウム含有金属酸化物MgMO2(Mは金属元素)から成る、安定
して充放電動作でき、さらなる高容量化を実現できる新しいタイプ
マグネシウムイオン二次電池用の正極活物質およびそれを用いた
二次電池を提供する。
図1
 図2
【符号の説明】
1  ガスケット 2  負極ケース 3  負極 4  セパレータ
5  電解液 6  正極合剤ペレット 7  正極ケース 10a  ペ
レット電極 10b  塗布電極 11a  スペーサー 11b  ス
ペーサー 12  コインセル容器(下蓋) 13  チタンメッシュ
②特開2016-162543 ロタキサンネットワークポリマーを含有するポ
リマー電解質、及びそれを用いたマグネシウム二次電池 国立大学
法人山口大学
【要点】
(1)ロタキサンネットワークポリマー及び(2)マグネシウム塩
を含む電解質溶液を含むポリマーゲル電解質を使用したマグネシウ
ム電池は、上記ポリマーゲル電解質と負極の金属マグネシウムとの
間で、マグネシウムイオンが繰り返し溶解・析出ができ、マグネシ
ウム二次電池に使用するための、負極においてマグネシウムイオン
が、電解液との間で、繰り返し溶解・析出ができる電解質を得るこ
とを課題とする。
③特開2016-054078 ホウ素ドープかんらん石正電極のマグネシウム
二次電池
【要約】
下図1のごとく、正電極2と、金属電極からなる負電極10と、電
解質層7とこれらの間のセパレータ8、及び集電極を有する二次電
に於いて、苦土かんらん石(Mg2SiO4)の直径0.2mm以下微粒子と
ボロンBドープの補助剤3を含むシリコン(ケイ素Si)4を含む正
電極で構成するため、苦汁かんらん石微粒子4とホウ酸を400度
摂氏以上に加熱ドープして半導体とした後、かんらん石微粒子をバ
インダーで加圧密着し薄板状にしてから、約80摂氏で真空加熱乾
燥すると共に、電解質7にはマグネシウム塩化物を主成分とした有
機溶媒液を入れ、マグネシウムカルシウム合金負電極は微粒子又は
溝状にしてから、これらを組み立て不活性気体中で密封して、常温
で作動させるホウ素ドープかんらん石マグネシウム二次電池で、エ
ネルギー密度と寿命を向上したマグネシウムイオン二次電池(常温
で作動するポストリチウム二次電池)の提供。
④特開2015-115233 マグネシウムイオン二次電池用負極、マグネシ
ウムイオン
二次電池 昭和電工株式会社
【概要】マグネシウムイオン二次電池用負極活物質と、該マグネシ
ウムイオン
二次電池用負極活物質に積層されたポリマー層と、を備
え、前記ポリマー層の膜厚は、1μm以上であることを特徴とする
マグネシウムイオン二次電池用負極で充放電耐性に優れるマグネシ
ウムイオン
二次電池用負極、およびそのマグネシウムイオン二次電
用負極を備えたマグネシウムイオン二次電池を提供する。
⑤特開2015-213082 マグネシウムイオン二次電池及びこれを用いた
電池パック、並びにマグネシウムイオン二次電池用電解液 大日本
印刷株式会社
【要点】電解液は、式(1)で表されるジアルキルグリコールエー
テルと、2つの同一の配位子がマグネシウム原子に結合してなるマ
グネシウム化合物との混合物を含み、配位子は、マグネシウム原子
から最も遠い位置に疎水性構造を有するマグネシウムイオン二次電
池で、高沸点溶媒を含む電解液を用い、耐熱性に優れるとともに、
充放電特性に優れるマグネシウムイオン二次電池の提供。

000007
[R1及びR2は各々独立にC1~6のアルキル基、少なくとも一部
の水素がフッ素置換されたアルキル基或いはフェニル基若しくは少
なくとも一部の水素がハロゲン原子で置換されたフェニル基或いは
シクロヘキシル基又は少なくとも一部の水素がハロゲン原子で置換
されたシクロヘキシル基;nは1~12の整数]

 あの巨人が動いた。大型コンピュータメイカーのIBMのグル
ープが本格的電気自動車の蓄電池----コバルトとニッケルフリーな
電極材料と海水から抽出した電解液で構成されたタフで、高速充電
仕様の高エネルギー密度で安全(燃えにくい)電気自動車向けのリ
チウムイオン電池(併行して、念のためマグネシウムイオン電池も
リサーチしているが)を開発し実用化を目指すというからブログで
掲載したように25年まにの内燃機関自動車から燃料電気自動車へ
の劇的なシフトチンジが起きているだろう(大規模な保守反動勢力
のサボタージュがなければ)と、嘗ての巨人がそう考えての今回の
公表だろう。ところで電解液や材料などの最適解はAIを駆使して
求めたと担当責任者が明かしているが、国内特許を見る限り一部を
のぞき(ニッケルフリー材料技術)開発済みである。還元すれば、
開発戦略は米国(ドイツ)が行い、空洞化したものづくりは中国系
技術者がそれを埋めたという構図だ(嘗ての日本の新幹線技術を中
国が模倣したように)。これは面白くなる!とは言え、短時間のリ
サーチ作業で眼精脳疲労はピークに。
                          


【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#SilviaDefraoui
テフラウィ,シルヴィア(スイス)
DEFRAOUI,Silvia
壷  Jar  c.1968


Ana Vidovic plays Asturias by Isaac Albéniz
on a Jim Redgate classical guitar


一陽来復 “Spring is here.” 
今夜は彼女が柚風呂を用意していた。三時過ぎ。庭先のレモンの

を全部穫り取ってくれというので、理由を聞くと、栄養不足ですす
病が酷いので追肥と消毒を日曜にやっときたいとの返事。穫り取っ
た檸檬は全部で五十個はあるか、百個はないという程度。今夜は、
ホットワインでなくホットウイスキーで休むことにし、シナモン、
レモン、クローブを準備する。勿論、ウイスキーは「トリスクラッ
シック」だ。



コメント
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紅あずまに参った。

2019年12月19日 | 政策論


                                                          

                                
10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
9 主君の祭祀に参列して頂戴した犠牲の肉は、その日のうちに食
べ、宵越しにしなかった。また自家の祭祀に用いた肉も、三日以内
に片づけ、三日を越すと口にしなかった。

祭於公不宿肉、祭肉不出三日、出三日不食之矣、食不語、寢不言、
雖疏食菜羮瓜、祭必齊如也。

He should eat meat which was given by his lord at the rites
by the end of the day.He should not offer meat over three
days at the rites of his family. If over three days passed,
do not eat the meat. He should not talk when he eats and when
he sleeps. He must behave respectfully at the rites even if
he offered coarse food.

2019.12.18
〇今週の注目ポイント
①予測エリアの圏外でしたが12月12日に宗谷地方北部を震源とする
地震(M4.2、震度5弱)が起きました。 震源の深さが7kmと浅かった
ためにマグニチュードが小さいにも関わらず最大震度は5弱。
揺れた範囲は限定的。8月7日発行の「MEGA地震予測」では宗谷地方
の「中頓別」に6cm以上の大きな週間高さ変動があり、要注意を呼
び掛けました。 異常が出てから実際の地震が起きるまで3か月以
上かかる場合がある。現在、時間的精度を高めるために、新しい予
測方法を開発中。
②4cm以上の週間高さ変動は北海道、秋田県および栃木県に各1点
で合計3点ありました。秋田県は先週に続いて高さ変動があるので
警戒を怠らないように。
③隆起・沈降は全国的に隆起と沈降が相半ばしているが地域により
隆起または沈降が優勢な箇所がある。 
④水平変動は先々週同様全国的に静穏。南西諸島はやや活発。 
〇要警戒
(震度5以上の地震が発生する可能性が非常に高い)
東北地方・北関東
関東地方周辺
九州南部

〇要注意
(震度5以上の地震が発生する可能性が高い)

北海道釧路・根室周辺
北海道道南・えりも・青森県周辺
北信越地方・岐阜県
南海・東南海地方
九州北部
南西諸島

〇要注視
(震度5以上の地震が発生する可能性がある)

鳥取県・島根県周辺



人口減少時代のまちづくり㊵
第22章 文化 何がおこっているのか
第89節 価値観の多様化の現況は
【要点】
①家族のあリ方は、伝統的な家族規範から抜け出し個人の価値観や
主体的選択にゆだねられつつある。日本では、インターネット利用
者が急増。

②今後の生活の力点を、レジャー・余暇生活に置く人の割合が最も
高い。
③個人や家庭、地域共同体を犠牲にしない範囲で、多様性の共生が
可能な地域社会を求めている。

1 価値観の多様化を取りまく社会潮流
現在から将来にわたって社会や生活者へ影響を及ぼしそうな様々な
事象が生じています。①高度成長期の経済社会システムの崩壊によ
る不安定雇用の増大や失業リスク。②グローバル化の進展による外
国人労働者の流人。③格差社会の進展による豊かな中間居の減少と
下流刑の増大。④少子化、高齢化による世代回格差の増大。⑤情報
化社会の進展による、個人が同時につながる社会が実現するなど、
今後、価値観・ライフスタイルの多様化が更に、進むと考えられる。

2 価値観の多様化により複雑化する社会問題
価値観・ライフスタイルの変化の可能性には、「健康」、「経済力」、
「コミュニティ・人間関係」、「セキュリティ」という、リスク要
因と本人の価値観の影響が大きくかかわる。
「本人の価値観」として、経済条件や人間関係の問題、多様なライ
フスタイルが可能になることから、本人の価値観・願望に合った生
活ができるか否かの岐路が見えてきます。また、自己実現に積極的
な人も現れる一方、人生の目標に自信がもてなくなり、理想と現実
のギャップに悩み、自己実現に不安を持つ人が増えていく。
「リスク意識・リスク対応」として、自分や家族の経済的リスク、
健康リスク、人間関係やコミュニティ、ソーシャルセキュリティに
関するリスクなど、様々なリスクの出現を考慮せざるを得なくなり、
そうした事態への対応力が問われる社会になっていく。

3 多様な価値観が共有される社会
生活者の価値観は多様化し、細分化の方向に向かっています。一方
で、多様な価値観・意見に対して人々が必ずしも寛容になっている
わけでない。それは、価値観が細分化し、対面によるコミュニケー
ション能力が低下したことで、お互いへの気遣い、人付き合いを望
む気持ち、自分とは違う相手の理解が薄れてきていることが要因。
多様化する価値観の共有について家庭やコミュニティ、組織などで
問われている。①家族機能の変化により、世代分離、晩婚化、非婚
化、離婚率の上昇等、家族のあり方は、伝統的な家族規範から抜け
出し個人の価値観や士体的選択にゆだねられつつある。②「国民生
活に関する調査」によれば、今後、レジャー・余暇生活に重点を置
いた暮らし方の割合が最も高く、生活の多様化傾向が生じている。
③コミュニティにおいて、ライフスタイルの違い、就業意識や価値
観の違いを認めつつ、個人や家庭、地域共同体を犠牲にしない範囲
で、多様性の共生が可能な地域社会が求められている。④企業組織
において、価値観は企業風土や従業員の具体的行動に影響を与え、
結果として企業の存続にも影響する。
多様な価値観を認め合う社会をつくるには、年齢や性別、立場や肩
書、国籍や歴史・文化を越えて一人一人に個性があり、価値観があ
り、一人一人が違うことを心から理解し、排除するのではなく、必
ず持っている能力を活かせる社会を築くことにある。
キーワード 自分の道の追求/孤独感/アイデンティティー

第90節 日本本の文化政策は諸外国と比べてどうか
【要点】
①アメリカは民間主導で税制優遇措置を中心に政策を推進。
②フランスは政府が国家予算の1%を文化政策に充当。
③日本は国力やGDPに比較して文化政策予算が少ない。

1 わが国の文化政策の経緯
第二次大戦後、日本は平和で文化的な国家の建設をスローガンに掲
げたが、実際は経済的な発展に邁進してきた。
文化事業だけでなく、日常の事務事業の中に文化的な要素を組み込
むことを目的に、「文化のための1%システム」というハード面に
おいて推進が図られきした。
89年2月に、企業メセナ協議会が発足。経団連による文化の「1
%クラブ」が創設されました。同年3月には、国が出資金5百億円、
民間からの寄付金百億円を併せて「芸術文化振興基金」が創設され
た。91年のバブル経済の崩壊により、文化行政の見直し気運が広
がり、当時、企業協賛による多くに文化事業が中止や延期の事態に
陥りました。財政逼迫により、新たしい公共の観点から、公共施設
を民間のノウハウと技術を活用して運営し、住民サービスの向上や
経費縮減を目指す「指定管理者制度」などの導入を契機に、効率的
な運営の試みが進めた。それ以降、自治体の文化予算の縮小傾向が
続いている。

2 文化行政の問題
01年に成立した「文化芸術振興基本法」に基づき、必要性が叫ば
れた。76年に兵庫県、神奈川県の両知事から「文化アセスメント
」いう造語が提案され、文化行政は個別の11年に決定された「文
化芸術振興に関する基本的な方針」に沿って、我が国の文化芸術振
興が進められています。その中で、文化芸術を「成熟化社会におけ
る成長の源泉」として位置づけられ、国家戦略として「文化芸術立
国」の実現にむけた方向性が示された。

文化新興を目的とする文化庁予算は、例年、約1000億円、程度
(国の一般会計予算の約0・1%程度)で推移している。文化予算
と寄付額を諸外国と比較してみると、国によって文化政策に関する
仕組みや政策が異なる。アメリカのように民間主導で、多額のNP
O法人の活動や寄付(20兆4000億円)に対する税制優遇措置
を中心に政策を推進していく国もあれば、フランスでは政府が国家
予算の1%(4474億円)を文化政策に充当する国もある。日本
は国力やGDPに比較して文化政策予算が少ない状況だと表されて
いる。

3 今後の文化行政のあリ方
今後の文化行政の方向として、①国の文化政策に係わる省庁間の様
々な政策分野での連携と効果的な施策の推進。②自治体の1700
を超えるホールや劇場の活用策や地域活性化につなげていく政策の
推進。③劇場やホールの在り方、運営に係わる人材育成や地域連携。
④文化芸術振興に関する寄付へのインセンティブや文化支援を行い
やすくする制度づくりなどが求められている。
一方、メセナ活動も多様化し、資金援助以外に、企画・運営支援、
マンパワーの提供、場所の提供、製品・サービスに提供など、文化
施策の担い手として重要な役割を担っている。近年、文化政策の担
い手としての存在感が増している。
キーワード 芸術文化活動助成/メセナ活動/芸術文化立国

今回で諸課題に沿った考察と指針模索がおわり、それらを総合した
模索と指針を考える。この本の「前書き」によれば、
91年のバブ
ル経済崩壊(=安定成長時代終焉)➲
「失われた20年」と呼ばれ
る長い不況の時代➲リーマンショック/東日本大震災により
日本社
会・経済への大きなダメージを負い➲
経済のグローバル化の進展と
経済低迷(製造業を中心に、
日本各地で産業空洞化)➲正社員の割
合を減らし非正規を採用➲
所得格差/セーフティネット問題が惹起
する。

05年、厚生労働省が統計上初めて「人口の自然減」を体験➲「人
口減少時代」に突人すると同時に
高齢者の絶対数が増加する「少子
高齢化」
が急激進展し、それまでの「高経済成長」=「社会問題解
決」との思想(
成長➲豊かさ)の破綻➲制度破綻=格差拡大(これ
は世界規模)。-方
、①多様化する家族形態の変化、②婚姻に関す
る変化(=伝統的な家族規範➲
個人の主体的な選択に依存(=恣意
的自由の拡大)。①
出産・養育の機能、②親の扶養・介護の機能の
低下を招く。見方をかえれば、日本は『最先端社会問題立
』の位
置についており、これらの諸問題を丁寧に対処し問題解消すること
人々が安心して幸せに暮すことができる社会を築くことに繋がり
とりをなおさず、後進諸国の良き模範社会形成に資する栄誉を獲得
できる----本書では、
これから起こりうる事象を、共通認識として
捉え、論点を導く「22の指標」を設定=①
人口変動、②人口移動、
③子ども、④結婚、⑤高齢者、⑥貧困、⑦孤立化、⑧介護、⑨教育、
⑩共
同体、⑪社会インフラ、⑫財政破綻、⑬空き家問題、⑭マンシ
ョン問題、⑮土地問題、⑯限界集落、⑰制度・政策、⑱
人手不足、
⑲ビジネス、⑳ボランティア、㉑メディア、㉒文化を掲げ、
具体的
な事象の設定、オープンデータで分析、「現状・将来」「問題・課
題」
「対策・方向性」を検討し、人口減少時代の「90論点」と、
論点を読み解く「ポイント」「キーワー
ド」を明らかにする----と
提案し、わたしたちに「行動」を促している。ここは、一丁頑張る
しかないか!
                     この項了 


【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#
①ワラシナ,パツティ(アメリカ)WARASHINA,Patti;アメリカン・ビ
ューティー・ローズ American Beauty Rose
②コトラー,八ワード(ァメリカ)KOTTLER,Howard:身振り手振りで
Messages Gestures
③アーンツ,マイケル(アメリカ);ARNTZ,Michael
春のオブジェクト Spring Time Objed
④バセラ,ラルフ(アメリカ)BACERRA,Ralph;オレンジ色のドーム
Orange Dome

  
【ポストエネルギー革命序論117】

❏ 最新二次電池特許技術:電極製造技術
①特開2019-212637 全固体二次電池用電極活物質、及びその製造方
法、並びに全固体二次電池 太平洋セメント株式会社
【概要】
現在市販されているリチウムイオン二次電池等の二次電池は、電解
液に可燃性の有機溶媒が使用されているため、短絡防止のための
や、短絡が生じた場合の温度上昇を抑える安全装置が必要となる。
これに対し、LiLaZr12などの酸化物系の固体電解質や、
75LiS・25Pなどの硫化物系の固体電解質を備えた
固体
リチウムイオン二次電池は、エネルギー密度の高さと共に、可
燃物を用いないことから安全装置の簡素化を図ることができ、製造
コストや生産性にも優れるリチウムイオン二次電池として期待され
る。全固体リチウムイオン二次電池は、アルミ箔等の正極集電体、
正極活物質、固体電解質、負極活物質、及び銅箔等の負極集電体と
いった、構成材料のすべてが固体物質で構成されている。上記全固
リチウムイオン二次電池の製造では、一般的に、これらの構成
を積層してプレスする工程が含まれるが、これは、固体材料間の
固-固界面の接触を改良して界面抵抗を低減し、得られるリチウム
イオン二次電池の性能を向上させる。また、非特許文献----稲田亮
史外;第58回電池討論会講演要旨集、1C07、20171----
には、175℃で5時間の加熱処理を行うことによって、固体電解
質Li7-xLaZr2-xTa12(LLZT)と金属リチウム
からなる負極材料とが良好な接合界面を形成し、界面抵抗が効果的
に低減できることが開示されているが、プレスして製造された全固
リチウムイオン二次電池等では、充放電によって繰り返される
活物質の膨張、収縮や、使用中の振動等によって、二次電池内の
材料の積層構造の破壊が生じ、正極活物質と負極活物質とが接触し
て電池が内部短絡する恐れがある。また、非特許文献1の方法では、
金属リチウム以外の電極活物質への適用が困難という問題がある。
上記課題を解決方法検討し、下図1のごとく、平均繊維径が50n
m以下のセルロースナノファイバー由来の炭素鎖に複数の固体電解
質ナノ粒子(a)が線状に担持してなる固体電解質ナノ粒子集合体
(b)が、電極活物質粒子(A)の表面に担持されてなる、全固体
二次電池電極活物質から構成される継続的な二次電池の使用にお
いても固体電解質との界面抵抗が有効に低減される、全固体二次電
電極活物質、及びその製造方法、並びに全固体二次電池を提供
する。
 図1
【特許請求範囲】
①平均繊維径が50nm以下のセルロースナノファイバー由来の炭
素鎖に複数の固体電解質ナノ粒子(a)が線状に担持してなる固体
電解質ナノ粒子集合体(b)が、電極活物質粒子(A)の表面に担
持されてなる、全固体二次電池電極活物質。
②平均繊維径が50nm以下のセルロースナノファイバーに誘導さ
れて固体電解質ナノ粒子(a)が線状に連続して配列した固体電解
質ナノ粒子列(c)が、電極活物質粒子(A)の表面に担持されて
なる、全固体二次電池電極活物質。
③前記電極活物質粒子(A)の平均二次粒子径が、50nm~50
μmである、請求項1又は2に記載の全固体二次電池電極活物質。
④ 前記固体電解質ナノ粒子(a)の平均粒子径が、0.5nm~1
00nmである請求項1~3のいずれかに記載の全固体二次電池
電極活物質。
⑤ 前記電極活物質粒子(A)と、前記固体電解質ナノ粒子集合体
b)前記固体電解質ナノ粒子列(c)又はその両方を含む場合には
その合計量、との質量割合が、99.9:0.1~70:30であ
る請求項1~4のいずれかに記載の全固体二次電池電極活物質。
⑥前記電極活物質粒子(A)が、LiNi1-x-yCoMn
LiNi1-x-yCoAl、LiMPO(M=Ni、Co、
Fe、Mn)、LiMSiO(M=Ni、Co、Fe、Mn)、
SiO、及びLiTi12からなる群のうち少なくとも1種
以上を含む、請求項1~5のいずれかに記載の全固体二次電池
活物質。
⑦前記固体電解質ナノ粒子(a)が、LiPO‐LiSiO
Li7-xLaZr2-xTa12、La0.51Li0.34TiO
2.94、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO、LiLaZr
12、及び50LiSiO・50LiBOからなる群のうち
少なくとも1種以上を含む、請求項1~6のいずれかに記載の全固
二次電池電極活物質。
⑧前記線状が、直線状、又は略直線状である、請求項1~7のいず
れかに記載の全固体二次電池電極活物質。
全固体リチウムイオン二次電池用である、請求項1~8のいずれ
かに記載の全固体二次電池電極活物質。
⑩請求項1~9のいずれかに記載の全固体二次電池電極活物質を
備える、全固体二次電池
⑪ 前記二次電池が、全固体リチウムイオン二次電池である、請求項
10に記載の全固体二次電池

尚、表1から明らかなように、実施例1の、粒子表面に固体電解質
ナノ粒子が担持された正極活物質を使用した全固体リチウムイオン
二次電池用正極活物質粒子による全固体リチウムイオン二次電池は、
比較例1の、固体電解質ナノ粒子を担持していない一般的な正極活
物質を使用した全固体リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子に
よる全固体リチウムイオン二次電池と比べ、放電容量が非常に大き
くなっていることがわかるデータを添付している。

17% Efficient Organic Solar Cells Based on Liquid Exfoliated WS2 as a Replacement for PEDOT:PSS
❏ 二硫化タングステンで有機太陽電池の効率17

サウジアラビアのキングアブドラ科学技術大学研究グループは、数
原子の厚さの二硫化タングステンフレークを使用した高性能の有機
太陽電池セルを開発したことを公表。
ただし、デバイスの安定性は
未評価。

それによると、 非フラーレンベースの有機太陽電池の正孔輸送層
(HTL)としての液体剥離2次元遷移金属二硫化物(TMD)の適用が
報告されている。数層の二硫化タングステンまたはニ硫化モリブデ
ン懸濁液を透明なインジウムスズ酸化物(ITO) 電極に直接溶体化
処理すると、さらなる処理する必要なく仕事関数が変化することを
示唆。二硫化タングステンを含むHTLは、モリブデンよりもITOで高
い均一性を示し、優れた電力変換効率(PCE)、改善された曲線因
子(FF)、強化された短絡電流(JSC)、 およびより低い直列抵抗
を持つ太陽電池を一貫して作製するポリ(3,4‐エチレンジオキシ
チオフェン):ポリ(スチレンスルホネート)および二硫化モリブ
デンベース基づくデバイス HTLとして二硫化タングステンを使用し
た3成分バルクヘテロ接合 PBDB-T-2F:Y6:PC71BMベースセルは、
17%の最高PCE、78%のFF、0.84Vの開回路電圧、26mAcm-2
短絡電流の光学特性とキャリア再結合特性を確認、フォトニック構
造と二分子組換え損失の減少の組み合わせに起因する可能性が高い
ことが示された。達成されたPCEは、 2次元電荷輸送中間層で構成
した有機太陽電池での報告中で最も高効率の廉価な有機太陽光発電
用な HTLとしてのTMDの可能性を示す。

Tungsten disulfide helps organic solar cell reach 17% efficiency

 
世界初!ヒトiPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製
12月17日、神戸大学らの研究グループは、を使い、脳の一部
「下垂体」ができない患者の病気の状態を試験管内で再現すること
に成功したことを公表。病気の原因遺伝子のひとつがわかったほか、
ほかの下垂体の病気の原因解明や治療法の開発に役立つ可能性があ
る。
【要点】
①世界で初めてヒトiPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製に成功。
②先天性下垂体形成不全※2の患者から疾患iPS細胞を作成し、下垂
体に分化させたところ、患者の病気を試験管内で再現。
③本疾患の原因遺伝子を同定し、この疾患モデルを用いて解析し、
隣接する視床下部からの増殖因子FGF10の欠損がその原因であるこ
とを解明する。
④他の下垂体疾患への応用と創薬、新たな治療法の開発が期待される。

世界初!ヒトiPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製に成功し発症メカニズムを解明
下垂体機能低下症の原因として先天性に下垂体形成不全を持つ患者
はまれではなく、生涯のホルモン補充療法が必要です。また、その
ような疾患の原因や発症メカニズムの多くは現在も不明です。近年
iPS 細胞から様々な組織への分化誘導法が開発され、再生医療、疾
患モデル作製、創薬に応用されている。試験管内における下垂体/
視床下部への分化誘導法が開発されたが、下垂体疾患への応用はな
かった。これまでノックアウトマウスなどの動物モデルはあったが、
ヒトとは表現型が異なることがあり、ヒトの良いモデルがないこと
がヒトにおける発症メカニズムの解明を妨げてきた。今回、数年前
より iPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製とそれを用いた病因・
病態解明に挑んできた (上図1)。

 図2

先天性下垂体形成不全により出生後まもなくから下垂体ホルモン補
充治療を行ってきた患者の血液から iPS細胞を作製し、試験管内で
下垂体組織に分化する能力を解析したところ、正常の iPS細胞では
ホルモン産生細胞まで分化できるのに対して、先天性下垂体形成不
全を持つ患者由来のiPS細胞はホルモン産生細胞に分化できなかっ
た。その分化過程を詳細に調べた結果、下垂体分化に必要な転写因
子LHX3が発現していませんでした (図2)。またこの患者の遺伝子
をエクソーム解析で調べたところ、OTX2遺伝子に変異が同定され、
これが原因の可能性が高いと考えられた。実際にこの患者由来の
iPS細胞におけるOTX2 遺伝子変異を修復したところ、正常な分化が
回復したことから、本変異が原因であることを証明ができた。

下垂体は隣接した脳の一部である視床下部との相互作用によって分
化、維持。本実験モデルには試験管内で下垂体と視床下部を同時に
作ることができるという長所がある。それを利用し、原因が視床下
部にあるのか、下垂体にあるのかを、正常な iPS細胞と本研究にお
ける患者由来の iPS細胞のキメラ作製によって解析し、視床下部が
原因であることを突き止めた。さらに視床下部の増殖因子を詳細に
調べ、視床下部から分泌される FGF10が下垂体におけるLHX3の発現
に重要であることを見出しました。また、試験管内に FGF10を添加
することによって表現型が正常なものへと回復したことからも FGF
10の欠乏が原因であることが示された。

 図3

これらのことから、OTX2遺伝子変異によって視床下部における FGF
10が低下し、その結果、下垂体の前駆体である口腔外胚葉における
LHX3発現が低下しアポトーシスによる細胞死が起こることで、下垂
体形成不全が発症するメカニズムが新たに明らかにした (図3)。 
これらの詳細な発症メカニズムの解明は動物モデルでは困難であり、
今回、ヒト iPS細胞の下垂体疾患モデルを用いることによって初め
て明らかになる。


●今夜の寸評:紅あずまに参った。
毎週火曜日に移動販売の「鳴門金時のパン」は欠かさず買っていた
だいているが、飽きがこないのはサツマイモがすばらしいからだ(
徳島の大和社長から10年前旅行で経営する会社に立ち寄り頂いた
のが始まりで彼女も大のファンである。数年前に紅あずまを食べて
みたと思っていたが、この間、彼女が御菓子としてこれを紹介、な
ので口にしてその美味さに驚き、よくぞここまで改良できるのかと
落涙せんばかりの感激を味わう(これって大袈裟過ぎる?)。


Canon in D - Pachelbel (Cello-Guitar Duo) 

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サウジの魔法が消える時Ⅱ

2019年12月18日 | デジタル革命渦論

                                                          

                                
10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
8 孔子の食生活。飯はなるべくよく精白したもの、なまものはな
るべく
薄く切ったものを食べた。飯が少しでもすえていたり、魚や
肉が少しでも
いたんでいれば口にしなかった。また、色の悪いもの、
悪臭を放つもの、
よく火の通っていないもの、季節はずれのもの、
切り方がまちがっている
もの、ソースが料理に合っていないものは
食べなかった。肉はどんなに多
くとも飯より多くはとらなかった。
酒のほうは別に定量はなかったが、乱
れるほどは飲まなかった。酒
も乾肉も市販のものは口にしなかった。また、
添えてある薬味のし
ょうがは肉といっしょに食べた。総じて食事の量は多
くなかった。

食不厭精、膾不厭細、食饐而餲、魚餒而肉敗不食、色惡不食、臭惡
不食、
失飪不食、不時不食、割不正不食、不得其醤不食、肉雖多不
使勝食氣、唯
酒無量、不及亂、沽酒市脯不食、不撤薑食、不多食。

A gentleman should not dislike non-polished rice and thin-cut meat.
But he should not eat stale rice, fish and meat. He should not eat
discolored food, stinking food, over-stewed food, unseasonable food,
food which was not cut properly and food without proper sauce. Meat
should be less than rice. He should not drink till he gets intoxic-
ated. He should not drink liquor and eat dried meat which were bou-
ght in the market. He should eat ginger to refresh his palate, but
should not eat many。

  
【ポストエネルギー革命序論116】

❏ 最新二次電池特許技術:正極製造技術
特開2019-212396 リチウムイオン二次電池用正極活物質の製造方
法、
リチウムイオン二次電池用正極活物質及びリチウムイオン二
次電池

【概説】
電気自動車用の電源として高出力のリチウムイオン二次電池----
正極、電解液等で構成され、その負極及び正極材料として用
いられる活物質に、リチウムを脱離及び挿入することが可能な材料
が使用されるが、層状又はスピネル型のリチウム遷移金属複合酸化
物を正極活物質に用いた電池----は4V級の電圧が得られ高エネル
ギ密度電池として研究開発、一部では実用化が進んでおり、正極
物質に、合成が比較的容易なリチウムコバルト複合酸化物(LiC
oO2)粒子、コバルトよりも安価なニッケルを用いたリチウムニッ
ケル複合酸化物(LiNiO2)粒子、リチウムニッケルコバルトマ
ンガン複合酸化物(LiNi1/3Co1/3Mn1/32)粒子、マンガンを
用いたリチウムマンガン複合酸化物(LiMn24)粒子、リチウ
ムニッケルマンガン複合酸化物(LiNi0.5Mn0.52)粒子等のリ
チウム遷移金属複合酸化物粒子が提供されている。

また、①サイクル特性や②出力特性に優れた電池を得るため、正極
活物質が小粒径で粒度分布が狭い粒子により、比表面積が大きく、
正極活物質として用いた場合、❶電解液との反応面積を十分に確保
できる上に、❷正極を薄く構成し、リチウムイオンの正極負極
の移動距離を短くすることができ、正極抵抗の低減できる。さらに、
❸粒度分布が狭い粒子は、電極内で粒子に印加される電圧を均一化
でき微粒子が選択的に劣化することによる電池容量の低下を抑制で
きる。例えば、特許文献1~5(不記載)には、核生成を行う核生
成工程と粒子成長を行う粒子成長工程の2段階に明確に分離した晶
析反応により、正極活物質の前駆体となる遷移金属複合水酸化物粒
子を製造する方法が開示されているがこの方法では、核生成工程及
び粒子成長工程におけるpH値や反応雰囲気を適宜調整することで、
小粒径で粒度分布が狭い前駆体が得ている、この前駆体を用いて粒
度分布が狭い正極活物質を得、核生成を行う核生成工程と、粒子成
長を行う粒子成長工程の雰囲気を制御により、微細一次粒子の低密
度の中心部と、板状又は針状一次粒子からなる高密度の外殻部とか
ら構成される遷移金属複合水酸化物粒子が得られ、このような前駆
体を用いて中空構造を有する正極活物質を得るもののこれらの製造
方法
は、①粒子構造の改善で出力特性が改善できるが、②さらなる、
電池容量や③サイクル特性の向上が求められている。④特に、焼成
工程後の正極活物質の粒子の凝集抑制により、この正極活物質を用
いた二次電池の電池容量や正極抵抗等の出力特性の改善向上させる
ことが望まれている。
下図1のごとく、リチウム遷移金属複合酸化物粒子からなるリチウ
ムイオン二次電池正極活物質の製造方法であって、一般式(A):
NixMnyCozt(OH)2+a(x+y+z+t=1、0.3≦x
≦0.8、0.05≦y≦0.55、0≦z≦0.4、0≦t≦
0.1、0≦a≦0.5、Mは、Nb、Mo、Ta、Zr、Wから
選択される1種以上の添加元素)で表され、粒度分布の広がりを示
す指標である〔(d90-d10)/MV〕が0.65以下である
遷移金属複合水酸化物粒子とリチウム化合物を混合してリチウム混
合物を形成する混合工程S2と、混合工程で形成されたリチウム混
合物を酸化性雰囲気中750℃~900℃で仮焼する仮焼工程S3
と、仮焼工程で仮焼したリチウム混合物を酸化性雰囲気中、仮焼温
度より高く、かつ760℃~1050℃で焼成する焼成工程S5と、
を有することで、二次電池の出力特性を向上させる。

図1

図上2/図下3

【符号の説明】
1  正極(評価用電極)、2  負極、3  セパレータ、4  ガスケ
ット、5  ウェーブワッシャ、6  正極缶、7  負極缶、10 コ
イン型電池、S1  熱処理工程、S2  混合工程、S3  仮焼工程、
S4  焼成前解砕工程、S5  焼成工程、S6  焼成後解砕工程


10分で急速充電完了---
リチウムイオン電池の極端な高速充電に
非対称温度変調

11月5日(と言えば遅い情報ですが)、ペンシルベニア大学の研
究グループは10分間の充電で約320キロ走行できる電気自動車
につきまとう重要な懸案事項の一つの解決につながり得る技術的ブ
レークスルーに成功したことを公表している(「10分充電で32
0キロ走行」急速充電可能な新バッテリー 米研究:時事ドットコ
ム)。それによると、このような急速充電には、400キロワット
の電力を速やかに取り込めるバッテリーが必要。現行世代の電気自
動車の場合、陽極(アノード)表面にリチウム金属が析出するリチ
ウムプレーティングが生じ、バッテリーを著しく劣化させ寿命を縮
める恐れがあり、このような急速充電はできない。


こうした問題の解決には実験用バッテリーの温度を充電時に60
に上げ、使用時に下げる手法を採る
。これによりバッテリーが充電
時の温度上昇にさらされる時間を制限し、非常に長いサイクル寿命
をもたらすことができる。しかし、実用化には約10年かかるとと
言う。メーカーは、バッテリー温度の急上昇が安全かつ安定に行わ
れ、膨大な量の電力が送られても爆発を起こさないことを確かめな
ければならないのだと。
【要点】
非対称の充電および放電温度により、耐久性のある非常に高速な
充電が可能。
高温充電により、輸送と反応速度が向上し、Liメッキが不要。
高温への制限された暴露時間は、深刻なSEI((Solid Electrolyte
Interphase)の成長を回避する。
充電温度を上げると、バッテリーの冷却が12倍以上必要。
ここで書かれた3つの要点は重要で熾烈な研究開発がなされてい
る。この高温充電方式が「解」では無いにしてもSEI成長抑制は
10年をまたず2025年には克服しているようにわたし(たち)
は考える。


図2 従来構造の太陽電池セルを用いた太陽電池モジュールの断面構造図(左)
射防止膜を透明導電膜で被覆した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュールの断面
構造図(右

❏メガワット級太陽光発電所での太陽電池の出力低下を抑制
12月17日、産業技術総合研究所の研究グループは太陽電池の性
能が短期間で大幅に低下する電圧誘起劣化 (PID)を、太陽電池セ
ル表面を透明導電膜で被覆するだけで十分に抑止できる技術を公表。
PIDは 高電圧印加により太陽電池モジュールの性能が短期間で大幅
に低下する現象でメガワット級の太陽光発電所で発生している。こ
れまでに、太陽電池モジュールの封止材の抵抗率を高める、太陽電
池セルの反射防止膜の組成を変えるなどの対策が報告されているが、
PIDの進行が遅れるものの、完全には抑止できず 製造コスト増や初
期変換効率低下などの課題もあっ今回。開発開発した技術は、表面
に反射防止膜がある従来型の結晶シリコン太陽電池セルを透明にす
るで被覆することにより、反射防止膜にかかる電界を遮蔽する技術、
 PIDを十分に抑止でき、発電量低下のリスクを回避できる特長があ
る。初期変換効率をほとんど低下させず、安価・簡便な手法である
点も特長で、太陽電池セル表面の電極が断線した場合、一般断線し
た箇所のキャリアは収集できないが、今回開発したセルでは、断線
箇所のキャリアも透明導電膜を介して収集可能で、発電性能が低下
しない副次的効果もある。


図3 従来構造の太陽電池モジュールと、表面を厚さ100ナノメートルのITO膜で被
覆した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュールの出力保持率のPID加速試験時間依
存性

今後は、今回開発した技術の実用化を図るために、透明導電膜の膜
厚を薄くした場合の PID抑止効果を確認するとともに、スパッタリ
ング法よりも安価なウエットコーティングなどで形成した透明導電
膜による PID抑止効果を確認する。また、反射防止膜に印加される
電界とナトリウム移動の関係を詳細に調べることにより、 PIDのメ
カニズムを一層明確にする。

Single-Stage Astaxanthin Production Enhances the Nonmevalonate Pathway and Photosynthetic Central Metabolism in Synechococcus sp. PCC 7002
図1 従来の二段階培養プロセス (上) と本研究の一段階培養プロセス (下)
高増殖性の海洋ラン藻でアスタキサンチンの効率的な生産技術
ラン藻を利用した物質生産の実用化へ
11月1日、神戸大学の研究グループは、高い増殖能を有する海洋
性ラン藻Synechococcussp.PCC 7002に遺伝子導入を施し、光と水と
 CO2からアスタキサンチンを高生産する技術を開発。さらに同グル
ープの独自技術である動的メタボロミクス技術注を用いて高生産に
至ったメカニズムを解析し、遺伝子導入による β-カロテン変換酵
素の活性増強が上流の一次代謝を活性化させることを明らかにした。
海洋性ラン藻によるアスタキサンチン生産の成功は世界で初めての
例であり、従来法に匹敵する生産性を保ちながら、培養期間の短縮
や雑菌汚染のリスク低減を実現しました。これは光と CO2からアス
タキサンチンを高効率に製造するプロセスの構築に向けて重要な一
歩となる。
【要点】
①アスタキサンチンはその高い抗酸化作用に注目が集まり、ヘルス
ケア、化粧品産業などでの利用が拡大している色素物質。
②アスタキサンチンの製造は石油化学プロセスからバイオプロセス
への移行が求められているが、バイオプロセスとして有望視されて
いる Heamatococcus緑藻を用いる手法には、培養の長期間化や雑菌
汚染のリスクといった問題がある。
③本研究では増殖能が高く、海水で培養可能なラン藻Synechococcu-
ssp.PCC7002に着目し、CO2を唯一の炭素源として、細胞増殖時にス
トレスを付与せずにアスタキサンチンを生産させることに成功。④
独自の代謝解析により、一次代謝が活性化されていることを明らか
にした。


図2 アスタキサンチン生産株の外観

図3 アスタキサンチン生産能の付与により誘導される推定代謝変化

今後の展開
この研究は、ラン藻Synechochoccus sp. PCC7002が光合成バイオ生
産の有望な宿主であることを示した。今後はアスタキサンチン以外
の様々な有用物質の光合成的生産への展開が期待される。他方、こ
のラン藻の大量培養技術の開発による社会実装も期待され、動的メ
タボロミクスが代謝制御メカニズムの基礎研究に有用であることが
示され、ラン藻をはじめ様々な微生物、植物、動物に対象が拡がり
代謝の動態が明らかになっていくことが期待されいる。


人口減少時代のまちづくり㊴
第21章 メディア 何がおこっているのか
第87節 インターネット利用の現況は
【要点】
①日本では、インターネット利用者が急増。
②60歳以上では、パソコンでの接続割合が高い。
③13歳~59歳まではスマートフォン利用が9割を超える状況。

1 インターネット~その歴史と特徴
インターネットは、コンピュータネットワークをつなぐグローバル
なネットワークで、その始まりは、69年に米国国防縮省高等研究
計画局(ARPA : Advanced Research Project Ajency) が軍事目的
で開始した ARPAnetであるとされている。日本では、84年に開始
されたJUNET(Japna University/Unix NETwork)。これは東京大学、
東京工業大学、慶唐義塾大学間で構築された研究用ネットワークで、
その後、
民間企業も参加したWIDE(Widely lntegrated Distributed
Environment)プロジェクトでネットワーク技術等の実験が行われ、
現在のインターネットヘと受け継がれている。商用利用は、米国で
のインターネットヘの加入制限撤廃(90年)から始まり、日本で
は、93
年に開始され、インターネット利用者が急激に増加。イン
ターネットは、世界中に点在するコンピュータネットワークを相互
に結びつけるもので、(1)誰でも参入・離脱が可能で、(2)各
所の独立したコンピュータやコンピュータネットワークを繋ぎ(3)
距離に依存しないグローバルなネットワークとして、パソコンユー
ザであれば、容易にデータベースにアクセスできるなどのメリット
がある。


2 インターネット利用の現在~高い普及率とスマホ利用
平成30年の情報通信白書によると、インターネット利用率(個人)
は、17年で対人目普及率が80%強となっている。過去1年間の
利用経験について、17年と18年調査を比較すると、13歳~1
9歳(中学生以上)から恕威代までの世代では、利用率が90%以
上の高水準が続き、60・70歳代では、10%以上増加している。
インターネットヘの接続端末については、10歳代から40歳代で
スマートフォン利用率が高く、次いでパソコンとなる。一方、60
歳以上では、パソコンでの接続割合が高い状況となる。全休として、
スマートフォンによる接続利用が増え、13歳~59歳までは各階
層で9割を超える状況となっている。
人口減少社会にあって、女性や高齢者、障害者等の多様な人材の労
働・社会参加が求められています。かつ、単独世帯の増加に伴う孤
立化が危惧される中で、広く社会との繋がりを築いていくことが、
益々、求められている。一方、インターネットは、不特定多数の人
々に情報を発信することができるが、発信者の匿名性が確保できる
こともあり、そのことによるリスクも生じています。特に、スマー
トフォン利用率の高い子供達への様々な影響が危惧されている

3 インターネット社会~異なる世界とのコミュニケーション

インターネットは、スマートフオン、パソコン、タブレット端末、
携帯電話等の端末の普及に併せて、様々なコンテンツが登場し、電
子メールから多様な「ソーシャルネットワーキングサービス」(S
NS)へと展開され、個人そしてビジネス面で欠かせないものとな
っている。まさに、インターネット社会と言える状況。しかし、そ
の裏では、リスクも顕在化(迷惑メールやウィルス感染、公的機関
等への不正アクセスや青少年のネット依存問題等)しており、継続
的に対応する制度や仕組みの整備、使用料金、接続不良地域等々の
情報格差に繋がる課題にも対応していく必要があります。国も「I
CI(Information and Communication Technology)による日本成
長戦略」の視点からの取組みを行っている。インターネットを介し
て、多くの人々、世界とのコミュニケーション、繋がりを持つこと
により、新しい可能性を生むという前向きの取組みの重要性は、今
後とも高まっていくだろう。
キーワード コンピューター/スマートフオン/ネット社会

第88節 SNSの繋がりから発生する問題とは
【要点】
①何気ない投稿がネット上で拡散されるうちに非難の書き込みが殺
到してしまう問題が発生。
②興味のない話題でも反応を迫られ、精神的に疲 弊する「SNS
疲れ」の問題。
③巨大化するSNSに蓄積された個人情報の扱い
 等の問題。

1 SNS、その歴史と特徴~さまざまなSNSの開設
SNSは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Ne-
tworkking Service)といい、インターネットを使い人々と交流、コ
ミュニケーションができるサービスの総称です。インター
ネットの
技術があり、パソコンやスマートフオン等の普及に
よって出来た
ービスです。SNSが、いつどのように生ま
れたのか、様々な議論
がありますが、最初の事例は、カナダのプログラマーであるジョナ
サン・エイブラムスが02年に開設したで尿乱畷の「(フレンドス
ター)であるといわれて
いる
。その後、アメリカを中心に普及し始
め、日本では、mixi
(ミクシイ)などが参入しSNSの知名度が上
がっ
たが、特に、ゲームと組み合わせたソーシャルゲームが普及し
たことが特徴的である。
SNSの機能としては「情報の発信・共有・拡散」が手軽にできる
こと。例えば、プロフィールを充実させて安定
した関係を築いてい
くFaceBook(フェイスブック)や、LINE(ラ
イン)のようなチャッ
ト系、写真を基本にしたInstagram(インスタグラム)、そして、
YouTube(ユーチューブ)のような動画系、さらに、Twitter(ツイ
ッターに代表される拡散型などのSNSがあり、職場や地域などの
限られた範囲を超えて入間開係
づくりやコミュニケーションの輪を
広げることが可能になった
結果、SNS上の友人が千人単位とい
う人も珍しく
ないようだ。

2 SNS利用~その現在と功罪
日本のSNSの利用者数は、明確には把握されていない。が、19
年末には約7700万人になるといわれている。また、ネットユー
ザーに占める主なSNSの割合は、LINE利用率が77%、Twi-
tter41%、Facebook33%、Instagram29%で、SNSを利用
する理由として、「人とつながっていたい」「知人の近況を知りた
い」が40%となっている(株式会社ICT総研「2017年度の
SNS利用動向に関する調査」)。因みに、 Facebookだけで、国
内利用者数が2800万人(17年年9月時点)、海外利用者数が
22・3億人(18年7月時点)といわれている。SNSを通して、
多くの人との繋がりや様々な趣味、活動の活発化などのメリットの
一方で、公開された個人情報や顔写真などが悪意に晒されたり、ト
ラブルに巻き込まれる。さらに、何気ない投稿がネット上で拡散さ
れるうちに非難の書き込みが殺到してしまう(「炎上」)などの問
題も発生。また、「望まざる」相手との関係や対応に苦慮したり、
書き込みを読んで自分と比較する、興味のない話題でも反応を迫ら
れているように感じるなど、精神的に疲弊する「SNS疲れ」とい
った問題も発生し、SNSを離れる人もいるといわれている。そし
て巨大化するSNSへの蓄積された個人情報の扱い等の問題も指摘
されている。

3 SNSの繋がりを創る
SNSのメリットを活かし、デメリットを最小化する知恵と努力を
行いつつ、必要、欠くべからざるものとしてのSNSの繋がりを創
っていく必要がある。SNSは、人□減少社会、高齢社会の中で、
人と人との出会いや交流、そして生活支援サービス、さらには、学
術研究やコンテンツビジネス等の面での多くの可能性を有している。
スマートフオンなどの接続機器の進化に支えられながら、リアルタ
イムの繋がりなど、SNSはさまざまな変化を遂げ、私たちの生活
の中に深く浸透し、多様で豊かな繋がりを提供してくれるが、自覚
的な活用が望まれている。
キーワード コミュニケーション/炎上/多様な繋がり
                        この項つづく


【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#FledWollschlager
ウオルシュラガー,フレッド(アメリカ)
WOLLSHLAGER,Fred
2つの蓋付き壷
Covered Jar
c.1970


●今夜の寸評:サウジの魔法が消える時Ⅱ
12月15日、COP20は温暖化対策の強化を各国に促すことを
盛り込んだ成果文書を採択したものの、来年から始まる「パリ協定」
の実施に必要なルールは合意できず、来年に先送りされるも、気候
変動が加速し続けており、このままでは不可逆的な世界にへ突入す
と危惧されている。反面、太陽光(熱)・風力・水力などの再生
可能エネルギーやエネルギー貯蔵設備の導入が加速し、関連する技
術力も逓増加速している。特に、リチウムイオン電池や全固体電池
の技術が進歩。後は関係国の積極的な政策如何次第となっている。
その意味で、9月14日のサウジの石油施設攻撃は衝撃的で、象徴
的な事件であった。問題は国際的な保守反動政策にある。この意味
においても「サウジの魔法が消える時」とのコミットは正鵠であっ
た。

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ブラックホールからの脱出

2019年12月17日 | 政策論

                                                          

                                

10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
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7 潔斎するときは、麻布でつくられた浴衣を用いた。食事も平常
とは違ったものをとり、居場所も 平常の居場所とは変えた。

齊必有明衣布也、斎必變食、居必遷坐。

When a gentleman performs his ablutions, he should wear clean
hemp clothes, and should change his diet and dwelling.

冬晴れやひこにゃん元気にお餅つき

 
Dec. 16, 2016


人口減少時代のまちづくり㊲
第20章 ボランティア 何がおこっているのか
第84節 ボランティ活動の実態は
【要点】
①ボランティアの人数は、東日本大震災のあった11年と12年に
850万人を超えたの を除いて、700万人台で推移して
いる。

②20歳台から50歳台までの現役世代が減り、それ以上の年代増え
ている。
③ボランティア活動の種類別行動者率の上位は1位がまちづくりの
ための活動。

1 ボランティアは20年で1・5倍になリ700万人 
日本でも、ボランティアの存在が注目されるようになってきた。全
国の社会福祉協議会で把握しているボランティアの人数は、阪神淡
路大震災があった95年に500万人を超え、00年以降は、東日
本大震災のあった11年と次の12年に850万人を超えたのを除
いて、700万人台で推移。ここ20年でほぼ1・5倍と増加だが、
ここ10年では殆ど増えていない。「社会生活基本調査」の於ける
ボランティア活動率(過去1年回にボランティア活動を行った者の
15識以上の人目における比率)の推移では、11年には女性は上
昇したが、男性は低下、16年には男性が上昇したが女性は低下し
た。16年は、女性が26・8%、男性が25%の活動参加率。こ
れらの調査における「ボランティア活動」とは、報酬を目的とせず
(交通費などの実費程度の金品の支払いは報酬と見なさない)、自
分の労力や技術、時間を提供して地域社会や個人、団体の福祉増進
のために行う活動を指している。



2 当初の生活支援活動中心から、災害時要援護者支援を始め活動
の内容と担い手は広がってきた  
93年には、厚生省告示で、ボランティア等の福祉活動を、①活動
の自主性、自発性及び創造性が最大限に尊重されなくてはならない、
②支援策が国民の自己実現や社会参加への意欲に沿い、これらに寄
与するよう行われなければならない、③公的サービスでは対応し難
い福祉需要について柔軟 かつ多様なサービスを提供することが期待
される、としている。当初、「交流≒話し相手≒配役・会食サービ
ス水界出・移送サービス」といった生活支援活動が中心だったが、
その後、災害時要援護者支援などの新しい取り組みや、多様な形態
の非営利活動の活発化により、ボ ランティア 活動の内容と担い手
は広がってき

3 団塊の世代の次を担う人達が重要になる
ボランティア活動の実態(「ボランティア活動」の行動者率(16
年社会生活基本調査))を見ると、活動の担い手は未成年者で4分
の1に達しているが、20歳台後半にかけて漸減、それ以降増加し
て40代がピークとなり、75歳以上で大きく落ちている。64歳
まで漸減した行効率が、65~69歳台で再び上昇しているのは、
団塊の世代のリタイヤ後の参入として期待されます。一方で、11
年と比較した16年行前者調査では、40代から50歳代までの現
役世代が減り、それ以上の年代では高くなっている。ボランティア
活動の種類別行前者率の上位は1位がまちづくりのための活動(1
1・3%)2位が子供を対象とした活動(8・4%)3位が安全な
生活のための活動(5・O%)4位が自然や環境を守るための活動
(4・0%)。災害に関係した活動は、大災害があった年に相対的
に大きくなるが、ボランティア活動全休は、日常生活に密着した地
道な持続的な活動で構成されていると言える。
キーワード 福祉活動だけではない活動/担い手の継承/持続的な
活動


第85節 五輪ボランティアは有償か無償か
【要点】
①活動補助として1日1000円カードが支給される。
②リオデジャネイロ五輪ではリオデジャネイロ市が有償で雇用した。
③ロンドン五輪では、制服と当日の食事代が支給されたが無給。  

1 東京五輪では11万人の五輪ボランティアが必要  
東京五輪の大会ボランティアの募集が始まった(18年9月26日)。
11万人のボランティアが必要とされている。大会ボランティア(
組織委員会)が8万人、都市ボランティア(東京都)が3万人必要
とされている。16年のリオデジャネイロが5万人であったのに対
して、破格の多さとなっている。ボランティアの種別は、①指定な
し(どんな活動でもいいのでボランティアとして参加したい)、②
案内(競技会場内、それ以外の空港やホテルなどでの大会関係者の
各種サポート)、③競技(競技会場や練習会場内での競技運営等の
サポート)、④移動サポート(運転等)、⑤アテンド(海外要人・
選手などに対する外国語でのコミュニケーションのサポート)、⑥
競技会場・選手村・車両運行等の運営サポート、⑦ヘルスケア運営
サポート(けが人のサポートやドーピング検査などのサポート)、
⑧テクノロジー(通信機器等の貸し出しや改修等のサポート)、⑨
メディア(国内外のメディアが円滑に取材できるための様々なサポ
ート)、⑩式典(表形式で関係者の案内やメダル・記念品等の運搬)。
募集のキャッチコピーは「青春のど真ん中」。活動補助として、1
口1000円カードが支給されます。応募期間は12月8日までで、
19年になったら、チームワークを高めるためのオリエンテーショ
ン、基礎知識を学ぶ共通研修、役割別・配置場所別の研修(リーダ
ー候補はリーダー研修)を受ける。  



2 ボランティアは有償か無償かが議論されている  
五輪ボランティアの有り方について、様々な意見が出ている。大会
ボランティアは1日8時間程度で10日以上、都市ボランティアは
1日5時間程度で5日以上活動できることが基本条件になっている。
これに対して、時給換算すると125円の「ブラックボランティア
」ではないかという意見や、五輪ボランティアで大事なのは「無償
とか有償ではない」と言う意見などが、飛び交っていう。16年の
リオデジャネイロ五輪では日本の都市ボランティアに当る「シティ
ホスト」はリオデジャネイロ市が有償で雇用しており、18年の冬
季平昌五輪では交通費が支給され宿泊施設も用意されたのに対して、
今回の東京五輪では、日当や宿泊費や施設の支援も無いのが問題視
されている。一方、12年のロンドン五輪では、「ゲームメイカー
(ボランティアをこのように名付けた)」は制服と当日の食事代が
支給されましたが無給だった

3 五輪は、これまであまり社会的に浸透していなかった日本のボ
ランティアの有り方に一石を投じそう  
ロンドン五輪では、必要人員7万人に対して3倍以上の24万人が
応募したと言われています。イギリスでは、スポーツ分野のボラン
ティア活動を奨励する組織「スポーツ・イングランド」と言う組織
があり、ボランティアは労働者(運営者側と雇用関係がある)では
なく、ほかの人の恩恵の為に、無給で活動を行う人とされている。
ロンドン五輪では、全人口の15%にたる約670万人がボランテ
ィア活動をしたことがあるという、日常生活の隅々にまで、ボラン
ティア活動が浸透しているイングランドだからという見方もある。
日本では、今後も、ボランティアは有償か無償かと言うことを通じ
て、ボランティア活動をどのように受け止めるかという議論がしば
らく続きそうである。
キーワード ボランティアの時給換算/五輪ボランティアは労働
はない

第21章 メディア 何がおこっているのか
第86節 メディアの進化の影響は
【要点】
①情報の伝達方法が変わることが、人間の感性やライフスタイル、
社会の仕組みなども変えてゆく

インターネットがテレビに代わる主要メディアになりつつある。
③情報の信頼度は、インターネットに対し、新聞、テレビが上回っ
ている。

1 メディアは情報の伝達を行う中間体  
メディアは、英語で「情報の伝達を行う媒体」を意味している。従
って、フロッピーデスクやCD、ROMなどデータが書きこまれて
いる「記憶媒体」も指しますが、一般的には「中間的(meduim)存
在」と言う意味で使われている。情報の伝達を紙面によって行う新
聞や雑誌、電波によるテレビやラジオ、通信によるインターネット
等がこれにあたり、中でも大量の情報を多くの人に伝達するものを
マスメディアと呼んでいる。従って、メディアは基本的には技術的
に進化してきた物理的な存在だが、書物と印刷技術、電波とラジオ・
テレビ、通信技術とインターネットなどは、単に媒体が変化しただ
けではなく、情報の伝達方法が変わることが、人間の感性や、ライ
フスタイル、社会の仕組みなども変えて行く大きな影響力を持つこ
とが、論じられている。


2 メデイアの進化の人間の感覚や社会に対する影響  
かって、カナダ出身のハーバート・マーシャル・マクルーハンは、
新しいメディアのテクノロジーの登場は、人間の感覚を変化させ、
社会を変化させると説いた。メディアそれ自体がある種のメッセー
ジ(情報、命令等)を既に含んでいる「メディアはメッセージであ
る」と主張。彼の主張に対して、実証的な検討なしの思い付きだと
いうような批判もされたが、日本では、竹村健一氏による60年代
後半の紹介でブームとなり、更に80年代のニューメディアブーム
(当時の電電公社により、ビデオテックス、文字放送、マイコン、
ファクシミリなどの新媒体を普及させることを推進)で再び取り上
げられ、90年代から00年代にかけては、インターネットの広が
りに伴った第3のブームがある。現在、日本では、ネットによる交
流の利便性と弊害、ビックデータという新しい資源の取り扱いなど、
既に起こり始めた、人間の感性や社会の仕組みの変化に対する楽観・
悲観論をあわせて、大きな関心を呼んでいる。

3 通信情報メディアの情報への信頼度  
現在、日本では、紙媒体、電波媒体、通信媒体が併存し、通信技術
の進化に支えられた多様な媒体が次々と生まれている。公的な調査
(総務省情報通信政策研究所:平成29年情報通信メディアの利用時
間と情報行動に間する調査報告書平成30年7月)によると、①主
なメディアのなかではテレビ(リアルタイム)の平均利用時間が最
も長く、平日195・4分、休日214分だが、減少傾向にある、
②インターネットの平均利用時間がこれに続き、平日100・4分、
休日123分であり共に伸びている、③テレビを見る人は88・8
%に対してインターネット利用者は78・0%となり、殆ど変らな
くなったなどインターネットがテレビに代わる主要メディアになり
つつある。インターネットの利用は、メールが最も多く、次いでソ
ーシャルメディアが殆ど同じ時間ですが、動画投稿やオンライング
ーム・ソシャルゲームの利用時間も追っている。ソーシャルメディ
アの利用者の比率は若年層のみならず全ての年代で増加しており、
高い年齢層にもソーシャルメディアが重要なコミュニケーション手
段となっている。しかしながら、同調査では、情報の信頼度につい
ての項目で、新聞68・7%、テレビ63・6%に対しインターネ
ットは30・8%で、まだ、情報の信頼度を確保していない。
キーワード メディア技術は感性・社会を変える/情報の信頼度
漸進的

                                             
この項つづく

  
【ポストエネルギー革命序論115】

僕らがカメラを欲しがるのはインターネットせいだ
コンピュテーショナル・フォトグラフィ
デジタル世代にはあまり馴染みがないフィルムカメラ時代。写真用
品メーカのEastman Kodak(イーストマン・コダック)は、 アメリ
市場の実に85%の販売シェアを握る巨人だったが、デジタルの
代が始まって数十年、12年に経営破綻する、世界初の単体デジ
カメは、実は 75年のKodak研究員の発明品なのだ。いわば暇つぶ
しプロジェクトの産物で、社内では直ちに箝口令が敷かれるが、こ
の技術がクローズアップされたのはまったく別の世界----スパイ衛
星で使われるフィルムカメラ(76年)では得られた画像データの
回収方法が不便の極み、つまり宇宙から地上へ投下しなければなら
ない----その後、88年に富士フイルムがデジカメの開発されデジ
タルカメラ時代に突入する。



図像処理(マルチメディア)時代の到来
18年にスマホカメラを語るときに使われるコンピュテーショナル・
フォトグラフィー技術----露出の異なる(明るい&暗い)写真を組
み合わせることで、明暗が激しいシーンも黒つぶれ・白飛びさせず
写せるHDR技術など---- が言われ始める。上写真のように、「H
DR+オフ」はノイズが目立ち、「HDR+オン」は ノイズが激減する
も明るさと色にズレが発生。「夜景モード」の写真は、ノイズがなく
明るさも色もかなり良い。スマホのポートレートモードは、被写界
深度をコントロールすることなく、視差とAIを駆使して被写体を認
識し、アルゴリズムでボケ処理を行う技術やちなみにこの技術を応
用すれば、異なった距離にある被写体ごとに個別でホワイトバラン
スを調整できる。さらに、デジタルズームではボケるが二眼スマホ
による光学ズームも普及、そのどちらでもない「Pixel 方法でズー
ミングする
超解像ズーム----撮影時の手ブレを活用してセンササイ
ズと画素数を擬似的にアップする----も出てきた。さらに、さらに
Galaxy Note9Huawei Mate 20などAIが被写体や環境を認識してカ
メラの調節を勝手にしてくれる撮影モード不要AIカメラも登場。被
写体ごとに対応でき、明るい・暗い・逆光などの環境にも勝手に対
応し、被写体ごとの調節も可能----Pixelはすでに、人物に対して「
合成デーライトシンクロ」を発動し、人物を認識したら背景から切り
出し、ぼんやり明るく処理する「仮想的なフラッシュ」をつくってお
り----なセンサやレンズだけでなく、その賢さやプロセッサパワー
時代の到来であることをここで確認しておこう。(ギズモード・ジ
ャパン,2019.04.24)。




AIがあなたを差別するかもしれません
12月26日、NHKは、就職情報サイト「リクナビ」の運営会社
が、学生の内定辞退率を企業に販売していた問題では、利用者のプ
ライバシーの問題に関心が集まり、各企業が学生のデータをもとに
AI=人工知能で採用の可否を決めるようになったら、何が起きる
のか。あらゆる分野でAI=人工知能の活用が進むなか、米国では
AIのバイアス”の議論が始まっている。そこから見えてきたの
は、AIが社会の差別を再生産するかもしれないという危機感だと
警鐘ならしている。それによると、9月、AIについてのシンポジ
ウムが開かれ、“AIによるバイアス”の問題が話題となり、AI
が学習するデータの「公平性」が----例えば、昨年、ネット通販大
手の「アマゾン・ドットコム」がAIを使った人事採用システムが
人事が誰を面接すべきか判断するため、過去10年分の履歴書や採用
の可否などのデータをAIに学習させたが、過去に採用したスタッ
フの割合が圧倒的に男性が多かったため、AIが、IT系の職種に
は“女性は不向き”と判断したため「女性に差別的だった」として
運用を停止する----問われた。

データのバイアスは社会のバイアス
また、リクナビの問題では、学生が内定を辞退する確率が5段階で
予測され、企業に販売された。リクナビ側は、こうしたデータは学
生の合否判定には使われていないとしているが、もしAIが「A大
学の学生は内定辞退の確率が高いから、A大学の学生に内定を出す
数は減らしたほうが良い」とAIが判断すればどうなるのか。デー
タが社会を映し出す鏡だとすると、今の私たちの社会は、性的マイ
ノリティの人たちや障害者、外国人などにとって公平な社会だと言
えるだろうか。そうした社会の在り方がAIによって再生産されな
ために、まずこの社会の“バイアス”を正確に捉えることがAI
の活用を一層進めていくために不可欠ではないかと、この記者はこ
う結んでいる。

【最新二次電池特許技術】

特開2019-212518 負極材料負極材料の製造方法、および負極シー
トの製造方法
【要約】
下図1から、非水電解質二次電池用の負極に用いられる負極材料
あって、前記負極材料が、酸化ケイ素粒子と、前記酸化ケイ素粒子
の表面に設けられた炭素皮膜とを備え、前記炭素皮膜のラマンスペ
クトルは1320cm-1付近にあるDバンドのピークと、1580
cm-1付近にあるGバンドのピークとを有し、前記Dバンドのピー
クにおけるピーク面積をIとし 前記Gバンドのピークにおけるピ
ーク面積をIとした場合に 下記数式(1)で示す条件を満たすこ
とを特徴とする負極材料。I/I>2・・・数式(1)
以上のサイクル特性に優れる負極材料を提供する。

【特許請求範囲説】
①非水電解質二次電池用の負極に用いられる負極材料であって、前
負極材料が、酸化ケイ素粒子と、前記酸化ケイ素粒子の表面に設
けられた炭素皮膜とを備え、前記炭素皮膜のラマンスペクトルは、
1320cm-1付近にあるDバンドのピークと1580cm-1
近にあるGバンドのピークとを有し、前記Dバンドのピークにおけ
るピーク面積をIとし、前記Gバンドのピークにおけるピーク面
積をIとした場合に、下記数式(1)で示す条件を満たす ことを
特徴とする負極材料。 I/I>2      (1)
②請求項1に記載の負極材料において、前記Dバンドのピークにお
ける半値全幅をFWHWとし、前記Gバンドのピークにおける半
値全幅をFWHWとした場合に、下記数式(2)で示す条件を満
たすことを特徴とする負極材料。 FWHW/FWHW≧2 2)
③請求項2に記載の負極材料において、前記数式(2)におけるF
WHWの値が100cm-1以下であることを特徴とする負極材料
④請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の負極材料において、
前記酸化ケイ素粒子の平均粒子径が、1μm以上10μm以下であ
ることを特徴とする負極材料
⑤請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の負極材料を製造す
負極材料の製造方法であって、水と、水溶性高分子材料と、酸化
ケイ素粒子とを混合してスラリーを得る工程と、前記スラリーを噴
霧し、乾燥して粗粒子を得る工程と、前記粗粒子を粉砕して微粉砕
粒子を得る工程と、前記微粉砕粒子を、750℃以上1000℃以
下の加熱温度で、1時間以上3時間以下加熱して負極材料を得る工
程と、を備えることを特徴とする負極材料の製造方法。

            - 中略 -

⑨請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の負極材料を用いた
負極シートの製造方法であって、負極集電体に、前記負極材料とバ
インダーとを含む塗布液を塗布する工程と、前記負極集電体に塗布
された前記塗布液を、乾燥し、加圧成形する工程と、を備えること
を特徴とする負極シートの製造方法。

                       この項つづく

 
【世界の工芸#CraftsOfTheWorld#LEUCHOVIUS, Sylvia
レウコヴィウス,シルヴィア(スウェーデン)
長壹.Jar
c.1967 67.5×11.5×11.5cm
c.1967 25.5×24.0×24.0cm
陶彫
c.1967
7.5×17.0×17.0cm 
陶彫
c.1967
14.3×15.5×15.5cm



●ブラックホールからの脱出
昨年は網膜裂孔(11月18日)と町内会の役員のバタバタ人事の
末承諾するも、コンサル・リサーチ事業との二足の草鞋で百名
山踏
破計画は頓挫。ノーベル賞は吉野さんにもっていかれ(これ
は冗談)。
息子たちは結婚する気配ない中、実弟の体調も思わしく来れそうも
なく
、墓守などの道筋は立たず、我が庵の老朽化甚だしく修繕が喫
緊の課題となりエンディングノートの作成がちらつく。自治会活動
もう1年続き、スケジュールは強い。ついに追い込まれる。この
ブラックホール状況からの脱出を今夜決意する。
                          
                           

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さるぼぼコインって何なの

2019年12月16日 | デジタル革命渦論

                                                          

                                
 

10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
6 服装について。襟とか袖口に縁どりをつける場合、普通、紺や
赤茶のものは避け、また、赤や紫の布地を普段着に用いることも避
けた。夏には葛織りの単衣を着用し、外出するとき、その上に上衣
を着用した。冬には、上衣が黒であれば、下に小羊の黒い毛皮を着
用し、上衣が白であれば、下に白鹿の毛皮を着用し、上衣が黄色で
あれば、下に狐の黄色い毛皮を着用した。普段着として用いる毛皮
の上衣は、全体として長目に仕立て、ただ右袖だけは短かめにした。
寝具には身の丈の一倍半の掛け布団を用い、ふだん坐る場所には狐
や駱の毛皮を敷いた。服喪中のほかは、かならず装身具を身につ胎
けていた。はかまは、正装用のものを除いて、略式に仕立てた。弔
問のさいには、小羊の黒い毛皮、黒絹の冠など、黒色のものは避け、
毎月一日には、正装して参内した。

  
【ポストエネルギー革命序論114】




さるぼぼコインって何なの
飛騨弁で赤ん坊のことは「ぼぼ」、さるぼぼはさるの赤ちゃんとい
う意味という。災いが“さる”、猿のように子沢山、などと掛け合
わせて昔から家庭円満や安産のお守りとされてきたという。昔子供
の遊べるおもちゃやお人形のなかった時代、飛騨のかかさ(お母さ
ん)たちが子供に作ってあげた手作りの人形が原型と言われている。
顔のないさるぼぼは自分が怒っている時には怒っているように、嬉
しい時には笑っているように見えると言われ、手に取った人の心を
写す鏡だと言われているとか(「さるぼぼ土産特集」飛騨物産館、
高山グリーンホテル)。今夜は「お守り」ではなく、「地域貨幣」
の話。つまり、限られた地域やコミュニティの中で使える地域通貨
に、いま電子化(デジタル化)の動きが加速している。これまでの
地域通貨は、初期投資(偽造対策、印刷や保管)の負担、いつも持
ち歩いてくれるとは限らないこと、使用できる店が限られることな
どが欠点とされているが、フィンテック----IoTやAIなどの情
報技術を利用した新しい金融サービス、Finance(金融)とTechnol-
ogy(技術)をかけあわせた造語----技術の導入により優れたセキ
ュリティを担保しつつ、最先端の金融サービスを提供するツールと
して急速に注目されている。2017年12月、ついに金融業界初
の電子地域通貨「さるぼぼコイン」が、中部圏の飛騨信用組合(岐
阜県高山市)において商業化されるとともに、千葉県、愛媛県や長
崎県内などでも実証試験が進んでいる。このことは『里山資本主義
異論』(2014.04.09から
連載)としてこのブログで指摘している。



電子地域通貨と仮想通貨との違い
電子地域通貨とビットコインのようなブロック チェーン---分散型
台帳技術の一つで、分散型のコンピューターネットワークを利用し、
中央管理型データベースを用いずに信憑性のある合意に到達する方
法を可能にする技術のこと。ここでの合意とは、分散しているデー
タベースの整合性を図ること。ブロックチェーン技術では、個々の
取引を直接データベースに書き込まず、複数の取引をまとめてブロ
ックにし→ブロックごとに分散型データベースに整合的にチェーン
のように記録、更新していく----技術を用いた仮想通貨の主な異な
る点は、管理体制、交換性、地域性の3点である。①電子地域通貨
は、法的には商品券やプリペイドカードのような電子マネーの一つ
であり、発行元や運営者が存在する(中央管理型)。②仮想通貨と
は異なり交換所での取引はできず、基本的に購入後の換金はできな
い。③利用エリアが限定されており、地域密着性が高いことが特徴
(「中部だより」中経連 2018.5)。

「さるぼぼコイン」の誕生
「さるぼぼコイン」によって、二つの地域課題を解決することを目
指し、地域の経済や消費活動の活性化のためには、お金が地域で循
環することが有効であるが、域内にお金を留まらせる仕掛けがなく
課題となっていた。また、飛騨信用組合がある高山市は、飛騨高山
として世界的にも良く知られた観光地であり、昨年度も約 462万人
(内訪日外国人、約51万人)もの観光客が訪れているが、手数料が
高い等の問題でクレジットカードを利用できる店舗が限られ、特に
訪日外国人のお土産の購入やことづくり体験など、インバウンド消
費の機会ロスが相当あることが明らかとなっていた。これらの課題
解決を目指し、最先端技術を実装した「さるぼぼコイン」が誕生す
る。

  さるぼぼコインの使い方

「さるぼぼコイン」の特徴
「さるぼぼコイン」は、iOSやAndroid OSが動 き国内で通信ができ
るスマートフォンであれば、アプリケーションをダウンロードし設
定することで利用できる。地域住民と訪日外国人という大きく異な
る属性を顧客ターゲットとしているために、それぞれに対する提供
価値に違いがある。地域住民に対しては、①加盟店でのキャッシュ
レス決済、②チャージによるポイント付与や③ユーザー間の送金な
どの価値が提供されている。④さらにQRコード読取方式での決済
のため、加盟店の導入コストはほぼゼロ、⑤かつ決済手数料はクレ
ジットカードの1/2~ 1/3で、加盟店の積極的な増加を図っており、
誕生から約2カ月で400店舗、チャージ人数は約2,500人(2018年2
月現在)を超え、さまざまな生活シーンでの利用がみられるなど、
電子地域通貨プラットフォームが形成されつつある。また、訪日外
国人に対する本格導入はこれからであるが、⑥慣れない少額現金決
済からの解放、⑦クレジットカードが利用できない店舗でのお土産
の購入やことづくり体験などの価値が提供され、充実した飛騨地域
の観光に貢献することが想定されている。

4.「さるぼぼコイン」導入後の期待と課題
「さるぼぼコイン」は、地域課題を解決するために誕生した電子地
域通貨であるが、その中身は最先 端のフィンテック技術の一つで、
より多くのシーンで利用が広がっていくことが想定----加盟店にと
っては、アプリケーションのGPS情報や顧客の属性、利用状況な
どがリンクされた状態であれば、それらの情報がビッグデータとし
てAI解析が可能であり、それに基づいた最適なサービスを顧客に
提案するなど、新しいビジネスモデルにチャレンジしやすい。一方、
顧客にとっても、地域限定、かつ正確できめ細やかな価値のあるサ
ービスを受けることができることになり、より質の良い生活に寄与
するものである。「さるぼぼコイン」は、生き残りのための認知度
向上、クレジットカードや外貨からの直接チャージなどの課題があ
るが、今後の展開が期待される地域の優れた取り組みであり。その
動行が注目されている。




【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld#PhilippeLambercy
ランベルシ,フィリップ(スイス)
LAMBERCY,Philippe
扁壺 Jar c1968 42.7×30.5×13.0cm





 
                                                                 

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最新電池技術等が満載な夜

2019年12月15日 | 環境工学システム論

                            
                                         

10 郷 党 きょうとう
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他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
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5 君命を帯びて他国を訪問したさいの孔子。最初、圭を捧げて相
手の君主にまみえるさいには、腰を低くかがめて進み、いかにも真
実味にあふれた態度である。圭を手渡す段になると、頭をさげると
同時に捧げもった圭を一度高く差し上げてから、手渡す動作に移っ
た。そのときの表情は緊張のあま り恐れおののかんばかりである。
足の運びもすり足で、まるで足が床に密着しているようである。  
が、圭の呈上が終わって、贈り物を捧げる段になると、いままでの
緊張はほぐれ、表情に動きがみえてくる。さらに、私的な挨拶をす
るころには、かざらない打ちとけた態度になる。        

〉 角柱形に磨かれた玉で、使者として他国を訪ねるとき、君
主の圭をあずかり、敬意のしるしとして呈上する。


  

【ポストエネルギー革命序論113】



環境配慮型金属ナノ粒子触媒の未来
Title:Metallic nanoparticles light up another path towards
eco-friendly catalysts

12月13日、東京工業大学の研究グループは、金-鉛金属ナノ触
媒よりも50倍も効果的なサブナノサイズの金属粒子を作製したと
公表。
芳香族炭化水素の酸化は、非常に多様な有用な有機化合物の
生産には重要である。
これらの酸化プロセスには、通常環境的に危
険な触媒と溶媒の使用するため
、ナノサイズの触媒粒子の無溶媒酸
化プロセスの発見は注目を浴びる。
味深いことに、貴金属で構成
したサブナノスケールの触媒粒子 (サブナノ触媒;SNC)は、表面
積を拡大する電子状態により炭化水素酸反応の効率化を促し、且つ
金属SNCの所要量が逓減し費用対効果を高める。





同上研究グループは、デンドリマーを使い複数のタイプのSNCを作製
----所望の触媒を含むテンプレートの球状分子----デンドリマーは、
金属粒子の存在下での触媒変換に適した内部ナノスペースを提供す
る。使用する貴金属と各触媒粒子の原子数に応じて、異なるサイズ
の触媒を作製、
性能比較し最適な貴金属を選別。高触媒活性の背後
メカニズムを調査下結果、
小さい SNCで、オキソ親和性の低い金属
(プラチナなど)が優れていることを見出す。
プラチナSNC の表面
が酸化しにくく、再利用できるだろうと予測し、
Pt19-SNCがは、一
般的な金-鉛ナノ触媒よりも50倍も高触媒性能を発揮することを
発見。「理論的な考慮事項を含む、より詳細なメカニズムの開発が
現在進行中」であるが、このような
触媒の使用は、環境汚染を逓減
し、金属資源の有効利用を促進すると期待する。

 

 

ナノサイエンスのブレークスルー
10億分の1メートル未満の粒子の探査
Title;Nanoscience breakthrough: Probing particles smaller
than a billionth of a meter


科学技術が進歩につれ、電子機器を構成する物質は非常に小さくな
り、原子よりも小さい「量子」を用いた「量子コンピュータ」の開
発も進んでいる。小さな世界の物質の挙動を正確に調べることは、
技術的発展において非常に重要になる。12月13日、東京工業大
の研究グループは、0.5~2nm の金属粒子の化学成分や構造を評
価する方法を開発したことを公表。現在、無限の応用あるとされる
金属のナノ粒子に話題が集中。中心から規則的に分岐した構造を持
つ樹上高分子のデンドリマーをテンプレート(鋳型)として用いた
最新合成法で、0.5~2nmの大きさの金属結晶の作製が可能になる。

尚、サブナノクラスター(SNC)」 と呼ばれる小さな粒子は特有の
物性を持ち、高性能な触媒になったり、有機ELや色素増感太陽電
池など光電変換素子等そのクラスター構成の原子が1つ変わること
で大きく変わる量子力学的現象をもつが。ナノスケールの構造の解
析に使われてるラマン分光法では SNCの検出が難しい。そこで、同
上の研究グループは、ラマン分光法をより強力できる表面増強ラマ
ン分光法----金または銀、もしくはその両方のナノ粒子を不活性の
シリカシェルに閉じ込めたものをサンプルに加え、光学信号を増
る---を用いて、100nmの銀ナノ粒子(通常の大凡2倍大)が多孔質
シリカシェルに付与された SNCの信号増強に成功する。


この研究で採用された方法論は、より良い分析技術とサブナノスケ
ール科学開発に大きな影響----
物質の物理的および化学的性質を詳
細に理解することにより、実用的なサブナノマテリアルの合理的な
設計が容易になる----で材料イノベーションを加速し、サブナノサ
イエンスを促進するこの研究チームの提示したブレークスルーは、
①バイオセンサー、②電子機器、③触媒などのさまざまな分野での
サブナノマテリアルの適用範囲を広げるために不可欠となる。
☈ Ultrahigh sensitive Raman spectroscopy for subnanoscience:
Direct observation of tin oxide clusters,Science Advances  1
3 Dec 2019:Vol. 5, no. 12, eaax6455, DOI: 10.1126/sciadv.aax
6455
       



携帯電話の長持ちする二次電池の軽量化を実現

12月11日、折り畳み式携帯電話や5G携帯電話など、大容量の
電力必要とするウェアラブルデバイスやスマートフォンの発売によ
り、二次電池への関心が高まっているが、現在、折り畳み可能な容
量で数千ミリアンペア時(mAh) を電力供給可能な二次電池の製造
プロセスは皆無だが、韓国材料科学研究所らの研究チームは、重い
銅製集電極(コレクター)に置き換え可能なモノリシック電極を開
発し、上写真のように高容量で柔軟な薄くて3次元有機電極二次電
池を開発できたと公表。それによると、従来の銅集電極の10分の
1の軽量化に成功。また、グラファイト正極を使用する代わりに、
有機材料を利用し、二次電池のエネルギー密度を4倍以上増強。こ
のように有機材料のモノリシック電極で、重い集電極と低エネルギ
ー密度のグラファイト正極の2つを交換することに成功した。

同研究グループは 単層カーボンナノチューブ(SWCNT)エアロゲル
を使用し高い導電性を備えた3次元構造を作製。ここで、ナノメー
トル規模のイミドベースのネットワーク(IBN)2)有機材料をコー
ティングすることで、薄いモノリシック有機電極を構築。8nmの薄
く調整可能な厚い有機IBN層 でコーティングされた3次元モノリシ
ック電極は、最大1550 mA hg-1の容量を実現し、800回以上充電
する能力をもつ。これらの電極は有機材料被覆。固有の電気伝導度
が低いが、電気伝導度が高く、また、豊富な酸化還元活性部位を介
したリチウムの高速移動を支援し、二次電池の電気化学的性能を向
上させる。さらに、被覆有機材料厚さは簡単に制御でき、有機電極
の電流密度を大幅改善。この電極は、金属ベース集電極との置き換
えを実現、これにより、①ウェアラブル電子デバイス、②フレキシ
ブルデバイス、③電気通信、③および電子車両に適用可能で、軽く
て柔軟な充電式バッテリーが開発に寄与。SWCNT有機材料の使用で、
このモノリシック(一体型)電極で二次電池の軽量化と柔軟化を実
現した。

【最新特許技術事例:全固体電池製造技術等】

①特開2019-213365 非接触電力伝送システム 株式会社SOKEN他
【要約】

下図3のごとく、送電装置は、第1のコイルを含んで構成される第
1の共振回路(送電部)と、インバータと、フィルタ回路とを備え
る。インバータは、所定の周波数調整範囲において送電電力の周波
数fを調整可能である。受電装置は、第2のコイルを含んで構成さ
れる第2の共振回路(受電部)を備える。そして、第1のコイルと
第2のコイルとの間の距離が小さい第1の領域よりもコイル間の距
離が大きい第2の領域において、第1の共振回路の共振周波数f1
及び第2の共振回路の共振周波数f2は、上記の周波数調整範囲に
含まれ、かつ、その周波数調整範囲の下限fLよりも上限fUに近
いことで、高い電力伝送効率と高い力率とを確保可能な非接触電力
伝送システムを提供する。


②特開2019-212615 正極合材、全固体電池、正極合材の製造方法お
よび全固体電池の製造方法 トヨタ自動車株式会社
【要約】
下図6のごとく、S元素を有する正極活物質と、P元素およびS元
素を有する含硫化合物と、導電助剤とを含有し、Li元素を実質的
に含有せず、CuKα線を用いたX線回折測定における2θ=15.
5°の回折強度をI15.5とし、2θ=25°の回折強度をI25
し、2θ=40°の回折強度をI40とした場合に、下記式で定義さ
れる規格値が、1.2よりも大きい、正極合材を提供することによ
り、上記課題を解決する。   
規格値=(I15.5-I40)/(I25-I40



【概説】
硫黄を正極活物質として用いた硫黄電池の開発が進められている。
硫黄は、理論容量が1675mAh/gと非常に高いといった特徴
を有する。例えば、硫黄(S)、Pおよびケッチェンブラック
の混合物にメカニカルミリングを行い、正極合材を作製することが
開示され、硫黄及び/又はその放電生成物と、イオン伝導性物質と、
導電材料で被覆された活性炭とを有する正極合材が開示されている。
また、硫黄および導電材を含有する正極と、リチウム金属を含有す
る負極と、正極と負極の間に介在する固体電解質の層とを有する全
固体リチウム硫黄電池が開示されている。さらに、LiS-Li
I-LiBrまたはLiS-LiIを正極活物質として用いた全
固体二次電池が開示されており、電池の高性能化が求められている。
本件は、上記実情に鑑みてなされたものであり、不可逆容量が少な
い正極合材を提供することを主目的とする。



③2019-212600 全固体電池 トヨタ自動車株式会社 
【要約】
下図4のごとく、正極層と、固体電解質層と、負極層とをこの順に
有し、上記正極層が、S元素を有する正極活物質と、M元素(Mは、
P、Ge、Sn、Si、BまたはAlである)およびS元素を有す
る含硫化合物と、導電助剤とを含有し、Li元素を実質的に含有せ
ず、上記固体電解質層が、ガーネット型酸化物固体電解質またはβ
-アルミナを含有する、全固体電池を提供することにより、上記課
題を解決することで放電中の抵抗増加を抑制した全固体電池を提供
する。

特開2019-207780 電池、ヒートシール装置、及び電池の製造方法
大日本印刷株式会社
【概要】
下図1のごとく、電池は、電池素子と、収容体と、弁装置とを備え
る。収容体は、電池素子を内部に収容する。弁装置は、収容体の内
部と連通する。収容体の周縁においては、熱融着性樹脂層が対向し
ている。収容体の周縁には、対向する熱融着性樹脂層が互いに融着
した周縁接合部が形成されている。弁装置は、収容体の内部におい
て発生したガスに起因して収容体の内部の圧力が上昇した場合に該
圧力を低下させるように構成されている。弁装置は、周縁接合部の
端縁よりも外側に位置している第1部分と、周縁接合部において熱
融着性樹脂層に挟まれている第2部分とを含む。周縁接合部のうち
第2部分が熱融着性樹脂層によって挟まれている挟持部分の外表面
には、凹凸が形成されていることで、収容体の密封性を維持可能な
電池、該電池の製造時に使用されるヒートシール装置、及び、該電
池の製造方法を提供する。



【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld#Hertha Hilfon
ヒルフオン,ヘルタ(スウェーデン)
HILFON.Hertha 
陶彫 Ceramic Sculpture
C.1968
52.5×20.5×36cm 
陶彫 Ceramic Sculpture
C.1968
19.0×29.5×11.0cm



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空もたよりの風は吹きける

2019年12月13日 | 政策論

 
 
                         

10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
4 参内するさいの孔子は、宮城の門を腰を低くかがめて通った。
あたかもからだが門につかえるかのように。君主の通路である中央
に立ったり、敷居を路んで通ったりは、けっしてしなかった。門の
内側にある、君主のお立ち場所の位置を通りすぎるさいには、表情
を緊張させ、歩調もととのえた。そして、宮殿に着くまで口をきく
ことは差し控えた。宮殿にさしかかると、着物の据前をたぐり、腰
を低くかがめて、まるで呼吸がとまったかのように、息を殺して階
段を登った。また、宮殿から退出するさいには、階段を一段降りて
からはじめてホッとしたように顔色を和らげた。そして降りきると、
はじめて歩度をのばした。帰路に君主のお立ち場所を通りすぎるさ
いには、もう一度緊張した表情になった。

入公門、鞠躬如也、如不容、立不中門、行不履閾、過位色勃如也、
足躩如也、其言似不足者、攝齊升堂鞠躬如也、屏氣似不息者、出降
一等、逞顔色怡怡如也、沒階趨進翼如也、復其位踧踖如也。

Confucius was bending himself when he passed through the gate
of the palace, like he could not pass the gate. He stood aside
at the gate. He never stepped on the threshold. He walked at
brisk pace with a strained face when he passed through below
the seat of his lord. He spoke little at his seat, like he
could not speak. He was bending himself when he ascended near
his lord. He lowered his breath in front of his lord, like he
could not breathe. His expression got mild every step when he
descended steps. His brisk step was graceful like a bird spre-
ading its wings when he returned to his seat. He behaved resp-
ectfully at his seat.

 律令制の統治精神(背骨)がこの令和まで息づいている。


 
藤原高光

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉖:
空もたよりの風は吹きける
#TheThirtySixImmortalPoets#FujiwaranoTakamitu

年をへて思ふ心のしるしにぞ空もたよりの風は吹きける(新古998)

何年にもわたって思い続けてきた甲斐があって、とりとめのない空
にも幸便の風は吹いたのです。

ひねもすにふる春雨やいにしへを恋ふる袂のしづくなるらむ
                         (玉葉2302)

終日降り止まない春雨は、昔を恋うて涙に濡れた袂から落ちる雫な
のでしょうか----母雅子内親王の喪に服していた頃、雨の降る日に
同胞に贈った歌。

藤原高光(ふじわらのたかみつ:~九九四
存命中に成立した『多武峯少将物語』で知られる。同物語は『高光
日記』とも呼ばれ、応和元年(九六一)に出家して多武峰に籠った
高光の経緯を、残され悲嘆にくれる妻子らとの贈答歌を中心に記し
たもの。右少将にまで昇ったものの、父・師輔の死を契機に発心し、
応和元年(961年 )に当時同母弟の尋禅が師事・修行していた比叡
山延暦寺の横川の良源の下で出家。しかし、良源と尋禅との固い結
び付きに入り込めずそれを苦にし、出家の翌年には横川を去り多武
峰に移り住んだ。当時藤原氏の中心的人物であった師輔の子息の出
家は世間に衝撃を与えたらしく、『多武峯少将物語』を始めとして
多くの物語に高光の出家に関する逸話が記されている。『拾遺和歌
集』(4首 )以下の勅撰和歌集に23首入集。家集に『高光集』があ
る。また出家から多武峰に草庵を営むまでを描いた作品に『多武峯
少将物語』がある。『今鏡』によると、高光は束帯着用の際持つ必
要のある笏の代わりに、懐紙を笏の形に畳んだものを所持したこと
がある、との逸話が語られている。

 
佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。

 

【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld#Angus Suttie
サティ.アンガス(イギリス)
瓶 Bollte




人口減少時代のまちづくり㊱
第19章 ビジネス 何がおこっているのか
第78節 東京オリンピック後の経済はよくなるのか
【要点】

①オリンピック閉幕後に景気の落ち込みが起こる可能性がある。
②オリンピック開催のための公共投資を契機に民間消費が恒常的に
増加するという訳ではない。
③オリンピック開催がマクロ経済の新しい時代の幕開けになるとは
限らない。  
1 縮小社会が続く日本に於いて五輪開催の経済効果が期待
されて
いる  
東京オリンピックが開催される「2020年問題」が脚光を浴びて
る。現在、日本は総人口が減少していく中で「少子高齢化」「東京
への一極集中・地方の過疎化」などに歯止めがかかる兆しも無く、
数字的には一定の経済成長が維持されているのにもかかわらず、豊
かになって行くという生活実感を得にくい状態が続く。このよう状
況の中で、オリンピックは開催国の経済を刺激し、活況を貴すとい
う期待がもたれている。東京都は17年3月に東京オリンピックが
全国に及ぼす経済効果を32兆3千億円(大会開催が決まった13
年から大会10年後の2030年まで、全国の雇用増加数は約19
4万人と言う試算が公表され、経済効果は、開催のための競技場の
整備費や大会運営・マーケッティング活動費などで構成される約5
兆2千億円の直接的効果と、レガシー(遺産)による経済効果約2
7兆1千億円よりなっています。又、日銀では14年から20年ま
でのGDPを累計で25兆円~30兆円押し上げるという予測もし
ている。

 

2 これまで多くの国で五輪開催後の成長率が低下
しかしながら、一方で、「五輪後の不況」と言う視点から 「20
20年問題」は、東京オリンピック後の経済低迷を指すことも多く
なってきました。経済効果のように数値で示されているわけではな
いが、競技場や道路の整備などにお金を掛け過ぎると、オリンピッ
ク閉幕後に景気の落ち込みが起こる可能性があるということです。
開催後には民間投資や個人消費の低迷が起きて、経済が不景気にな
ることが、前回の東京オリンピックも含めて、これまでの五輪後の
経済状況の実績から類推されています。かって、4年10月に開催
された 東京オリンピック では、63年8・8%、64年11・2
%だった実質経済成長 率(実質GDP増加率)が65年 に5・7
%に鈍化。更に、76年のモントリオール大会以降、オリンピック
開催年の実質経済成長率を100としたとした指数を開催翌年にあ
てはめると、アトランタ大会後のアメリカ以外は全て、100を割
っていたという調査もある。

3 今から長期的な経済拡大に備えて行く必要がある  
このような現象の要因は、大半の国で、民間設備投資が鈍化してい
ることが挙げられている。オリンピック開催のための公共投資を契
機に民間消費が恒常的に増加するという訳ではないことを示してい
るのではないかと指摘されている(?要調査)。オリンピックは時
代の象徴になるかもしれないが、単純に、それが、マクロ経済の新
しい時代の幕開けに繋がることはないようです((?要調査)。日
本でも、19年までは、東京オリンピックも含めた財政出動による
経済需要が、今の景気を戦後最長の景気高揚期間にする可能性があ
りますが、長期的な経済拡大を目指すためには、潜在成長率を維持
向上させる取り組みが不可欠です。潜在成長率を上げる人口の増加
や資本設備の増加(日本全休の総需要が減るのを乗り越えて)が難
しい現状では、生産性の向上が不可欠です。遅れている産業全休の
構造改革や、AIの導入や働吉方改革の推進に対応した働く人たち
の意識改革が重要になりそうです。

キーワード 五輪後の経済効果への期待/五輪開催後の成長率の低下

 
恣意的自由にともなう不確定性の拡大と付随するリスクを制御
する政策及び制度設計が鍵。戦後の税制の大改造(薩長藩閥中央集
権の残滓の一掃と自由で開かれた政治風土の醸成と地方自治体への
財政移管)は喫緊の我が国の最優先課題である。

第79節 賃金格差の現況は
【要点】
①男性の正規雇用者を100とした場合、非正規雇用者の賃金は
男性約6割、女性約4割5分程。
②非正規雇用者の内75%の収入が年間200万円以下。
③企業規模による賃金格差は今なお、緩和のメドが立っていない。

1 正規と非正規の雇用者の賃金に大きな格差がある  
最近の賃金の動きを見ると、実質賃金指数(現金給与総額と所定内
給与)は、00年頃から下降傾向にあり、リーマンショック08
年)後は、下降の傾斜が大きくなり、バブル崩壊後の水準に近づい
ている。この現象は、賃金の低い企業内の非正規雇用者を含むので、
正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差がクローズアップされてきま
した。給与の総支給額は、男性の正規雇用者を100とした場合、
(短期回労働者を除く)男性の非正規雇用者は約6割、女性は約4
割5分程(15年)になっています。又、非正規雇用者の内75%
の収入が年間200万円以下で、100万円未満も多く、所得格差
問題が憂慮されています。又、日本では、それ以前から存在した「
男女間の賃金格差」と「大企業と中小企業の賃金格差」も改善され
ていない。



2 男女間の賃金格差は、女性が男性と同一労働(同じ職責や役
職)
につく人が少ないということに起因  
16年の厚生労働省の調査によると、フルタイムで働く女性の平均
賃金が、これまでで最高の、男性の73%となり、男女格差が、こ
の20年回で10%縮まったが、国際的にはベルギーやハンガリー
など、男女格差が数%の国もあり、OECDの調査(14年)では、
日本は加盟国の中で、韓国、リストニアに次ぐワースト3となって
いる。最近は女性の就労が増えているのにもかかわらずこのような
結果となっているのは、「女性を差別している」「男女間で同一労
働同一賃金になっていない」と言う要因が挙げられているが、これ
を解決していくためには、もっと深く追求すべき問題がある。即ち、
男性と同一の仕事をしている女性の比率が低く、正規・非正規に拘
わらず、男性と女性のやる仕事がはっきり分かれていることが多く、
日本に於いては、男女間の同一労働同一賃金以前に、男女が同一の
労働をしていないということが問題。企業に於いて重要な役職や生
産性の高い労働を担う女性が少ない。従って、収入が少ない女性が
多いということになる。

3 大企業と中小企業の賃金格差は日本独特の商習慣による構造
的問題
  
日本の企業の99・7%は中小企業で、働く人の7割は中小企業で
働いている(17年中小企業白書)。古くから「重市場論」として
知られる企業規模による賃金格差は今なお、緩和のメドが立ってい
ない。企業規模による賃金格差は、従業員1000人以上の企業(
大企業とする)を100とした場合、100~999人の企業(中
企業とする)では、81・5、99人以下の企業示企業とする)で
72・6となっています(労働統計総覧15年)。国際的にみると、
アメリカ、オランダ、デンマーク、フィンランドなどはほぼ100
(データブック国際比較17年)。そして、更に詳しくみると、若
いうちは規模間による差は比較的小さい(初任給については大きな
差は存在しない)が、年齢が上がって行く程、差が大きくなり50
歳台で最大になる。このような規模間の賃金格差の要因としては、
多くの業種で系列会社体系や元請け・下請け等、大企業と中小企業
のビジネス上の立ち位置が固定しているという、日本的雇用システ
ムの背景にある商習慣のような構造的な問題がある。
キーワード 同一労働同一賃金/正規・非正規・男女・企業規模
格差

第80節 ライフスタイルの世代別傾向は
【要点】
①団塊世代は、子育てを終えると年金を受け取ることで経済的にゆ
とりのある老後が保障されていた。
②団塊ジュニアは、定年後の生活設計を比較的早い時期から検討。
③ミレニアル世代は、「モノ」への所有へのこだわりは弱い。

1 日本人の生活を取り巻く社会潮流の急激な変化がこれ
までのラ
イフスタイルの変化を促している  
「ライフスタイル」は日本語に直訳すると「生活様式」になります
が、最近は英語のまま日本語になっています。内容は様々な解釈が
ありますが、心理学者のアドラーは、個人の思考をライフスタイル
と表現している。「自分の考え方や思想が現実の世界にアウトプ
ットされたもの」と言える。現在、日本で、戦後に築いてきたライ
フスタイルが大きく変化していくのではないかと言われるのは、

会潮流が大きく変わってきたことに関係がある。①グローバル化、
②経済効率追求への疑問、③情報化の急速な進展、④現実化した人
口減少社会の進行、⑤格差社会の増大、などがライフスタイルの変
化を促している。生活者がこのような社会潮流の中で「本人の価値
観や願望に合った生活が実現できるかどうか(好きなことをやれる
か、望ましい人生をおくれるのか)」「想定外リスクに敏感になり、
リスク対応への負担が増大し、対応力が問われる(自然災害や、会
社倒産や働き手の離死別などのリスク、就職や正社員であるか、親
の介護をするなど、けっして稀ではないリスクヘの対処を準備する)
」時代になってきた。



2 団塊ジュニア世代がライフスタイルを変えている
更に、社会潮流をどのような年齢で休験したのかで、世代毎にライ
フスタイルが異なります。現在、71才から67才の全人口の約8
%、1000万人以上の大きなボリュームを占める「団塊世代」が
ライフスタイルを引っ張ってきましたが、その子供たちである「団
塊ジュニア世代(71年から974年生まれの堅威から恕威)」は、
親の世代とは異なる価値観とライフスタイルを持っている。団塊世
代及びそれより高齢の世代は、子育てを終えると年金を受け取るこ
とで経済的にゆとりのある老後が保障されていたが、団塊ジュニア
は就職氷河期(95年から03年)にも遭遇し、入社後も長期にわ
たるデフレを体験している。その結果、背伸びした支出よりも、収
入・消費・貯蓄のバランスに敏感な中で、自分のこだわりや自己啓
発には出費をいとわず、子供の教育に熱心、自分の能力開発にも関
心が高いと言われています。そして、親の介護や自分たちも含めて、
現役時代から老後の準備をする必要があると考え、定年後の生活設
計も比較的早い時期から検討を始める人もいます。

3 ミレニアル世代が次のライフスタイルを作って行く 
更に、若い、ミレニアル世代と呼ばれる、00年代以降に成人した
人達(80年代から00年頃までに生まれた世代)は、①幼少より
インターネット、情報端末等に慣れ親しみ、②自動車や住宅などの
「モノ」への所有へのこだわりは弱く、消費に関しては、「コト(
体験)」を重視し、他者との共有を好む傾向がある、③環境への関
心が高い、④個人主義、多様な価値観を尊重、⑤健康志向、スポー
ツヘの関心が高い、⑥経済的な独立の先延ばし、等の特徴を持つと
されています(みずほ証券)。やがて、社会全休のライフスタイル
の変化を引っ張っていくことになると予想される。
キーワード 社会潮流の変化を休験した年齢の差/将来リスクヘ
の対処

第81節 非正規雇用増加の現況は
【要点】
①非正規雇用者の65才以上の高齢者の割合が増加
②正規雇用と非正規雇用では1人当たりの平均年収がおよそ2・8
倍の差がある。
期から検討。
③非正規雇用者の雇用形態で最も多いのが「パート・アルバイト」。  

1 非正規雇用者は全労働者の40%を越え増加している  
「非正規雇用」には様々な雇用形態が含まれます。基本的には、期
間の定めなくフルタイムで勤務する「正規雇用」に対して、個別の
労働契約に応じた期間や時間に限定する働き方を「非正規雇用」と
言う。具体的には、パートタイム労働者やアルバイト、契約社員、
派遣社員、その他臨時職員や日雇い労働者を指します。厚生労働省
の調査によると16年度で正規雇用と非正規雇用の比率は、約6:
4とかなり高い比率になっています。昭和の終わり頃には、全労働
者の15%を越える程度であったのが、08年のリーマンショック
後に年々増加してきました。特徴的なのは、65才以上の高齢者の
割合が増加傾向にあり、16年までの10年間におよそ2倍になり、
定年後再雇用の「嘱託」が増加しています。その他、非正規雇用者
の雇用形態として最も多いのが「パート・アルバイト」で、「派遣」
」もリーマンショック 後割合を減少したが、最近は再び増加してい
る。  



2 非正規雇用が増えるのは、企業側、労働者側の各々の働き方に
メリットがあるからとも言われている  
非正規雇用は、企業側のメリットから始まります。まず、人件費の
抑制の為。正規雇用と非正規雇用の差は待遇面、特に給与体系の違
いが顕著です。17年のデータ(平成28年分民間供与実態調査)
では、1人当たり給与所得者の平均年収が、正規で487万円、非
正規で172万円となっており、およそ2・8倍の格差。福利厚生
面では、正規と非正規で異なる取り扱いをする企業も少なくない。
次に、必要な時に人を増やし、業務が落ち着いているときには雇用
を維持する責任が無くなる等、雇用調整のしやすさがメリットにな
。非正規雇用の増加には、働く人側のメリットがあることも指摘
されており、柔軟性があり、限られた時間で自分の都合に合わせた
働き方ができる。次に、希望する業務に従事し続けることが出き、
移動の可能性も低いということです。非正規で入社して社内でキャ
リアアップをする、目標の実務に携わるということも少なくない。

3 非正規雇用者の低賃金・雇用の不安定は社会問題   
一方、最近になって、企業側では、非正規社員の仕事に対するモチ
ベーションの低さが企業成長に悪影響をもたらす、仮に優秀な契約
社員が居ても、正社員のように長く居てもらえるかどうかわからな
いという人材流出の危険性、などが指摘されている。それでも、非
正規雇用として働いている人の内、本当は正社員になりたい人は、
最近の調査で18%いる。最も大きな問題は、低賃金・雇用の不安
定による所得格差の増加です。結婚したくてもできない、子供を産
めないという少子化の問題につながっていく。
キーワード 雇用者の4割が非正規/低賃金・雇用の不安定と所
得格差

 現在の組織労働者運動の凋落とともに格差拡大はが顕著になる
のは、オイルショックの反インフレ闘争(スローガン「生活防衛」
「弱者救済」の「ゼネスト」による未組織労働者切り捨て)に始ま
り官公労・大手産別企業内組織労働組合の「蛸壺化」と村上ファン
ドの「儲けることは悪いことですか」の象徴される新自由主義の浸
潤(市場万能主義)や大手資本の大きな流れに対する対抗力を失っ
たことによるとわたし(たち)は考え、この経験を踏まえ<反格差>
戦略・政策・運動をグローバルに展望しなければならないと考える。


第82節 中小企業の後継者問題の現況は
【要点】
①後継者の確保や早めの事業の引き継ぎをしやすくすることが国
の政策として重要になってきました。
②事業継承を断念した理由の多くは将来の業績悪化への懸念。
③「M&Aで会社を買い取ってもらう」という手法があり、活用
されている。  

1 売上10億円以下の企業では、70~80%近い企業の後継
者が不在
中小企業の事業継承が、国家的な問題として大きく取り 上げられ
るようになりました。中小企業とは、中規模及び小規模の企業を指
す。厳密には、中小企業基本法によると「製造業・運輸業などでは
資本金3億円以下または300人以下、小売業・サービス業などで
資本金5000万円以下または従業員数25人以下、卸売り業では、
資本金1億円以下または100人以下の企業」となっている。全企
業の99・7%万全雇用者の7割が働いている。17年11月のデ
ータ(帝国データバンク)では、国内全企業の3社に2社(66・
5%)が後継者不在で、16年調査より0・4%高くなっている。
中でも売り上げ規模1億円未満の企業では、78・0%、1~10
億円未満企業では、68・6%と平均より高くなっており、ほぼ、
このクラスが議論の対象となっている。また、休業・廃業や解散を
する企業の5割は経常損益が黒字。20年前に中小企業の経営者の
最も多い年齢が堅威であったのが最近(17年)は、ベンチャー企
業の台頭などにより若い経営者が増えているにも拘わらず66歳に
なっている。後継者が見つからなければ、廃業する企業が増加して
いく可能性がある。後継者の確保や早めの事業の引き継ぎをしやす
くすることが国の政策として重要になっている。

2 子供が継がない、継がせたくない、社内に継がせられる人材
がいない等が要因

後継者問題が発生理由として、1番目に子供が継がないいうことが
ある。①子供が他の企業に勤めていて、仕事を辞めたくない、②子
供が自分の経営者としての資質や能力が不足していると考える、な
ど、経営者になる不安を感じている。2番目に、現経営者が子供に
継がせたくないと考えるケース。厳しい事業環境の中で、適任者で
ない後継者が継いだら、経営難、倒産、借金だけが残るということ
を危惧している。中小企業庁の調査でも、事業継承を断念した理由
の55%が「将来の業績悪化への懸念」となっている。3番目に、
社内に継がせられる人材がいないということが挙げられている。社
員に継がせるということも考えられるが、①経営者に相応しい人材
がいない、②候補者が決まっているが本人の了承を得ていないとい
うケースが多くある。継いでもらうためには、数多くのハードルが
ある。まず、会社の株式を買えるだけの資金を持っていなければな
らない。また、会社の負債を背負い、担保が足りない時は、社長自
らの資産を担保にするのが一般的。このような負担を承知で継承し
てもらうのは大変。

3 企業価値を上げることによって雇用と経済活動を存続
させることが求められている後継者不足などによる廃業の増加によ
って25年までに、累計で約650万人の雇用と22兆円のGDP
が失われる可能性があるという試算(経産省)も公表された。
このような状況の中で、事業継承の選択肢として、「M&Aで会社
を買い取ってもらう」という手法があり、最近増えてきました。売
り手企業としては、株式は譲渡企業に引き継がれ、同時に負債も従
業員も引き継がれている。株式譲渡も親族継承や廃業よりも金銭的
なメリットがある。しかし、M&Aは相手先の企業が見つからない
と買収してもらえない。買収企業を見つけるためには、自社の企業
価値を高める必要がある。  
キーワード 廃業・解散する企業の半分は黒字/企業価値を上げる
 

  結果はどうであれ、「自社の企業価値を高める必要がある」を
評価・尊重できる社会風土づくりに収斂される。"言うは易し、され
ど我等は征かん"である。



第83節 民泊ビジネス増加の現況は
【要点】
訪日旅行客の急速な増加による宿泊施設の不足。
②住宅宿泊事業者の届出制度と、住宅宿泊業および、住宅宿泊管理
業の登録制度を新設。
③規制はホテルや旅館に比べればかなリ緩やか。
 
1 ここ数年で増加して旅館の数を上回ってきたが、非合法の施設
も多く、法律で要件を定めた  

18年6月15日、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」が施
行されて、民泊に対する関心が高まる。民泊は「民家に泊まる」こ
とから来ている言葉で、一般住宅や民泊専用施設を有償で旅行者に
提供することですが、ここ数年で急速に増加し、ホテル数的1万施
設、旅館的4万施設を上回っている。このように増加した要因は外
国人観光客の急速な伸び(11年622万人が17年2869万人
)に対する宿泊施設の不足、17年7~9月の訪日外国人旅行者の
12・4%が民泊(観光庁調査)。民泊仲介世界最大手の Airbnb
のレポートでは、日本で16年の同社登録民泊事業者が則出した利
益は4061億円、年間I件当たり平均収入は100万4800円。
新法施行以前は非合法なヤミ民泊が多く、利用者が騒いだり、ゴミ
捨てのルールを守らない、犯罪が行われるなどの事件も起こり、今
回の新法の制定に至りる。法律の趣旨は、住宅宿泊事業者の届出制
度と、住宅宿泊業および、住宅宿泊管理業の登録制度を新設したこ
とです。家主居住型では手続き者がオーナー、家主不在型では手続
き者が管理者と異なるが、概要は、申告は届出、営業日数180日
以下(旅館業法では制限なし)、苦情対応は管理者、住居専用地域
でも可(旅館業法では不可)、フロントの設置なし(旅館業法では
フロントの設置が条件)、となっている。



2 大手も含めた民間事業者の参入が増えそう  
規制はホテルや旅館に比べればかなり緩やかですが、個人が事業を
行うには相当負担がある。既存の民泊は新法に従うか廃業するか選
択を迫られよすが企業には、ルールが決まったことでビジネスチャ
ンスが広がり、参入が本格化しそう。①都心や観光地近くの賃貸住
宅、②空いている社員寮や社宅、③空き家や空き物件、④禅寺の宿
坊などガイドサービス、荷物預かりサービス、等)。これからは人
手企業の参入により民泊関連業界勢力図も変わる。一部コンビニエ
ンス事業者が民泊のチェックインを受け付ける事業を始めたことが
話題になっている。



3 宿泊施設の不足とシェアリングエコノミーの浸透によリ民泊市
場は伸びて行きそう

既存の宿泊施設の稼働率が80%を超えて、宿泊料金が高止まりし
ているのに対して、料金が低く抑えられる可能性がある「民泊市場
が生まれた。更に、ソーシャルメディアの発達と日常生活への浸透
により可能になった「シェアリングエコノミー(共有型経済)」の
認知度の向上が大きいと言われている。民泊は経済学的には「短期
のルームシェアリングサービス」とされている。今後、観光客だけ
ではなく、ビジネス客も利用するようになるだろう、ホテル・旅館
との境が無くなるのではないかと言うような市場の拡大とともに、
民泊利用者と近隣住民とのトラブルや事件・事故への対応が、現在
より一層必要になる、などの課題を抱えながらも、訪日旅行客の増
加に合わせて成長して行くことが期待される。  
キーワード 短期のルームシェアリングサービス/大手企業の参入

いそがなくっちゃ!
                        
                       この項つづく

  ● 今夜の一曲







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あはれ昔になりもゆくかな

2019年12月12日 | 政策論

   
                            

10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
3  国賓の接待役を命ぜられたときの孔子。まず城門での出迎え
のさいには、顔色を緊張させて、足はやに位置についた。賓客の口
上を順次伝達するさいには、左右の同僚と伝運のたびごとに手をこ
まねいて会釈するしきたりだが、このとき礼服の据のさばきが見事
だった。つぎに賓客を先導するさいの足の運びは、一歩一歩が型に
はまっていた。賓客を見送ったあとでは、必ず君主の前へ出てこう
復命した。「客人は満足してお帰りになりました」

君召使擯、色勃如也、足躩如也、揖所與立、左右其手、衣前後襜如
也、趨進翼如也、賓退、必復命曰、賓不顧矣。

Confucius walked at brisk pace with a strained face when he
attend to guests by his lord's order. He stretched his arms
to the right and left when he bowed to other ministers, and
his robe moved elegantly. His brisk step was graceful like
a bird spreading its wings. After guests left the palace,
he reported to his lord without fail that guests had never
looked back because they were satisfied.


 藤原朝忠

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉕:
あはれ昔になりもゆくかな
#TheThirtySixImmortalPoets#FujiwaranoAsatada

世の中はただ今日のごと思ほえてあはれ昔になりもゆくかな

                       (続千載1944)

現実とは、たった今、この日この時の出来事のように思えて、ああ、
たちまち昔のことになってゆくのだ



逢ふことのたえてしなくは中々に人をも身をも恨みざらまし

                                           (拾遺678)

そもそも逢うということが全くないのならば、なまじっか、相手の
無情も自分の境遇も、恨んだりしなかっただろうに。

藤原朝忠(910~66)
定方の五男で、土御門中納言と号した。天慶九年(九四六)、村上
天皇即位の大嘗会で悠紀方の和歌を詠むなど重んじられ、笙しょう
にも優れたという。『大和物語』六「はかなき空」には、愛し合っ
た人妻との別れに歌を寄せた話が載せられている。右大臣藤原定方
の五男(公卿補任)。母は中納言藤原山蔭女。 延長四年(926)正月、
従五位下。同五年十一月、侍従。同八年、蔵人となり、右兵衛佐・
左近権少将・内蔵頭・近江守などを経て、左中将。参議。中納言。
醍醐・朱雀・村上三代にわたり厚い信任を受ける。天徳内裏歌合で
は巻頭歌を出詠、歌人としても重んじられた。少弐・大輔右近
本院侍従など宮廷の才女と恋歌を贈答。三十六歌仙の一人。家集『
朝忠集』がある。小倉百人一首に歌を採られている。後撰集初出、
勅撰入集二十二首。


 
佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。




【世界の工芸
:#CraftsOfTheWorld#JaniceTchalenko
チャレンコ,ジャニス(イギリス) 
TCHALENKO,Janice
水差し  Jag   鉢 Bowl



  

SOT-MRAMセルの動作実証に成功
スピン軌道トルク素子を適用した高速不揮発性磁気メモリ

12月9日、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センタの
研究グループは、世界ではじめて、400℃熱耐性と10年データ
保持特性を有する無磁場高速(350ピコ秒)書き換えスピン軌道ト
ルク(SOT)素子の開発と、CMOS技術との集積化によりSOT-MRAMセル
の動作実証の成功を公表。
【要点】
① 400℃熱耐性と10年データ保持特性を有する無磁場高速(350ピコ
秒)書き換えスピン軌道トルク(SOT)素子の開発と、CMOS技術との集
積化によりSOT-MRAMセルの動作実証に成功
②高速動作に有利なスピン軌道トルク素子を用いて不揮発性メモリ
並びに同メモリを用いた不揮発性ロジックの実用化に大きく前進


電源を切ると記憶情報を失う揮発性の半導体メモリを混載メモリに
用いる集積回路では、トランジスタの微細化に伴い待機電力の増大
が問題となり、これを解決する技術として、スピントロニクス技術
を使った電源を切っても記憶情報を失わない不揮発性メモリが高い
注目を集めている。スピントロニタスを用いた代表的なデバイスと
して、磁気トンネル接合(MTJ)素子がある。MTJ素子は、磁石の性質を
有する材料で構成された二つの層で薄い絶縁層を挟んだ構造を有し
2つの磁石の向きが互いに平行と反平行の状態において、異なる抵
抗を示す。二つの抵抗状態をそれぞれ、デジタル情報の“O"と"1"
に割り当てることで、ランダムアクセスメモリとして応用できる。
MTJ素子を用いた代表的なランダムアクセスメモリに、Spintransf-
er-torque Magnetoresistive RandomAccessMemory(STT-MRAM)
が挙
げられる(上図1左)。STT-MRAMでは、 MTJ素子に 直接電流を流すこ
とによって、前記の二つの強磁性体の内、 片方の強磁性体の磁石の
方向を反転させることで、デジタル情報の書き込みを行う。本方式は、
CMOSと混載した場合にメモリセルを最も小さくできる方式であり、
混載フラッシュの代替用途として積極的に研究開発が進められてき
た。実際に昨年から今年にかけて、大手の半導体製造会社が混載フラ
ッシュ代替のSTT-MRAMの量産体制を整え製品出荷を進めていること
を広報している。 

次の半導体混載メモリの置き換えとして、スタティックランダムア
クセスメモリ(SRAM)の置き換え が目標とされています。SRAM代替応
用では、混載フラッシュ代替とは異なり、ナノ秒からサブナノ秒オ
ーダでの動作が求められる。このような高速領域での動作を得意と
するMTJ を用いた新しい磁気メモリとして、スピン軌道トルク(SOT)
を用いたSOT-MRAMが提案されている(上図1右)。SOT- MRAMでは、
STT-MRAMとは異なり、MTJの下部に用意されたチャネル層に電流を流
すことで、同 チャネル層に隣接している MTJの中の片方の強磁性体
の磁石の方向だけを反転させる。本方式については、これまでその
高速書き込み性能に商い注目が集まり、STT-MRAMの相補的な位置づ
けで SOT素子単体での性能向上に特化して研究開発が進められてき
た。しかし、半導体混載メモリ代替として本格的に応用するために
は、半導体製造の配線工程で必要となる400℃以上の熱処理耐性
を有し、加えて、期待されるような高速性能が得られることをCMOS
ウェハ上で試作したSOT素子で実証する必要がある。更には、実際に
CMOSトランジスタと一緒にSOT素子を組込んで試作し、 メモリセル
の性能を実証する必要がある。また、10年のデータ保持を確保す
るための十分な熱安定性も達成されていませんでした(下表1)。


以上のような背景から、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開
発センタ(以下、CIESと略称) 遠藤哲郎センタ長、電気通信研究所の
大野教授(現総長)らのグループは、内開府革新的研究開発推進プロ
グラム(lmPACT)(プログラム・マネージャー:佐橋政司)大野社会実装
分科会スピントロニクス集積回路プロジェクト(研究開発責任者:遠
藤哲郎)において、半導体混載メモリのSRAM代替を目指したスピン軌道
トルク素子並びに同素子をトランジスタと混載したSOT-MRAMの研究
開発に取り組んできた。



今回用いたSOT-MRAMのメモリセルの構造を上図2に示す。今回動作
実証に用いたSOT- MRAMは、3端子型のメモリセル構造を有しており、
書き込みと読み出しで電流経路が異なる。これによって大きな動作
マージンが得られ、超高速動作が可能。メモリ素子の情報の書き換
えには、深見准教授らが開発した新しいSOT素子構造が用いられ、チ
ャネル層であるタングステン(W)に電流を導入することで生ずるス
ピン軌道トルクにより、チャネル層に隣接した強磁性体(FL)であ
るコバルト鉄ボロン(COFeB)層 の磁化方向を反転させることで情報
が記録される。また、チャネル層に対して MTJを傾けることによっ
て、半導体集積回路応用に必須な無磁場での書き込みが可能になっ
ている(図2)。SOTを用いた不揮発院磁気記録素子の実用化のため
には半導体の配線工程で必要な400℃の熱処理耐性を持つSOT-MTJ
材料の開発、SOT素子を載せる半導体基板の平滑化プロセス、SOT素
子を加工する反応性エッチングプロセスを300mmの半導体回路搭
載基板上で開発する必要があった。今回、lmPACTプログラムで培っ
てきた SOT素子技術と本学CIESで開発した成膜技術、配線作製技術、
反応性イオンエッチング技術を集結することによって、0.35ナ
ノ秒という超高速動作性能を示す素子の作製に成功(下図3)。




更にこの開発した SOT素子において、これまで達成されていなかっ
た400℃の熱処理耐性と不揮発性記憶素子に十分な熱安定性 (E/kBT
=70)を併せ持つことを実証した。本開発技術を用いて、SOT素子と
CMOSトランジスタを混載したMTJ/CMOSハイブリッドメモリセルを世
界で初めて作製し、その動作実証に成功(上図4)。これらの結果
ら、従来の研究開発では達成されていなかったCMOSとの集積化で
必要となる400℃ の熱処理研院、ゼロ磁場でのサブナノ秒の超高速
動作性能、10年のデータ保持を確保するために+分な熱安定性を
全て併せ持つSOT素子/CMOSのハイブリッドメモリセル技術の開発に
成功する(上表1)。


人口減少時代のまちづくり㉟

第19章 ビジネス 何がおこっているのか
第76節 先端技術(IT等)の維持困難の原因は
【要点】
①世界の全留学生のうち、日本から外国への送り出しは1%、外国
からの受け入れも4・2%に過ぎない。
②科学論文の被引用数指標は、10年前の世界4位から10位に転落。
③米国で学位を取る中国人は5千名、インド人は 2千名、韓国人
は900名なのに日本人は100名ほど。  

1 日本の基礎的な科学技術力の進歩が停滞している  
2009年6月の「イノベーションカを強化する産業技術政策の在
り方(案)産業構造審議会」の第一章課題のIは、「技術立国とし
ての地位の危機」です。『基礎的な科学技術力は、日米欧の三極の
一角をかろうじて維持(但し中国が追い上げ)、しかし、研究開発
投資の収益力は低下=科学技術力がイノベーションに結びついてい
ない、基礎から応用に至る研究開発において、出口を見据えた研究
開発が弱い』と説明している。残念ながら、現在もこれらの課題が
飛躍的に改善されているとは言い難い状況が続いている。最新の「
科学技術イノベー ション総合戦略2016」でも、日本の強み(
ロボット分野、 通信ネットワークインフラ、スーパーコンピュー
タ)に対して、 弱み(人材、企業、中小・ベンチャー企業の剔出、
イノベーションに対する意識)を取り上げ、若手を始めとする人材
の強化、大学改革と資金改革の一体化、オープンイノベーションの
推進による人材、知、資金の好循環システムの構築など、殆ど、以
前と変わらない目標を上げている。先端技術は、景気の波を乗り越
えながら、着実に進んでいる。世界的には、現在を第5の波として、
「ナノテクノロジー≒ライフサイエンス」「ICT」「ビッゲデー
タ」「ロボテックス」「人工知能」等が 挙げられている。  

2 基礎的な科学力につながる研究も低迷している  
一方、日本の戦後の産業技術政策の変遷は、①技術導入の時代、②
自主技術開発の時代、③基礎研究重視の時代。④イノベーション・
システムと座学連携重視の時代へと変遷してきましたが、欧米に先
進的なモデルが存在するキャッチアップの時代にふさわしい進め方
からフロントランナーになるためには、オリジナルな目標を設定す
る問題設定が重要であるという意見がある。このように政策や意識
改革が徐々に進められてきましたが、先端技術の維持は現状でも困
難な状況にあると言わざるを得ない。ノーベル章受覚者である野依
良治氏は日本化学会に17年4月に寄稿した「日本の科学技術力の
再生はあるのか」で、「今世紀初頭には、我が国は米国、欧州と共
に間違いなく世界の3極の一つを形成していた。その後、(中 略)
国際的存狂態が薄れている。科学技術制度の揺らぎと、価額の低迷
人材の枯渇は懸念すべき状態にある。」として基礎的な科学力にお
ける研究の低迷を指摘する。

3 これまで掲げてきた政策やそれを支える活動を着実に進めて行
くことが求められている  
研究費総額は18・9兆円で米国、中国に次ぎ、対GDP比も3・
56%でドイツ(2・83%)や米国に(2・74%)に比べても
高い、68万人の研究者を擁し、労働力人口1人当たり 100人
で80名程度の米英独より多いが、①科学論文の被引 用数指標が、
トップ10%論文シェアは、10年前の世界4位から10位に転落、
②公的競争資金配分が、一部機関や各分野の年配者に偏り、費用対
効果の持続的担保になっていない、③教育界が世界の頭脳循環の渦
から疎外されている。世界の全留学生のうち、日本から外国への送
り出しは1%、外国からの受け入れも4・2%に過ぎない。米国で
学位を取る日本人は年間100名ほど(中国人5000名、インド
人2000名、韓国人900名)などを挙げている。科学技術力の
停滞を止め先 端技術の国際競争力を回復するには、これまで進めて
きた施策や活動を着実に続けて行くことしかない。
キーワード  基礎的な科学技術力の停滞/世界の頭脳循環からの阻害

第77節 AIの労働参入によって雇用はどうなるのか
【要点】
①AIは人間の雇用を奪うか、といった2極対立的な議論が展開さ
れているのは、日本の特徴。
②知的な職業でもルーティン業務が自動化されていく。
③アメリカでは、技術進歩に合わせた雇用の構造の変化が進展して
いる。  

1 日本ではAⅠは雇用を奪うかという問題設定ですが、世界的に
は自動化と雇用の未来として議論されている  
「AIは雇用を奪うのか」という懸念が広がっている。13年のフ
レイ&オズボーンの研究で「今後10~20年以内にアメリカの職
業の47%はコンピューター化するリスクが高い(コンピュータ確
率が70%以上)」、それを下敷きにした15年の野村総合研究所
の、「日本でも49%はコンピュータ化するリスクが高い」と言う
推計が話題になった。その後、16年には、OECDが、上記研究
が対象とした職種単位ではなく、タスク(仕事に含まれる作業)単
位でみると、大部分のタスクが自動化される職業は約9%に過ぎな
いと言う推計を出している。尤も、AIは人間の雇用を奪うか、と
いった2極対立的な議論が展開されているのは、日本の特徴であり、
世界的には、「自動化」が造めば、「雇用の未来」はどうなるか、
と言う「雇用の質」「雇用の構造問題」として論じている研究が多
く、自動化が雇用を奪うのか、創出するのかは、極端な事態には陥
らないという見方の方が多い。

2 専門的な知識などが必要な業務におけるルーティン業務など
Iの利活用に適した業務は多岐にわたる  
更に、アメリカでは、AI等の新技術がもたらす雇用創出により、
雇用がむしろ増加した(雇用全休でみた場合、年率換算で0・45
%程度の雇用増効果があるAIコンピュータ利用頻度が高い職種の
雇用は増加しており、利用頻度が低い職種の雇用減少を越える伸び
を示した16年)と言う報告もある。日本では、有識者の多くが、
「少子高齢化の進展に伴う労働力供給の減少を補完できる」「業務
効率・生産性が高まり、労働時間の短縮につながる」「新しい市場
が剔出され、雇用機会が増大する」と言うようなプラス面の影響を
上げているが、同時に、「AIは万能ではなく、利活用に適した業
務とそうでない業務がある」とも指摘しています。そして、業務を
行う上で高い。

3 AI戦略的な重要性の認識と不安が働く人にある  
具体的に最近進行している事例として、①コールセンターに於いて、
女性オペレーターが、②証券会社において、株トレーダーが高速取
引と言われている、③弁護士事務所に於いて、過去の判例検索が、
④会計事務所で定型的な経理処理が、⑤証券アナリストの企業の決
算報告書の図表作成に、⑥病院に於いて、過去の症例を学習して検
査結果を見て病名と治療を医師に助言する、などを、AIが行って
いる。又、自動化技術が進むことにより、人間の仕事をより複雑化
させるなど、人間に新たなストレスが加わる可能性も挙げれている。
(株)アクセチュアが日本を合む世界11か国の1万人以上の経営
者や労働者を対象にした最近の調査でも、AIは自分の雇用に脅威
を脅威と思っている労働者は48%いる。同時に、アメリカでは、
創造的で人と人とのコミュニケーションを必要とする職種が高い収
入を得るようになるなど、技術進歩に合わせた雇用の構造の変化が
進展している。大きな雇用変化が人回の幸せにつながるかは何とも
言えないが、技術進歩に合わせるべき雇用も現状維持を続けるのは、
生産性や競争力低下をもたらすとも指摘
されている
キーワード 自動化の進行による「雇用の未来」/雇用の構造に影響

                       この項つづく

  

【食品革命序論①:冷凍麺&乾麺】
11月18日、『新説!所JAPAN』は冷凍麺----磁性体に磁界をかけ
ていくと磁性体が発熱し,磁界を取り去ると温度が下がる現象(磁
気熱量効果)を利用した冷凍システムである.そのサイクルは逆カ
ルノーサイクルであり,蒸気圧縮式冷凍サイクルと対比すると以下
のようになり,理論効率はカルノー効率となる。
最新のジャイロフ
リーザーを使用し、約35分で-18℃の低温まで一気に凍結----
の進化をレポーしていた。
冷凍饂飩(うどん)のアレンジレシピは
いま売れっ子の料理研究家リュウジが担当。


上図の日清食品四国の讃岐うどんの通り最先端技術の集約である。
違うのは(中小・地方との対比)、資本投入量の多寡だけである。
テレビの長崎の製麵工場では200万円を急速冷凍装置をなけなし
の蓄えをはたいて購入して、美味しい冷凍饂飩の製造・販売事例が
紹介されていた。このように、小麦・そば・米などを小規模でも「
製粉→製麵」を消費者に迎合されば、"下克上" 可能な時代でもあ
る。今夜は、「急速冷凍」をコアに"食品革命"を俯瞰した。

                       この項つづく

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夢と知りせばさめざらましを 

2019年12月11日 | 政策論

   
                            

10 郷 党 きょうとう
------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔
子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、
とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、
これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで
きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな
く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。
------------------------------------------------------------
3 国賓の接将校を命ぜられたときの孔子。まず城門での出迎えの
さいには、顔色を緊張させて、足ばやに位置についた。賓客の口上
を順次伝達するさいには、左右の同僚と伝達のたびごとに手をこま
ねいて会釈するしきたりだが、このとき礼服の据のさばきが見事だ
った。つぎに賓客を先導するさいの足の運びは、一歩一歩が型には
まっていた。賓客を見送ったあとでは、必ず君主の前へ出てこう復
命した。「客人は満足してお帰りになりました」

君召使擯、色勃如也、足躩如也、揖所與立、左右其手、衣前後襜如
也、趨進翼如也、賓退、必復命曰、賓不顧矣。

Confucius walked at brisk pace with a strained face when he
attend to guests by his lord's order. He stretched his arms
to the right and left when he bowed to other ministers, and
his robe moved elegantly. His brisk step was graceful like
a bird spreading its wings. After guests left the palace,he
reported to his lord without fail that guests had never
looked back because they were satisfied.


 小野小町

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉔:
友まどはせる千鳥鳴くなり  
#TheThirtySixImmortalPoets#OnonoKomachi

思ひつつ寝ればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを 

                          (古今552)

恋しく思いながら寝入ったので、その人が現れたのだろうか。夢だと知
っていたら、目覚めたくはなかったのに。

出自不詳。『古今和歌集目録』には「出羽国郡司女。或云、母衣通姫云
々。号比右(古)姫云々」とあり、『小野氏系図』には篁の孫で、出羽郡
司良真の女子とあるが、いずれも疑わしい。ほかに出羽守小野滝雄の子
とする説などがある。経歴等も明らかでないが、仁明朝(833~850)・文
徳朝(850~858)頃、後宮に仕えていたことは確からしい。「小町」の名
から、姉と共に仁明天皇の更衣(または中臈女房)であったと見る説が
あり、また『続日本後紀』承和九年(842)正月の記事に見える小野吉子(
仁明天皇の更衣とみられる)と同一人、またはその妹とする説がある。  
古今集・後撰集の歌からは安部清行・小野貞樹・僧正遍昭・文室康秀と
の親交が窺え、また「小町が姉」の歌が見える。



六歌仙にも選ばれ、平安前期の歌人と交流したことも確かめられる
が、血縁や身分は明らかでない。後世に美女の代名詞となって人々
の想像力を刺激し、能、浄瑠璃、お伽草紙とぎぞうしなどにおいて、
好色であったことや醜く老いて不幸な晩年を過ごしたことなど、さ
まざまな伝説が付され語り継がれた。『古今和歌集』「仮名序」で
は、後に和歌三神に教えられる衣通姫(そとおりひめ)の流れに位
置づけられている。

 

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代
(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来
した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。
書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻
物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描
かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと
に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一
部を除き重要文化財に指定されている。


 ● 今夜の一品

【世界の工芸:#Crafts#Of#TheWorld
リー,ルーシー(イギリス) RIE,Lucie
鉢 Bowl  花生  vase  壷  Jar




人口減少時代のまちづくり㉟

第19章 ビジネス 何がおこっているのか
第72章 AI(人工知能)実用化の現況は
【要点】
第1次ブームでは、コンピューターによる「推論」や「検索」が
可能となった。
②第2次ブームでは、「知識」を与えることで、専門分野の知識を
取り込んで、その分野の専門家のように振る舞うプログラムが生み
出される。
③現在「ビッグデータ」と呼ばれている大量のデータでA-自身が
知識を獲得する「機械学習」ができる。



1 AIは様々な研究が達成された先にある将来像を表現した言葉  
アルファ碁が囲碁のトップ棋士との5番勝負で4勝1敗で勝利した
(16年)ことによって、専門家以外の一般の人達に「AI(人工
知能)」が広く知られるようになった。AIの定義は、多岐にわた
っており、世界中の研究者が共有するような定義はない。我が国の
公的な資料(経済産業省や総務省)に基づいて整理する。まず、現
在の研究は、AIそのものの実現を研究対象としておらず、AIと
は、様々な研究が達成された先にある最終的な将来像を表現した言
葉となっている。従って、「人間のように考える」と言うことも、
「考える」と言う目に見えない活動を対象とする研究分野であって、
知能を獲得する原理が人回と同等であるか、それともコンピュータ
特有の原理を取るかは問わないとするす。



(出典)総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する
調査研究」

2 AIと私たちの生活の関係は紆余曲折の歴史  
AIと私たちの生活の関係は、50年代後半から60年代に始まっ
たAIブーム(第1次)から現在の第3次ブームに至るまでの歴史
を振り返ることで実感が得られる。第1次ブームでは、コンピュー
タによる「推論」や「検索」が可能となる。しかし、当時のAIで
は、迷路の解き方や定理の証明のような単純な仮説の問題を扱うこ
とが出来ても、多くの要因が絡み合っている現実社会の課題を解く
ことが出来なかった。次に、1980年代になると、「知識コンピ
ュタが推論するために必要な情報をコンピュータが認識できる形で
記述する)」を与えることで、AIが実用可能な水準に達し、多数
のエキスパートシステム(専門分野の知識を取り込んだ上で推論す
ることで、その分野の専門家のように振る舞うプログラム)が生み
出されたが、情報の全てを人が加工する必要があったので膨大な情
報を用意することはできず、再び冬の時代を迎えた。

3 「ビッグデータ」「機会学習」で飛躍的に進歩  
そして、現在「ビッゲデータ」と呼ばれている大量のデータを用い
ることでAI自身が知識を獲得する「機械学習」が実用化されて、
2000年代から現在まで続いている第3次ブームが始まる。知識
を定義する要素(特微量一対象を認識する際に注目すべき特徴は何
かを定量的に表すこと)をAI自らが習得するディープランニング
(深層学習や特徴表現学習と呼ばれる一画像認識や音声認識などで
コンピューターが自ら特微量を創りだすことが可能となった)が登
場してブームになっている。しかしながら、現在、ディープランニ
ングで単独であらゆる分野のどのようなタイプの問題も解決できる
ようなAIを産み出せなかった。今のところは、個別分野で具体的
な問題に対応できるAIを実用化していく研究が重要になって行く
と予想されている。
キーワード 考えるという活動/人間と違う知識獲得原理/深層
学習

☈ここで、『人口減少時代のまちづくり』の第3次のディープラン
ニング時代にさしかかっていることを了解し、『デジタル革命渦論』
に立ち入り、下記の次世代の『事前学習済みモデル』の技術開発の
最新事例を俯瞰してみたい。


  

【ポストエネルギー革命序論112】

AIの動画認識やテキスト理解となる事前学習済みモデル構築

実世界のデータ活用する次世代AI技術開発と社会実装促進に期待
12月10日、産業技術総合研究所らの研究グループは、実世界の
データを活用する次世代人工知能(AI)技術のソフトウェアモジュ
ール構築の一環として、AIによる動画認識とバイオ分野に関する自
然言語テキストの理解のための転移学習の基盤となる事前学習済み
モデルを構築し公開する。それによると、今回構築した事前学習済
みモデルには、実世界の大量の動画やテキストデータをあらかじめ
学習させているため、AI開発に用いることで、少量の学習用データ
でも次世代AIのソフトウェアモジュールを構築・利用できるように
なります。これにより、例えば少量の動画データによる医療動画診
断支援向けAIなど、実世界のデータを活用する次世代AI技術の開発
と社会実装の促進が期待できる。



【要点】
事前学習済みモデルの構築・公開体制の整備:少量のデータを活
用し、高い性能を実現する方法として、収集しやすい一般的なデー
タで汎用的に使える事前学習済みモデルを構築、そこに収集した少
量の学習用データを用いて学習させる転移学習の枠組みが重要にな
る。転移学習の基盤となる事前学習済みモデル----静止画像の認識
については、スタンフォード大学などの研究者らが中心になって構
築した「ImageNet」(http://www.image-net.org/)という1400万枚
を超える大規模な画像データセット(の一部)で学習させたモデル
----がよく用いられる。今回新たに、産総研が持つAI用クラウド計
算基盤「ABCI」を活用した大規模な機械学習により、さまざまな事
前学習済みモデルを構築して公開できる体制を整えた。これらのモ
デルを転移学習の基盤として利用する。
動画の認識と自然言語テキストの理解のための事前学習済みモデル
動画理解のための転移学習の基盤となる事前学習済みモデルは、お
茶を淹れる、絵を描く、ジョギングする、などの日常行動400種
類に関する30万本のラベルつきの短い動画(Google DeepMind社の
Kinetics400 データセット)を使って学習させたものです。このモ
デルを使うことで人の日常生活やスポーツの中の行動を識別するこ
とができる。さらに、このモデルをベースとして、個別の環境で収
集された少量の学習用データを使って転移学習を行うことで、工場
などの現場での作業のモニタリングや、作業支援をするロボットな
どへの応用が期待できる。

以上、実装化促進の流れを頭の隅に置き、本題及び個別課題の考察
に戻ることにのする。

73 観光業が衰退しつつあるというが
【要点】
①訪日外国人観光客数は増加。
②宿泊施設はホテルが増えて旅館は減少。
③旅行業者の取扱は伸びていない。  

1 観光業に運輸業や商業施設を加えた観光産業の消費額は増えている  
観光業は、旅行業と宿前菜を指す言葉とされるが、観光庁では、も
う少し広く観光産業として、①旅行サービス(旅行会社、旅行業者
代理会社、ツアーオペレーター、添乗サービス会社)、②運輸(航
空・鉄道・バス・フェリー事業者など)、③宿泊(ホテル、旅館、
簡易宿所)、④娯楽施設、小売店・飲食店、製造業者、を上げてい
る。観光業が停滞、乃至、衰退しているのではないかと言うことは、
それ自体の経営に課題があるとともに、日本では、これら観光産業
か立体化して、戦略的に連携できていないことになる。観光産業の
実態は、国際的に旅行者の定義や旅行消費の定義などを統一した基
準(TSAマニュアルに基づく観光サテライト会計)で、日本(国
土交通省・観光庁)でも03年から報告されている 「観光消費額
及び観光産業の経済効果の計測」で見ることができる。最新の17
年の統計では、日本人の延国内旅 行者数は6億4751万人(前
年比1・0%増)で、うち宿泊 旅行が3億2333万人(前年比
0・7%減)、日帰り旅行が 3億2418万人(前年比2・8%
増)。又、最近話題になっている訪日外国人観先客数は約2870
万人で前年より17・8%増えています。そして、経済的なデータ
として、日本人国内旅行消費額は21兆1000億円、訪日外国人
旅行消費額は4・4兆円で、日本人海外旅行に関わる国内消費額
1・2兆円を足して、合計26・7兆円となっており、前年の25・
8兆円より増えている。これは、①宿泊料金、②飲食費、③交通費、
④娯楽サービス費、⑤買い物代などを合算した数字で、観光産業全
休における経済効果と言える。



2 しかし、旅行業者の取り扱い額は増えていない
一方で、観光業を代表する旅行業者の取扱状況を見ると、直近(1
8年8月)で前年比100・9と伸びていない。外国人旅行が23
%伸びているのに対して、国内旅行が、度重なる台風の影響が考慮
されるが97%となり、旅行業者数全体も、観光産業の伸びにも拘
わらず、14年の 9143社から18年の9684社とほぼ横はい。
また、毎年50件程度、倒産しているというデータもある。このよ
うな状況から、具体的な数字には表れていないが、停滞、乃至、衰
退しているのではないかと言う危惧される。その要因として挙げら
れているのは、①観光産業全体にも係わる日本人の嗜好性の変化か
ある。数字に明瞭に表れているように、宿泊を伴う滞在型の観光が
減少。更に、余暇時間や消費行動が多様化する中で、特に国内観光
の地位が相対的に低下している。

3 旅行者の消費ニーズとのズレを解消することが重要  
訪日外国人に対しても、観光産業全休が、①リピーターが増える状
況に対応した多様な関心や商品・サービス等の提供が不足している、
②地方への訪問意欲などに応えきれていない(通訳ガイドや外国語
サイン等の受け入れ態勢が整っていない)など、観光業が、このよ
うな変化に的確に対応できる能力が不足が指摘。従来の団体客中心
の旅行への対応システムを変えられない、新しいメニューを提供す
る企画力が無い、そのための人材の育成をしていない等、消費者ニ
ーズと観光業の対応のずれが大きな課題に挙げられている。ITの
進展により旅行者も充分に情報を持っている状況で事業を展回する
ためには、旅行のプロとしての高度のスキルが一層求められる。同
時に、企業として必要な業務に於いて、生産性を向上させるための
IT等新技術の導人の遅れも基本的な課題となっている。        
キーワード 観光消費額増加でも観光業は苦戦外国人観光へ対
応遅れ

74 「働き方改革」が必要になった背景は
【要点】
①日本の生産年齢人口が総人口の減少を上回るペースで減少してい
くこと。
②労働生産性はOECD加盟国の35か国で22位。
③自分のライフステージに合った選択ができない 「単線型キャリ
アパスを変えていく。  

1 働き手を増やすことと労働生産性を上げるために  
17年10月、政府が政策の目玉(析二本の矢)として「働き方改
革」を重要な取り組みとして位置付けた。首相官邸のホ-ムページ
では、「働き方改革」の目的は「多様な働き方を可能にするととも
に、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配
の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきま
す」としている。そもそも、働らき方改革が必要になってきた背景
は、これから日本の生産年齢人口(15歳から回収)が総人口の減
少を上回るペースで減少して
いくことがある。国全体からみると、
GDPに代表される経済力を維持し、向上させるためには、「働き
手を増やす」ことと「労働生産性」を上げることが必要。働き手を
増やすには、今働いていない女性や高齢者が働きやすい環境や制度
を創ることと出生率が上がり、少子化に歯止めをかけることが求め
られている。更に、労働生産性(国際比較はGDPを労働者数で割
る)がOECD加盟国の35か国で22位(主要7か国で最下位)
である状況の改善が求められている。

 

2 「長時間労働」「非正規と正社員の格差」の是正、「女性や
高齢者
の就労」の促進が求められている  
日本の働き方現状を見て3つの課題を挙げている。①長時間労働の
改善。日本の長時間労働については、既に国連から、長時間労働に
従事して、過労死や精神的なハラスメントによる自殺の発生に対し
て懸念するという勧告がなされた。警察庁の自殺統計原票では、自
殺者数が急激に減っているのにもかかわらず、長時間労働などの勤
務問題を原因の自殺者が年間2千人前後いるという結果がある。
17年には、経団連と連合は、フルタイム労働者の残業時間に年間
720時間の上限を設けることを決定。②非正規と正社員の格差是
正。日本では、現在、非正規で働く人が労働者全休の約4割を占め
ている。そして、非正規社員の待遇は時給換算で正社員の約6割に
とどまる。③労働参加していない女性や高齢者の労働参画の促進。
出産・育児・介護などによる女性の働き方の制限を少なくしていく、
65才以降の継続雇用延長や65才までの定年延長、それを実行す
る企業への様々な支援策が立ち上がっている。

3 働く人も自分に合った働き方を設計する必要がある  
一方、国からの改革だけではなく、働く人からの視点も議論されて
いる。IT機器の活用により、時間と場所に捕らわれることなく、
オフィスとほぼ同じ環境で仕事をすることが可能になった。転職が
不利にならない柔軟な労働市場に改まることにより、個人も、自分
のライフステージに合った仕事の選択がしにくい「単線型のキャリ
アパス」を変えて、自らのキャリアを設計する可能性が開けます。
同時に社員一人一人が自分たちのやりがいや余暇の過ごし方を見直
すような意識改革も重要になる。
キーワード 「働き手を増やす」×「生産性を上げる」/長時間
労働

75 ワークスタイルはどう変化しているか
【要点】
①スライド勤務やバリュータイム勤務など「時間に捉われない働き
方」に。
②在宅勤務やサテライト勤務など「場所に捉われない働き方」に。
③ライフワークバランス実現のために、残業しない。  

1 ワークスタイルは働く人と経営側(企業)の考え方によって
変化する。  

ワークスタイルの意味は狭義にはどのように仕事をするのか。広義
には価値観に基づきどのように仕事に関わるか。従って、ワークス
タイルは、経営と人(社員)の両方を主語にすることになる、人か
ら見ると、結婚・出産・子育て、介護などのライフステージの変化
がワークスタイルの多様性を必要としている。経営側は、人事制度
や働く場であるオフィス、情報共有・コミュニケーション基盤など
を、変化に対応して柔軟に運用することになる。95年以降穏威か
ら65歳未満の生産年齢人口の減少が始まり、我が国の労働力低下
は避けられないことが明らかになるに従って、先進国の中でも低い
労働生産性が、改めて問題となっている。生産性の向上は、これま
で労働者個人のスキルや頑張りに頼っていたが、長時間労働と過労
死、自殺などに至るメンタルヘルスのリスクも社会的に認知されて
きた。同時に、「ライフワークバランス実現のために、残業しない」
「仕事を自己実現の場と捉える」など、人を主語としたワークスタ
イルの変化も起こってきた。  



2 多くの企業でシステムや制度の変革が進んでいる  
具体的なワークスタイルの変化は、大きく分けると、「時間に捉わ
れない働き方」と「場所に捉われない働き方」がある。まず、時間
に捉われない働き方の例として、①スライド勤務(始業時回や就業
時間を繰り上げ、繰り下げる)、②半日・時間休暇(年次休暇を1
回O・5日分取得したり、任意の1持間を1単位として換算するな
ど)、③バリュータイム(1日の所定労働時間を自らが効率を上げ
て取り組むことで労働時間短縮できる制度などや、新職責を制度化
して、短時間、単日勤務の拡大(育児や介護、看護者等が一日短時
間、週休3目等限度を決めて就業時間や日数を短縮することができ
る職責)、中高年社員の希望者に、職域を変更したり、短日数・短
時間勤務に変更する、定年後再雇用時にも同様の働き方ができる等、
柔軟な働き方の創設がある。場所に捉われない働き方の例としては、
①在宅勤務(原則自宅、勤務ができる環境であればその他も可)、
②サテライト勤務(自社が経営乃至提携するサテライトシェ アオ
フィスやコワーキングスペース等)がある。

3 変革は企業の組織や体制、働く人の意識やライフスタイルの
変化が
無いと定着しない  
ワークスタイルの変化は、働く人の側の意識も大きな要素となる。
①アメリカでは、年功序列ではなく個人の実力や実績が評価の対象
となり、割り当てられた仕事をきちんとこなすことが重視されるの
で、家族を非常に大事にして夕方5時までオフィスで働き、残りの
仕事を自宅に持ち帰って行う人もいる。②ドイツでは自分の割り当
てられた仕事か一生懸命にこなし他の仕事は担当者に任せる、長期
休暇を取ること等、オンとオフのメリハリをつけている。③スエー
デンでは、時期によっては残業を強いられているが、夏の夏季休暇
は多くの人が取得。この時期には、ツーリストを対象とするレスト
ランやショップ以外の店はクローズ、公的な交通機関の本数も減り、
国全体が休暇モードに入る。日本でも、国民性に合った働き方やリ
フレッシュの仕方を作り上げていくことで労働生産性を上げながら、
豊かな生活を送る時期に来ていると言える。
キーワード 経営と人(社員)の両方が主語/ライフスタイルと
連動
                       この項つづく


   

【新錬金術時代:新しい水素⊕ホウ素ナノシート】

導電性を制御可能な新しいナノシート材料
水素とホウ素の特異な構造と有機分子吸着がカギ 
分子応答性センサや触媒応用へ期待

12月10日、物質・材料研究機構(NIMS)+筑波大学らの研究グ
ループは、ホウ素と水素のみからなる導電性を持つ新たなナノシー
ト材料を開発、また、高輝度光科学研究センタ(JASRI)と共同で
、ナノシートを構成する水素原子が特殊な配置を取っており、その
構造が原因で分子が吸着することにより導電性が大きく変化するこ
とを明らかにしましたことを公表。軽量かつフレキシブルで、導電
性を制御できる本材料は、ウェアラブルな電子デバイスや新しいメ
カニズムのセンサーなどの応用展開が期待できる。



【概要】
①グラフェンに代表される原子・分子レベルの非常に薄い導電性ナ
ノシート材料は、柔軟性や特異な電子状態を持つことから、キャパ
シターなどの電子デバイスへの応用が期待されています。その中で、
グラフェンを超える優れた電子特性を持つと理論的に予想されてい
るホウ素と水素のみからなるホウ化水素ナノシート。
②この材料は合成が困難、17年に筑波大学やNIMSなどの研究チー
ムが、ホウ化水素ナノシートの合成に世界で初めて成功。ところが
その特性を調べたところ、予測とは異なり導電性を持たない絶縁体
でした。そこで、なぜ理論的な予測と違って導電性を持たないのか
を明らかにすることで、導電性を持つホウ化水素ナノシートの合成
を目指した研究が進められてきた。
③導電性を持たない原因が表面に吸着する不純物にあることを明ら
かにし
、試料の純度を高める適切な前処理をすることで、安定して
導電性を発現するホウ化水素ナノシートの合成に成功。さらに、導
電性発現に関するメカニズムを詳細に調べるため、大型放射光施設
SPring-8を利用し、ホウ化水素ナノシートの構造を解析したところ、
水素原子が特殊な配置を取っており、その構造によって電気的な偏
りが発生し、そこに微量の有機分子が吸着することで導電性が安定
していなかったことを明らかにした。
有機分子の吸着によって導電性を制御できる可能性を示し、ホウ
化水素ナノシートの大きな特徴の1つと考えられ。この特徴を生か
すことで、分子の吸着性を利用した分子応答性のセンサー材料や触
媒材料など、導電性ナノシート材料の全く新しいデバイス応用が期
待できる。
❐  Geometrical Frustration of B-H Bonds in Layered Hydrogen
Borides Accessible by Soft Chemistry,Published:December 09, 2019DOI:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2019.11.006



筋肉に一体化できる‘Kirigami’エレクトロニクス

義手やロボットアームを制御するヒューマン・マシン・インタフェ
ース応用技術

12月9日、豊橋技術科学大学の研究グループは、ドーナツ型の切
り紙構造を用いた伸縮性筋電位計測用電極を開発しましたことを公
表。本電極では従来の切り紙型神経電極の課題であった、筋肉など
の変形する生体組織からの信号を計測する際の電極の位置ずれを低
減した。これにより筋肉からの詳細で安定した信号計測が可能とな
り、将来的な切断患者の残存筋を用いた義手やロボットアームを制
御する技術(ヒューマン・マシン・インタフェース)への応用が期
待されている。

それによると、筋肉の活動は脳や脊髄から伝えられた電気信号によ
り制御され、その信号は筋電図と呼ばれます。事故などによる切断
患者では、切断された部位の機能を失いますが、切断部には筋肉が
残されています。この残された筋肉である残存筋を用いて、その電
気的な活動を読み取ることで義手などを動かし、失われた機能を回
復する技術の開発が行われている。同研究チームが17年に開発し
た切り紙構造を用いた非常に高い伸縮性を持つ神経電極は、マウス
の脳や心臓からの信号計測の可能性を示す。





しかし、これまでの切り紙構造を用いた電極では、大きな変形を示
す生体組織(例えば心臓や筋肉など)に対して、電極の位置ずれや
また電極自身が組織から剥がれる問題があった。新たに円周状の“
ドーナツ型”の切り紙構造を提案し、筋肉からの安定的で正確な筋
電位の計測を可能とする伸縮性電極を作製。ドーナツ型の切り紙構
造は、先ず平面的なドーナツ型のフィルムとして製作され、立体的
な円筒形状へと変形させることができます。この伸縮性を持った円
筒形状のフィルム電極は生体の円形状を持った様々な生体組織(腕
や脚、指、腹部、心臓などの臓器)へ、電極デバイスの高い密着性
を生体の動きを阻害することなく実現する事ができる。 

 

液々界面に生じるしなやかなタンパク質ナノ薄膜が幹細胞を
神経に導く

変形・流動する足場が分化を促進 高価な試薬不要で再生医療の
低価格化に期待
12月10日、物質・材料研究機構(NIMS)は、水とパーフルオロカ
ーボンという二種類の混じりあわない液体の間に形成されるタンパ
ク質のナノ薄膜の上で、高価な試薬を用いずに、幹細胞を神経細胞
に分化させることに成功。再生医療などで必要な幹細胞の分化誘導
を、安価に実現する技術として期待されている。



【概要】

①水とパーフルオロカーボンという二種類の混じりあわない液体の
間に形成されるタンパク質のナノ薄膜の上で、高価な試薬を用いず
に、幹細胞を神経細胞に分化させることに成功した。再生医療など
で必要な幹細胞の分化誘導を、安価に実現する技術として期待され
る。
②iPS細胞などの幹細胞は、再生医療や組織工学の分野で中心的な
役割を果たしているが、その際、これらを望みの細胞へと効率的に
分化誘導する技術が不可欠です。これまでは、サイトカインなどの
高価な分化誘導因子を用いることが一般的でしたが、コストの観点
などで課題が残されていた。これらの試薬を用いずに、培養基質の
硬さや凹凸を工夫するだけで幹細胞の分化をコントロールする試み
も進められているが、分化効率が悪く、新たな技術の開発が求めら
れていた。
③この液体同士の界面では、培養液中に含まれるタンパク質と別途
添加したフィブロネクチン (タンパク質) よりなるナノ薄膜が形成
され、その上で培養した間葉系幹細胞は、分化誘導因子を加えなく
ても、自ら進んで神経細胞へと分化。通常の細胞培養には、プラス
チックなどの固体材料が用いられるため、そもそも液体の上で細胞
を培養すること自体が斬新な発想。実際に流動的な液体だからこそ、
タンパク質薄膜にしなやかな特徴が備わり、それらが幹細胞の働き
かける力に応じて変形・集積化して、効率的な神経細胞への分化を
促していることを突き止めた。④今後、この成果を発展させて、液
体の種類やフィブロネクチン以外の添加物などを検討することでさ
まざまな種類の細胞に分化誘導できるようにすることをめざす。

 

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