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

コロナ禍と長芋パウダー

2020年07月30日 | 時事書評

>

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


                                         
14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------

12 孟公綽こうこうしゃくは、たとい趙や魏のような名門でも、一家の執事なら立派
につとまるに違いない。しかし、一国の政治をとる大夫としては失格だ。
たといとうや薛のような小国でも、かれには大夫の荷は重すぎる。(孔子)
〈孟公綽〉 魯の大夫。孔子よりやや先輩にあたる。

子曰、孟公綽爲趙魏老則優、不可以爲膝薛大夫也。
Confucius said, "Meng Gong Zhuo is fit for the steward of Zhao
or Wei (strong families of large country Jin). But he cannot be-
come the minister of Teng or Xue (small countries)."



【ポストエネルギー革命序論 197:アフターコロナ時代⑪】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」

⛨ 新型コロナ サルに感染実験成功
7月29日、滋賀医科大学の研究グループは、新型コロナウイルスを人
為的にカニクイザルに感染させた結果、人間と同じような発熱や肺炎な
どの症状を引き起こすことを確認したと発表。人間に近いサルの仲間で
こうした実験に成功したのは国内で初めてで、今後のワクチンや治療薬
の開発への貢献が期待される。滋賀医科大学病理学講座の伊藤靖教授ら
の研究グループは、ことし5月から6月にかけて学内で研究用に飼育し
ている3頭のカニクイザルの口や鼻に濃度を高めた新型コロナウイルス
を投与。その結果、3頭とも感染が確認され、人間と同じように39度
台の発熱や肺炎などの症状が確認されたほか、1頭に抗体が検出された
という。ワクチンや治療薬の開発には安全性や有効性を確かめるうえで
動物実験が欠かせませんが、種類によっては感染しにくかったり、感染
しても人間のような症状が出ない動物もおり、人間に近いサルの仲間で
こうした感染モデルの確立に成功したのは国内では初めてだという。同
グループでは、9月にも他の研究機関が開発を進めている新型コロナウ
イルスのワクチンをサルに投与することにしている。研究グループの伊
藤教授は、サルにも人間と同じ症状が出ることがわかり、開発中のワク
チンや治療薬の有効性の評価にもつながり、今後の研究に役立つと考え
ていると話す。(新型コロナ サルに感染実験成功、NHK 滋賀県のニュー
ス、サルでコロナ感染モデル作成 滋賀医科大学、BBCびわ湖放送) 


T細胞の病原体センサーToll様受容体2(TLR2)がT細胞を活性化する
メカニズム

⛨ 病原体成分がT細胞を活性化するメカニズムを解明
  感染症や自己免疫疾患の新たな治療法の開発に期待

私たちの体を防御する免疫システムでは、まず身体に侵入した病原体を
感知することが重要で、免疫を担う細胞には、病原体を見分けるセンサ
としてパターン認識受容体が備わっている。パターン認識受容体は、病
原体に特有の構造を認識して、迅速な自然免疫応答を誘導するとともに、
その後には抗原特異的な獲得免疫応答の活性化を効果的に誘導すること
が知られている。「Toll様受容体2(TLR2)」は、細胞表面に発現する
パターン認識受容体の一つで、TLR1またはTLR6と二量体を形作ることに
より、細菌や真菌、ウイルスなどの幅広い病原体の成分を認識すること
が知られている。ます。TLR2は、自然免疫をつかさどる樹状細胞やマク
ロファージなどの細胞のみならず、獲得免疫の中心を担うT細胞にも発
現して機能し、感染免疫や抗腫瘍免疫、自己免疫疾患の誘導に重要な役
割を果たすことが報告されている。斉藤隆チームリーダーらは、抗原に
さらされたことのないナイーブT細胞はTLR2によって活性化されないの
に対し、ナイーブT細胞が活性化して分化したエフェクターT細胞(感染
防御に重要なTh1細胞や、ウイルスや腫瘍の排除に重要な活性化CD8T細
胞など)は、直接TLR2によって活性化されることを明らかにしてきた。
しかし、なぜナイーブT細胞は活性化されないのかなど、TLR2によるT
細胞活性化のメカニズムは不明のままでした。そこで今回、共同研究グ
ループはTLR2によるT細胞活性化の分子機構を調査。
エフェクターT細胞は、TLR2のリガンド(受容体を活性化する分子)で
活性化されるのに対して、ナイーブT細胞は活性化されません。そこで、
共同研究グループは、ナイーブT細胞と、エフェクターT細胞の一種で
あるTh1細胞におけるTLR2の下流のシグナル伝達分子の発現の違いを調
査。その結果、これらの細胞では、TLR2を介する活性化シグナルに必須
の役割を果たすアダプター分子「TIRAP」の発現が異なることを発見。
TIRAPの発現は、ナイーブT細胞ではほとんどありませんが、ナイーブ
T細胞をTCR刺激で活性化すると上昇し、Th1細胞に分化した後でも、
TIRAPの発現は維持されることが明らかになった(下図1)。実際、ナイ
ーブT細胞をTLR2リガンドで刺激しても、TLR2の下流のシグナル分子で
あるNF-κBERKの活性化の誘導は認められなかった(図1)。


図1 ナイーブT細胞とエフェクターTh1細胞におけるTIRAPの発現
ナイ-ブT細胞またはエフェクターTh1細胞をTLR2のリガンド(F>SL-1)
で刺激した後のシグナル分子ERKのリン酸化(p-ERK)とTIRAP、IkB-aの
発現量を解析した。濃い部分ほど、その分子が多く発現することを示す。
Th1細胞ではTIRAPが発現し、ERKのリン酸化やIkB-aの分解(NF-κBの活
性化)が認められるのに対して、ナイーブT細胞ではTIRAPの発現がほと
んど認められず、ERKのリン酸化やIkB-aの分解も誘導されなかった。

h1細胞の培養には、T細胞の増殖因子であるインターロイキン-2(IL-2)
が必要なので、次に、IL-2がTIRAPの発現に及ぼす影響を調べました。
その結果、高い濃度のIL-2で培養する条件で分化したTh1細胞は、低い
濃度のIL-2で培養した場合のTh1細胞に比べて、TIRAPの発現が高くなる
ことが明らかになった。また、TIRAPの発現レベルに比例して、高い濃
度のIL-2で培養したTh1細胞は、低い濃度で培養した細胞よりも、TLR2
リガンドによって誘導されるⅡ型インターフェロン(IFN-γ)の産生や
NF-κB、ERKの活性化が高いことも認められました。以上のことから、
T細胞では、TCR刺激によってTIRAPの発現が初めて誘導され、IL-2があ
るとその発現が維持される。そこで、TCRとIL-2の刺激によるTIRAPの発
現誘導のメカニズムを調べました。TCRとIL-2の刺激によってT細胞の増
殖を誘導するには、栄養センサーとして知られるmTOR複合体1(mTORC1)
の活>性化が必須です。共同研究チームは、mTORC1がTIRAPの発現に与え
る影響を調べるため、mTORC1の阻害剤ラパマイシンの存在する条件でTh
1細胞を培養した。その結果、ラパマイシンの存在下で培養したTh1細胞
は、TIRAPの発現が低いことが分かりましたまた、Th1細胞をTLR2リガン
ドで刺激するとmTORC1の活性化が誘導されたことから、その生理的意義
を調べた。その結果、ラパマイシンの存在下でmTORC1活性を抑制した条
件で、TLR2リガンドでTh1細胞を刺激すると、IFN-γ の産生が著しく抑
制されることが明らかになりました。 以上のことからT 細胞は、TCR刺
激およびIL-2によるmTORC1 の活性化を介してTIRAPの発現を誘導し、こ
のTIRAPによってTLR2シグナルを誘導し、エフェクターT細胞を活性化し
て、IFN-γの産生を誘導することが明らかになる(図2)

図2 TIRAPの発現誘導とTIRAPによるTLR2を介するエフェクターT細胞
   活性化の誘導
ナイーブT細胞ではTIRAPが発現していないため、TLR2によるT細胞の活
性化が誘導できない一方、 TCR刺激によってナイーブT細胞が活性化さ
れて、エフェクターT細胞に分化すると、 TCRやIL-2シグナルによって
mTOR複合体1(mTORC1)が活性化され、 TIRAPの発現を誘導する。この
TIRAPによって、TLR2を介したエフェクター T細胞の活性化が可能にな
る。
今回の研究成果により、T細胞に発現するTLR2によってT細胞が活性化さ
れる詳細なメカニズムが明らかになる。TIRAPは、TR2以外のTLRの下流
でも活性化シグナルを伝達するアダプター分子であり、ヒトにおいても
さまざまなTLRがT細胞で機能していることが報告されている。なので、
今回の発見に基づき、TIRAP、mTORC1およびそれらの関連分子の機能制
御によって、感染症やがん、自己免疫疾患に対する新たな治療薬の開発
へとつながると期待されている。




 社会的距離は新型コロナウイルス流行抑制に役立つ
2020年2月25日~4月23日までの約2カ月間にわたり、ペンシルベニア大
学医学大学院
David Rubin教授の研究チームは 位置情報に基づく人
々の移動に関するデータを提供するUnacastから 入手したスマートフ
ォンの位置情報や期間中の温度、対象となる地域の人口密度などのデー
タを収集。このデータと新型コロナウイルスの感染状況に関するデータ
を照合し、どの要因が最もR0値に影響を与えるのかについて調査。社会
的距離の他に人口密度もウイルスなどの流行と密接に関わっていると予
想されており、「
夏になれば新型コロナウイルスの流行は終わる」など、
気温が新型コロナウイルスの流行を左右するとの意見もある。

尚、新型コロナウイルスのパンデミックが発生してから大きな注目を集
めた指標の「基本再生産数(R0)」ある。R0値は疫学の分野において、
「感染症の患者1人が平均してどれほどの人数に感染症を拡散させるの
か」を示す値として使われるもの。R0値が1を下回れば各患者が他の人
に感染させる数は次第に減少し、最終的に流行は落ち着くが、R0値が1
を超えると次第に患者数は増加していく。他者との社会的距離を保つ政
策はR0値を下げるために有効だとみられるが、実際に社会的距離を空け
ることでどれほどの効果が出るのかを体感することが困難。なので、米
国の各州にまたがり総人口の54%をカバーする211の郡を対象に、
新型コロナウイルスの流行抑制に関連する要因を調査分析を行った。


結果

平均して「必須でない訪問が50%減るとR0値が46%減少し、必須でない
訪問が75%減るとR0値は60%減少する」という相関関係が発見されたと
のこと。また、人口密度が高いこともわずかにR0値の増加に関連してい
た一方で、寒すぎず暑すぎもしない気温はR0値の減少に関連していたも
のの、気温とR0値の関連はやや不明確であったが、次のようなことが今
回の調査でわかった。

❶ 社会的距離を保つことが新型コロナウイルスの流行抑制に役立つ。
❷ 米国全体がより長く社会的距離を保つ戦略を継続すれば、欧州やカ
 ナダのように症例数を減少できるかもしれない。
❸ 将来的な感染を抑えるため、全国的に社会的な距離を保ちマスクを
 着用する戦略を取るべきである。

長鎖ノンコーディングRNAのさまざまな機能 -理研を中心とする国際研
究コンソーシアム「FANTOM6」- 理化学研究所(理研)生命医科学研究
センターゲノム情報解析チームのジョーダン・ラミロフスキー研究員、
遺伝子制御回路研究チームのイップ・チーワイ研究員、ジェイ・シンチ
ームリーダー、応用計算ゲノミクス研究チームのタンビル・アラム研修
生(研究当時)、ミヒル・デ・ホーンチームリーダー、トランスクリプ
トーム研究チームのピエロ・カルニンチチームリーダーらの国際共同研
究グループは、大規模なトランスクリプトーム解析により、生物種を越
えて細胞のアイデンティティーを形成する遺伝子発現パターンを発見し、
さらに「長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)」の解析により機能注釈
を行う。 本研究成果は、遺伝子発現パターンによる細胞種の同定や、
機能性lncRNA研究の発展に貢献すると期待できる。

📌 不要不急の外出を控えて社会的距離を保つと新型コロナウイルスの
 流行はどの程度抑えられるのか? - GIGAZINE



図1 解析のワークフローと長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)の機能
     注釈
左:自動化ロボットシステムにより、ヒトの皮膚由来初代線維芽細胞の
   285種のlncRNAについて解析した。そのうち、68%にあたる194種のl
  ncRNAのノックダウンに成功した。
中 リアルタイムで細胞の増殖速度や形態を観察し、遺伝子発現の変化
  を解析した結果、194種のlncRNAのうち、30%にあたる59種のlncRNA
   が細胞の増殖・形態の維持に関与することが分かった。
右:コンピュータによるトランスクリプトーム解析により、ノックダウン
   できた119種のlncRNAのうち、11%にあたる13種がさまざまな細胞機
   能を持つことが分かった。

❐ 長鎖ノンコーディングRNAのさまざまな機能
「FANTOM」は、ゲノムDNAから転写されるRNAの機能をカタログ化するこ
とを目的に2000年に発足。理研を中心とする国際研究コンソーシアム。
今回、第6期目となるFANTOM6プロジェクトでは、FANTOM5プロジェクト
で得られたヒトを含む5種類の生物種の全遺伝子の発現情報(トランス
クリプトーム
)を比較し、生物種間で保存された共通のコアとなる遺伝
子発現パターンがあることを明らかにした。さらに、ヒトの285種のlnc
RNAについて大規模な機能解析を行った結果、発現量を減少させた119種
のlncRNAのうち、13種(11%)が細胞の増殖や形態のみならず、転写、
翻訳、代謝、発生などさまざまな細胞機能に関連していることを明らか
にした。DNAから転写されるRNAには、

❶タンパク質をコードするメッセンジャーRNA(mRNA)と、
❷タンパク質をコードしないノンコーディングRNA(ncRNA)がある。

ncRNAには、転移RNA(tRNA)やリボソームRNA(rRNA)などのほか、約
200塩基以上の「長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)」がある。lncRNA
の一部は、転写や翻訳、エピジェネティクスの制御などを介して、細胞
の分化やがん化、個体発生や疾患など、生体の多様なプロセスに関与す
ることが知られている。しかし、大部分のlncRNAの役割はよく分かって
いない。理研は2000年から、哺乳類のゲノム機能を明らかにすることを
目的にした国際研究コンソーシアム「FANTOM」を主宰し、次々にゲノム
に関する謎を明らかにしてきた。プロジェクト5期目にあたるFANTOM5
では、マウスやヒトの初代細胞や各種組織を用いた遺伝子発現解析によ
り、lncRNAの発現の仕方が細胞種によって異なる傾向があることを明ら
かにsurした。さらに、同コンソーシアムで開発されたCAGE法による詳
細な解析により、ヒトのlncRNA27,919種のうち19,175種が、何らかの生
物学的な機能を持つ可能性があることが示された。今期のFANTOM6では、
その解析をさらに進め、ヒトを含む5種の生物種におけるトランスクリ
プトームの比較解析を行い、細胞種に特有の保存された発現パターンが
ないかを調べました。また、その大半の機能が未知であるlncRNAについ
て網羅的に調べるために、細胞内局在や発現量の異なる285種のlncRNA
について解析を行う。 国際共同研究グループはまず、ヒト、マウス、
ラット、イヌ、トリの初代細胞を用いて、それらの全遺伝子の発現情報
を比較検討した。その結果、異種動物間では、同じ細胞種であっても、
平均して50%以上の遺伝子においてその発現量が異なることが分かった
が、進化的に古い遺伝子や、RNAの転写やRNAプロセシングなどの制御に
関わる遺伝子の発現レベルについては、異種間でも同じ傾向があること
を見いだす。これは、細胞種に特有の転写プログラムが進化的に保存さ
れいることを示しており、今後、遺伝子発現パターンによる細胞種の同
定に役立つと考えられる。次にヒトの皮膚由来の初代線維芽細胞で、細
胞内局在や発現量の異なる285種のlncRNAについて解析を行いました。


図2 ヒトlncRNAアトラスの概要 A:ヒトlncRNAアトラスのデザイン
FANTOM5で得られた正確な転写開始点の情報(1)と、長鎖RNAの部分構
情報(2)を、統合した(3B:アトラスにより分類したlncRNAの3つのカ
テゴリ。「divergent p-lncRNA」および「intergenic p-lncRNA」はプ
ロモーターに類似した配列に由来し、それぞれ、mRNAの転写開始点(TSS;
Transcription start site)から(mRNAとは異なる転写産物として)転
写されたもの、遺伝子から離れた領域(遺伝子間領域)に転写開始点を
持つものを指す。「e-lncRNA」は、遺伝子間領域に転写開始点があるも
ののうち、エンハンサー領域から転写されるもの、


図3 ヒトlncRNAの機能推定 ヒトlncRNAアトラスに登録されている
   27,919種のlncRNAの内訳
保存された5’末端を持つもの(13,228種)、保存されたエクソン領域(
13,896種)を持つもの、eQTLに関わるもの(3,166種)、疾患に関わる
もの(1,970種)は、機能的なlncRNAであると考えられる。これらいず
れかの特徴を持つlncRNAの総数は、19,175種となった。

ロボットによる自動化システムを構築し、各標的lncRNAに対してアンチ
センスオリゴヌクレオチド
を用いて、遺伝子機能抑制(ノックダウン
を行い、リアルタイムで細胞の増殖速度や形態を観察し、遺伝子発現の
変化を解析しました。その結果、285種のlncRNAのうち194種(68%)に
おいて発現が50%以上抑制でき、そのうち15種(8%)が細胞増殖の維
持に、50種(25%)が細胞の形態維持に関与することが分かった(図1
左・中)。また、ノックダウンによるトランスクリプトーム変化の詳し
いコンピュータ解析から、ノックダウンできた119種(42%)のlncRN
Aのうち13種(11%)が、細胞の増殖や形態のみならず、転写、翻訳、
代謝、発生などさまざまな細胞機能を持つことが明らかになった(図1
右)。実際に、それら13種類のうち、ZNF213-AS1とKHDC3L-2という2種
のlncRNAは、皮膚の創傷治癒の際に重要となる。細胞の増殖や遊走をサ
ポートすることや、隣接するタンパクをコードする遺伝子の発現を制御
することで、細胞の機能に影響を及ぼすことを確認しました。本研究で
は、RNAがDNAとタンパク質を結ぶ単なる中間生成物ではなく、生物種を
越えて細胞のアイデンティティーの指標の一つとなること、また、"ジ
ャンク"と考えられていたlncRNAが、細胞の状態を正常に保つためのさ
まざまな機能を持つことが明らかになる。また、細胞実験で観察された
データ(細胞表現型)とコンピュータによるトランスクリプトーム解析
で得られたデータ(分子表現型)を組み合わせた大規模なlncRNAの機能
注釈の手法が、RNA生物学において有効な研究手法の一つになることが
示された。本手法は、今後さらに発展していくと期待する。 今回の研
究で取得した網羅的なシークエンスデータは、世界中の研究者に広く公
開される。
尚、理研が開発したユーザーフレンドリーなバイオインフォマティクス・
ツール「ZENBU(ゼンブ)」でも参照できる。



 野外料理にこの調味料:ほりにし
「ほりにし」は、和歌山県の有名アウトドアショップ「Orange(オレン
ジ)」が2019年4月に発売した万能調味料。同店のマネージャー堀西晃弘
(あきひろ)さん(39)がプロジェクトリーダーを務め、商品化を実現しま
した。肉はもちろん、魚や野菜に合う調味料として、発売からわずか1
年でキャンパーの食卓を席巻。キャンプをしない人の間でも愛用者が増
えているという。
釣りやキャンプなどのアウトドア好きを買われ、Orangeの店舗立ち上げ
からかかわる堀西さん。料理店での修行経験の持ち主ですが、キャンプ
をする中で特に不満に思っていたのが、準備に時間がかかり、楽しみな
お酒の時間が短くなってしまうことでした。キャンプに行って昼にチェ
ックインすると、テントなんかの設営が終わったと思ったら、次はすぐ
に料理。飲み始めるのは、夕方ぐらいになってしまうのがもったいない。
それもそのはず。堀西さんの楽しみは、キャンプ場でのビール。手の込
んだ料理は家族といるときだけにしたいもの。ソロキャンプに感じたふ
としたお酒好きの思いから、当初に想定していなかった商品化までの長
い道のりが始まる。当初は自分たちで市販品を配合して万能調味料作り
を始めたが、細やかな味の調整もできず、自前での開発の限界を知りす
ぐに断念し、スパイス調合企業を探し出し、調味料の専門家にサンプル
作ってもらう。商品化までに試作したのは、約70パターン。日本人の舌
に合うイメージは、しょうゆのパウダーを使用することで、日本人なら
誰でも好むベースの味に。さらにフランス料理でソースのベースにも使
われる香味野菜(ミルポワ)のパウダーを使用することで、和食にも洋食
にも合う万能性を高めた。

よい味に仕上がってはいたが、「何かが足りない」と感じ決め手となる
スパイス探しに入る。最後に解決したのが、ミカンの果皮を乾燥させた
「陳皮(ちんぴ)」。柑橘の爽やかさで脂っこい料理に合わせやすくなる
のはもちろん、名産品がミカンの和歌山らしさと店名「Orange」のイメ
ージを追加。約20種類のスパイスをブレンドを混ぜた「ほりにし」が、
構想から5年を経てついに完成する。2019年4月にOrangeで販売を開始。
キャンプイベントで知り合いのメーカーやガレージブランドの関係者に
配っていると その万能性と中毒性がSNSで話題に。またたく間にキャン
プ愛好家の中で認知度が高まり、約1年で約10万本を販売の大ヒット。



● 今夜の一品:長芋とキムチのパスタ
材料(1人分) :パスタ 100g、長芋(大) 1/4本、キムチ 大さじ
4杯、ごま油 小さじ
作り方:①パスタを茹でる。その間に、長芋の皮をむき、すりおろして
おく。②茹であがったパスタにごま油を加え混ぜ、器に盛る。とろろを
かけ、キムチをのせればできあり(キムチは明太キムチでもアレンジ自
在)。



このレシピには前回のブログ続きがある。つまり、急激な便秘(これに
は、長時間のデスワークが関係しているが)とその激痛体験がるのだが
7月29日(今朝)、NHK・情報番組「あさイチ(朝イチ)」で放映さ
れた、長いもバナナヨーグルトスムージーのレシピなのだが、番組テー
マは。腸活(ちょうかつ)---- 脳内にいる100兆個以上の細菌の働きを
活性化させて健康で美しくなることを目指す活動----のことで。これに
は濃密な腸脳関係があり、脳内環境の善玉菌が減って悪玉菌が優位にな
ると、便秘・肌荒れ・疲労感・イライラなど様々な悪影響を及ぼす。し
かし善玉菌は40代から減少する傾向にあり、ストレスや食生活の乱れな
どによっても弱くなってしまう。もうすこし、番組内容を書くと、新型
コロナウイルスによる外出自粛期間に、便秘気味になったという人が少
なくないとの件が興味を惹く。それにしても、コーヒー、胃腸薬、鬱金、
の力、アリーオーレー焼餃子、ブルーベリーヨーグルト、催眠剤(デパ
ス錠剤)と考えられるもの即;実食・服用してみたおかげか、翌日には
翌々日(つまり今日)は河川清掃(ボランティア)とストレス解消を心
がけている(それにしてあの痛みは何だったのか?コロナウイルスが一
時的に悪さ-つまり、抗体にされた症状だったのだろうか?それとも、
コロナストレスと長時間デスクワークによる眼精脳疲労が起因するスト
レスによるのだろうか)。腸内の状態が悪いまま放っておくと、肌荒れ
や慢性的な疲労感、イライラ、さらにはガンにまでつながる恐れもある。



⛨ 便秘解消の救世主“第3の食物繊維”レジスタントスターチ
必要な食物繊維を十分とれていない、その不足分を補うものとして大注
目の“新成分”が、「レジスタントスターチ」。「レジスタント=消化
されにくい」「スターチ=でんぷん」のことで、普通のでんぷんが小腸
で消化吸収されるのに対して、レジスタントスターチは消化されにくく、
そのまま大腸に届いて食物繊維と同じような働きをしてくれる。炭水化
物に含まれていて、100グラムあたり、「ごはん」には0.1グラム、
「さつまいも」には1.1グラム。ところが、「長いも」には5.8グ
ラム含まれ、圧倒的に多い。長いものレジスタントスターチは、“生”
で食べるのがポイント。加熱すると減少してしまう。また、すりおろし
ても減るので、“角切り”で食べるのもおすすめだと解説する。

✔ そんなことで、"脳腸好循環構想"が頭を過ぎり、長芋パウダー製造
方法を考えた。

❐ 特開2018-093740 食材乾燥方法及びそれに用いる食材乾燥装置
【要約】
図2のごとく、水素ガスを食材Fに接触・透過させて、食材Fに含有さ
れている水分を除去する食材乾燥方法、及び、その食材乾燥方法に使用
される食材乾燥装置10であって、少なくとも、水素ガスを発生させる
水素ガス発生装置20、上記食材を収納し水素ガスを通過させる食材乾
燥容器30、食材乾燥容器30の内部を通過した「水蒸気を含む水素ガ
ス」から該水蒸気を除去する除湿装置40を具備する食材乾燥装置10、
その食材乾燥方法やその食材乾燥装置10を使用する乾燥食材の製造方
法で。新規な食材乾燥方法及び食材乾燥装置を提供することにあり、ま
たそれらを用いた新規な乾燥食材の製造方法を提供すること。


10 食材乾燥装置
20 水素ガス発生装置
21 金属
22 アルカリ水
23 アルカリ水タンク
24 残水
25 抜き取り管
26 生成水素移送ポンプ
27 天然物(自然石、貝殻、珊瑚等)
28 水素ガス加熱装置
30 食材乾燥容器
31 食材棚
32 水素ガス導入管
33 還流水素ガス移送管
34 還流水素ガス導入ノズル
35 還流水素ガス移送ポンプ
36 水蒸気と還流水素ガスの1次出口
37 食材投入ホッパー
40 除湿装置
41 除湿フィルター
42 水抜き取り管
水素ガス
F 食材
【特許請求の範囲】
【請求項1】
  水素ガスを食材に接触・透過させて、該食材に含有されている水分を
除去することを特徴とする食材乾燥方法。
【請求項2】
  請求項1に記載の食材乾燥方法に使用される食材乾燥装置であって、
少なくとも、水素ガスを発生させる水素ガス発生装置、上記食材を収納
し水素ガスを通過させる食材乾燥容器、及び、食材乾燥容器の内部を通
過した「水蒸気を含む水素ガス」から該水蒸気を除去する除湿装置を具
備するものであることを特徴とする食材乾燥装置。
【請求項3】
  上記食材乾燥容器が、網状であって食材を下から保持する食材棚を有
し、該食材棚と該食材棚上の食材に対して水素ガスを接触・透過させる
ことによって、該食材に含有されている水分を除去するようになってい
る請求項2に記載の食材乾燥装置。
【請求項4】
  上記食材乾燥容器が、細長く螺旋状になっており、食材を水素ガスの
気流に乗せて、内部を通過させることによって、該食材に含有されてい
る水分を除去するようになっている請求項2に記載の食材乾燥装置。
【請求項5】
  上記水素ガス発生装置が、金属にアルカリ水を接触させることによっ
て水素ガスを発生させるようになっている請求項2ないし請求項4の何
れかの請求項に記載の食材乾燥装置。
【請求項6】
  食材乾燥容器に導入前の水素ガスを、水素ガス加熱装置で加熱するよ
うになっている請求項2ないし請求項5の何れかの請求項に記載の食材
乾燥装置。
【請求項7】
  上記除湿装置が除湿フィルターを内蔵したパイプ状のものである請求
項2ないし請求項6の何れかの請求項に記載の食材乾燥装置。
【請求項8】
  請求項1に記載の食材乾燥方法を使用することを特徴とする乾燥食材
の製造方法。
【請求項9】
  請求項2ないし請求項7の何れかの請求項に記載の食材乾燥装置を用
いて、水素ガスを食材に接触・透過させて、該食材に含有されている水
分を除去することを特徴とする乾燥食材の製造方法。



● 今夜の二品め: 泉屋の「白熟クリーム」
泉屋では、鮎を使った熟れ寿し(鮎の胃の中に米を入れて熟成させてい
るが、余ってしまう発酵米にサワークリーム、生クリームをブレンドし
て作られたのが、「白熟クリーム」。熟成食品というと、サワークリー
ムと生クリームが乳製品によって緩和され、濃厚な旨みを生み出す。フ
レンチ、イタリアンなどワールドワイドに七変化。

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正倉院と奈良盆地

2020年07月27日 | 時事書評



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


                                         
14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------

11 貧乏でもひがまない、これはむずかしい。金持ちでもいばらない、
これはやさしい。(孔子)

子曰、貧而無怨難、富而無驕易。

Confucius said, "It is difficult not to be envious when he is poor.
It is easy not to be arrogant when he is rich."



図8上部パネル、小血管内のコレクションで見られる好中球(青い矢印)、
ふっくらした内皮細胞(黄色の矢印)、および単一の血管周囲の瀕死筋
細胞(青い矢印)。下のパネル、変性を受けている単一の筋細胞(青い
矢印)とふっくらした内皮細胞(黄色の矢印)。図C —電子顕微鏡検査、
SARS-CoV-2ウイルスの粒子が心臓内皮細胞内に存在する(青い矢印)が
隣接する心筋細胞には存在しない(画像の左側)。循環からの画像。剖
検はCOVID-19患者の驚くべき心臓の変化を明らかにする。

❐ 新型コロナウイルスの驚くべきほどの「心臓への影響」
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、患者は肺以外の主要な臓器に
も損傷をうけることがわかっているが、新たに心臓へのダメージが想像
されていたような「心筋の炎症」と違うことが判明。心臓・肺・腎臓と
いった主要な臓器への影響はまだはっきりしておらず、臓器で血栓発生
させる
ことから「血液の問題」も指摘されている。ルイジアナ州立大学
健康科学センターニューオーリンズの研究チームは、心臓に与える影響
を調べ、死亡した患者の解剖し、2002年に流行したSARSとは異なりSARS
-CoV-2は心筋の細胞内に存在せず、冠状動脈に血栓による閉塞も存在し
ないことを明らかにした。それによると、COVID-19で心臓が損傷を負う
メカニズムは不明だが
COVID-19患者には肺が損傷を負うびまん性肺胞
障害
(DAD)とともに、肺の小さな血管・毛細血管に血栓や出血が発生し
重症患者の死因となっており、
右心室が拡大していることから心臓への
極度のストレスが急性肺疾患を発生させるのではないかと推測している。
また、心臓の内皮細胞のいくつかにウイルス感染があり、感染は非常に
低いレベルではあるものの、サイトカインストームが発生して細胞死が
起こり、心不全を起こすのではと考えられるという。今回の解剖はルイ
ジアナ州立大学健康科学センターニューオーリンズにおいて死亡した22
人の患者のうち、多くはアフリカ系アメリカ人だった。うち10人が男性、
12人が女性で、年齢は44~79歳。患者は基本的には健康体であったが死
亡の大部分は高血圧で半数は2型糖尿病や肥満の症状が見られたという。



「ゲノムフィンガープリント」は、COVID-19の追跡に役立つか
世界中で流行している新型コロナウイルス感染症はなかなか終息する気
配を見せず、記事作成時点で総感染者数が1434万人を突破し、死亡者数
も60万人を超える。そんな中、流行の中で徐々に変化している新型コロ
ナウイルスのゲノム配列を調査することにより、「新型コロナウイルス
の感染の流れ」を追跡する試みが行われている。RNAウイルスの一種であ
る新型コロナウイルスのゲノム配列は、2020年1月に完全に解読されて
いる。ただし、新型コロナウイルスのゲノム配列は流行の中で徐々に変
化しているが、世界中で流行している新型コロナウイルス株は、最初に
発見された株よりも感染力が3~6倍強い株であるとの研究結果も発表
されている。シドニー大学のウイルス学者であるレベッカ・ロケット氏
によると、新型コロナウイルスの感染事例ごとにゲノム配列を調査する
ことで、それぞれの事例において新型コロナウイルスがどのように変異
したかを検出することが可能であり。また、新型コロナウイルスのゲノ
ム配列の変異を比較することで、「遺伝的な家系図」が作成出来、感染
経路やクラスターを特定できる。
オーストラリアでは早期から新型コロナウイルスのゲノム配列に着目し
流行追跡を行う。海外から入ったウイルスによる感染なのか、それとも
国内で広がったウイルスによる感染なのかといった点の調査に、ゲノム
配列決定テストが役立ったと同氏は話す。オーストラリアを襲っている
第2波では、ニューサウスウェールズ州の飲食店で発生したクラスター
が、遠く離れたビクトリア州のメルボルンにおける感染例とリンクして
いることも突き止めた。「オーストラリアの日」という祝日と重なった
2020年1月下旬の週末、家族で来たキャンプのテント内でノートPCを使
い、新型コロナウイルスのゲノム配列決定試験の設計を行っている。そ
の後、シドニー大学や公的な医療機関の研究チームがこのテストの機能
を調査し、オーストラリアでは早期から新型コロナウイルスのゲノム配
列を感染追跡に役立ててきた。



迅速に新型コロナウイルスのゲノム配列決定テストを作成できた背景に
は、2018年にオーストラリアで問題となった「リステリア菌による食中
毒事件」があった。この事件ではメロンに食中毒を引き起こすリステリ
ア菌が付着しており、結果として7人が死亡する事態となる。リステリ
ア菌の発生源を追跡する中で使われたのが、リステリア菌のゲノム配列
決定テストでった。長年にわたってゲノム配列決定試験は食中毒や結核
の感染追跡に使用されてきた。新型コロナウイルスがオーストラリアに
上陸した際、過去に使われてきた試験を新型コロナウイルスのゲノム配
列決定テストに適応させる。国内における感染事例でゲノム配列を調査
して、新たな感染例が既知のクラスターに関連付けられるものなのか、
それとも未知の感染経路によるものなのかを特定する試みは、オースト
ラリアにおける都市封鎖などの決定に役立っている。新型コロナウイル
スのワクチンが開発されるまで、ゲノム配列の調査に関する研究に引き
続き投資する必要があるとロケット氏は話す。


❏ 世界最小・最軽量 デュアルポート装備で同時充電対応
デルタ電子株式会社は、デルタグループの高効率パワーエレクトロニク
ステクノロジーをベースとした最高変換効率94%、モジュール型電源
ユニット構成によるEV(電気自動車)及びPHEV(プラグインハイブリッ
ド自動車)用 100kW出力DC充電器「EVHJ104」シリーズの発売を7月15
日より開始する。製品はデュアルポート設計により2台の EV/PHEVを同
時に充電することが可能。また、管理者は、クラウドサービスを活用し
たEV充電インフラストラクチャ管理システムを構築することで、充電サ
ービスを効率的に運用する事ができ、公共充電ステーション、駐車場、
ショッピングモール、商業オフィスなどにおける急速充電インフラとし
て必要な機能を提供する。ユーザインタフェースとして大型LCDモニター
(7インチ)及びRFIDリーダーを標準装備、またスマートフォンAPPに対応
しており、様々なシーンに応じた利用に対応できるす。

【特長】
1.
最大定格出力100kWデュアルポート同時充電が可能。DLS(ダイナミ
ック・ロード・シェアリング)の採用により、デマンド(充電負荷の状
況)に合わせて適切に出力を調整。充電サービスの利用率、回転率の最
適化を図ることができる。
2.世界最小・最軽量クラス・省スペース設計
デルタグループがこれまで培った電源技術を採用することで、世界最小
クラスの小型化を実現(弊社従来製品比約23%小型化)。また、設置面
積の削減に寄与し、特に地価の高い都心部においてメリットが期待でき
る。
・本体重量:350kg(プラグとケーブル除く)
・サイズ: W590 x H1500 x D800 mm
3.CHAdeMO 及びCombo(CCS1/CCS2)の両規格に対応可能
CHAdeMO 及び Combo(CCS1/CCS2)の両規格に対応したコネクタを装備す
ることが可能。日本国内はもちろん欧州や米国で現在販売されている殆
どの EV/PHEV の充電に使用することができる。
4.決済・クーポン発行サービス「EZQC」 対応
弊社製IoT EV 充電サービスプラットフォーム「EZQC」(特許登録済)を
利用することで、会員登録不要の決済サービスやクーポン・ポイントの
発行、充電器の遠隔管理などが容易に実現できます。また、他社製の課
金サービスにもオプションで対応が可能。
この他、同社のエネルギーマネジメントシステム(EMS)統合クラウド
サービス「Delta Grid」を活用することで、系統電力、再生可能エネル
ギー、蓄電池などとの連携や、EV・PHEVへの充電の遠隔制御も行える。





『日本文明を環境から解き明かす』⑤
⬒ 日本文明形成の地 奇跡の正倉院
ここまで、環境ビジネスで書き下ろされた竹村公太郎氏の連載を読み進
めてきたが、今夜はもう一度奈良に戻り、「何も捨てることもなかった
聖徳太子」に象徴される千年も保存されてきた9千点のを収める「正倉
院」、その宝物奪われなかった理由を地理的視点から謎を考察し解明し
ている。     _

☈正倉院展

毎年11月、奈良では正倉院展が開催される。この展示会が終わると山々
は紅葉の盛りから冬の色に変化して行く。そのため、西ではこの展示会
が良い歳時記となっている。23年前の1997年、大阪で単身赴任をして
いた著者が時間つぶしにへ行った「正倉院展」には。絵画、金工、漆器、
刀剣、硝子器などが何十点も展示され、どれも古代の美術工芸品であり、
歴史的文化財であり、高価な宝物である。特に、この展示会の解説文に
驚かされた。この正倉院展で公開された品目のうち何十点かは、毎年変
更され、正倉院には、確認されているだけで9000点の宝物がある。この
莫大な宝物が千年以上も無事だったことに圧倒されれ、この正倉院の存
在は奇跡だと吐露する。

☈奇跡の正倉院 ?!
東大寺にある正倉院は、奈良時代の8世紀中ごろ倉庫として建設された。
聖武天皇・光明皇后ゆかりの品をはじめ、天平時代を中心とした宝物を
保管する倉庫である。収蔵されている宝物は、中国、朝鮮だけでなく遠
くペルシャからの宝物も含まれている。この正倉院はシルクロードの終
着駅であった。正倉院は高床式で、壁面は校木あぜきを積み重ねた校倉造りで
ある。湿気が高いと校本が湿気を吸って膨張し、湿った空気を室内に入
れない。乾燥すると校本は乾燥して縮み、室内の通風を良くする。この
巧みな校倉造りが、高温多湿の日本で宝物を保管し守った。この正倉院
の保存機能は奇跡的なことであり、正倉院が「世界の宝庫」と呼ばれ、
正倉院の奇跡は、この校倉あぜくら造りに注目が集まるが、この正倉院には、そ
れ以上の、もう一つの「奇跡」----盗まれなかった奇跡であり、謎であっ
た謎に包まれる。

☈交流軸から外れた奈良 
現在、正倉院は宮内庁が管理しているが、明治以前、正倉院は東大寺に
より管理されていた。正倉院が建てられた時代、奈良盆地は日本文明の
中心であった。その時、富も権力も人も集中していた正倉院も朝廷によ
り厳重に警戒されていたが、 784年、都が奈良から長岡京へ遷都されて
以降、禿げ山となった奈良が大いなる眠りに入るこの千年の間、日本史
結ぶ動脈は淀川であった。京都と江戸を結ぶ動脈は、淀川であった。東
海道と後の本中山道であった.そして、日本列島の周囲にはら海運ネッ
トワークが形成さていた奈良は淀川から外れ、どの街道からも外れ、さ
らに、奈良は海に面しておらず、日本列島の海運ネットワークからも外
れ、躍動する日本史の交流軸から外れ、奈良盆地が街道から外れる。

☈奈良の大いなる眠り
明治に入ると、国鉄と近鉄が奈良盆地に敷設されるまで、奈良は山々に
囲まれた田圃のなかで眠りについていた。奈良の千年の眠りには根拠が
あり、奈良の人口の変遷であると作者は指摘する(「図 奈良市の人口
の変遷参照)。

図 奈良の人口の推移
平城京が栄えた奈良時代、奈良には20~30万人が住んでいた。しかし、
奈良から京都へ遷都されると、人口は3万人に激減。その後、明治まで  
の約千年の間、奈良の人口は増えることはなかった。江戸時代、日本の
総人口が1,000万人から3,000万人に激増したが奈良の人口は増えながっ
た。この図を見ているかぎり、奈良は躍動する日本の歴史から忘れられ、
大いなる眠りにつく。一千年の眠りに入り、明治になり眠りから覚める。

☈盗掘され、襲われる遺跡
世界の歴史遺産は、どれも盗掘され、破壊されている。偶然、海底に沈
んだり、地中深く埋まった遺産は別にして、盗掘から逃れた遺産はない。
時代を制覇した王たちが腐心したことは、いかに自分の墓が荒らされな
いかであり守ったが、王たちの遺産は人々により盗掘され、夜盗集団に
襲われ、それが人間社会の相場であると言う。
下図のごとくさて、全国の都道府県別の旅館、ホテルの数の統計では最
下位は奈良県であり、旅館、ホテルの数は、その土地への人々の交流を
表札奈良は交流軸から外れ、人々の交流は少なく眠っていた証左でもあ
る。この千年の間、何度も大混乱が起こり、敗残兵や流浪の民が行き交
う間、奈良には強力な政治権力はなく、正倉院は宝物を抱いて裸同然に
なるが、その正倉院は、誰にも襲われなかったことは世界の歴史では非
常識の極みである。正倉院の多数の宝物の存在は誰もが知るところであ
るが、茶者がその理由を考え10年が過ぎた


☈宝物の神秘の力?
奈良県が主催する会議に呼ばれた。造詣の深い3名の教授陣と同席した。
正倉院が襲われなかった理由を聞く良い機会であった。会議の間、それを
聞くタイミングを探していた。話題は奈良の歴史に移っていった。チャ
ンスとばかりに心を弾ませながら発言した。
何故、正倉院は盗掘に遭わなかったのか? その会議で、奈良の歴史に倉
院を武装集団が守っていたとは思えない。世界史の中で、宝庫は必ず襲
われているが、ましてや正倉院は木造。3人の教授の方々は答えに窮し
ていた。少し間をおいてある教授が、源平の乱の大火事の際、正倉院の
手前で火は止まった。正倉院の『宝物の力』が守ったのでしょうとユー
モアで答えたというエピソードを交える。



☈近鉄奈良駅ビルの模型で正倉院の謎が解けた!
謎をかかえつつ、会議からの帰り道で立ち寄った奈良駅ビルの4、5階
の「なら奈良館」出口の広間に5m四方の模型ジオラマが置いてあった
模型が、江戸時代の奈良の町であった。奈良市の町屋の模型が目に入る。
そして、それは、奈良は閑散で寂しい田舎だった、という思い込みであ
り、間違っていたことに気づく。興福寺や東大寺の背後には、鬱蒼とし
た春日山がある。模型は興福寺や東大寺の前方の町屋を再現していた。
そこはびっしりと町家で埋まっていた。このような濃密な町に不審な者
や犯罪者な匹歩も立ち入れない。男衆だけではなく女衆や子供の視線も
怪しい者の侵入を防いでいたと推測する。


                         この抗つづく



❏ 採血なしで血液中の酸素量を測る「パルスオキシメーター」
新型コロナウイルス感染症の症状を把握する手段の1つとして、パルス
オキシメーターは日本でも(PDFファイル) 宿泊療養や自宅療養向けの検
査ツール
として導入されています。パルスオキシメーターは血液に酸素
がどのくらい含まれているかを示す酸素飽和度を測定でき、酸素量の低
下から新型コロナウイルス感染症による「息苦しさ」を数値化すること
もできる。パルスオキシメーターがどのようにして血中の酸素量を測定
しているのかを、麻酔科医のプラサーナ・ティラカラネ氏が図で分かり
やすく解説している。血液中の酸素は、ヘモグロビンによって運ばれて
いる。血液中のヘモグロビンがどのくらい酸素を運んでいるかを表すの
が酸素飽和度。例えば、酸素を運んでいないヘモグロビンを青、酸素を
運んでいるヘモグロビンを赤とすると血中にある全てのヘモグロビンが
酸素を運んでいれば、パルスオキシメーターは100%になります。なお、
人間の正常値は96%以上で、95%未満は呼吸不全を起こしている危険性
がある。パルスオキシメーターでは、血液中の酸素飽和度を光を使用し
て測定している。光は発光部(light sourse)から受光部(light detector
)に向かって照射される。
発光部側が爪、指の腹側が受光部になるようになるよう指先をパルスオ
シメーターに差し込むことで、血液中の酸素量が測定できる。指には動
脈(artery)と静脈(vein)があり、ヘモグロビンは動脈を通って酸素を全
身に運んでいます。そのため、パルスオキシメーターは動脈中の酸素飽
和度を測る。指の一部に光を照射することで、単位面積あたりのヘモグ
ロビンが酸素を運んでいる量を測定する。また、パルスオキシメーター
には2種類の波長が異なるライトが使用されており、1つは波長 約650
nmの赤色光(Red light)、もう1つは波長950nmの赤外線(Infrared light)。
2種類のライトを使って光の吸収率を測定し、酸素を運んでいるヘモグ
ロビンの量を測定している。以下のグラフは縦軸が光の吸収率、横軸が
光の波長の長さを示しています。酸素を運ぶヘモグロビンは、赤色光よ
りも赤外線を多く吸収し……素を運んでいないヘモグロビンは、赤色光
を多く吸収。パルスオキシメーターは、ヘモグロビンによって吸収され
る赤色光と赤外線光の量を比較することにより、酸素飽和度を計算して
いる。また、パルスオキシメーターは光で酸素飽和度を測定しているこ
とから、室内の光(Room Light)は測定を邪魔するノイズとなる。室内の
光といった環境光のノイズを抑えるため、パルスオキシメーターは赤色
光と赤外線のライトを同時に点灯させず、それぞれのライトのオンとオ
フをすばやく切り替えています。まず始めに、赤色光のライトがオンに
なり、赤色光は指を通って受光部に到達する
。室内が明るいと室内の光
も受光部に到達する。次に、赤色光をオフにし、赤外線をオンにする。
赤外線も同じく指を通過して受光部に到達し、室内の光も受光部に到達
する。そして、パルスオキシメーターは赤色光と赤外線の両方をオフに
し、室内の光を記録。最後に測定した室内の光を測定値から差し引いて
赤色光と赤外光のレベルを取得。

尚、室内の光が強すぎると正しい測定結果が得られない可能性があり、
注意が必要。したがって、より正確に測定を行うには強い光を遠ざける
か、パルスオキシメーターを布や手などで覆う必要がある。また、発光
部と受光部の間にきちんと指が挿入されていない場合や爪にマニキュア
を塗っている場合も、マニキュアが光を吸収してしまう可能性がある。
パルスオキシメーターで正確な測定結果を得るには、室内の光や太陽光
をなるべく遮った状態で、指先に何もつけていない状態で指を奥まで差
し込む必要がある。

⛨ 採血なしで血液中の酸素量を測れる「パルスオキシメーター」
新型コロナウイルス感染症の症状を把握する手段の1つに、パルスオキ
シメーターは日本でも(PDFファイル)宿泊療養や自宅療養向けの検査
ツールが導入されている。パルスオキシメーターは血液に酸素がどのく
らい含まれているかを示す酸素飽和度を測定でき、酸素量の低下から新
型コロナウイルス感染症による「息苦しさ」を数値化できる。

その原理は
皮膚を通して動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍数を測定するための装置。
赤い光の出る装置(プローブ)を指にはさむことで測定する。肺から取
り込まれた酸素は、赤血球に含まれるヘモグロビンと結合して全身に運
ばれる。酸素飽和度(SpO2)とは、心臓から全身に運ばれる血液(動脈
血)の中を流れている赤血球に含まれるヘモグロビンの何%に酸素が結
合しているか、皮膚を通して(経皮的に)調べた値です。プローブにあ
る受光部センサーが拍動する動脈の血流を検知し、光の吸収値からSpO2
を計算し表示する。

利用方法は
酸素飽和度(SpO2)は肺や心臓の病気で酸素を体内に取り込む力が落ち
てくると下がる。主に病院や在宅治療の患者さんで、必要に応じて測定
する。睡眠時無呼吸症候群の簡易診断にも利用します。加齢によっても
ある程度低下し、労作時にも変動する。一般的に96~99%が標準値とさ
れ、90%以下の場合は十分な酸素を全身の臓器に送れなくなった状態(
呼吸不全)になっている可能性があるため、適切な対応が必要である。
慢性に肺や心臓の病気のある患者は、息苦しさや喘鳴などの症状が強く
なり、SpO2が普段の値から3~4%低下した場合は、かかりつけ医に連絡
するか受診してください。操作自体は簡単で、家庭での購入も可能です
が、測定値のもつ意味はその人の状態やかかっている病気によっても異
なるため、測定値の判断は主治医など医療専門の方の指導を仰ぐことが
を勧められている。

⛨「感染判断」情報は誤り 家庭での安易な判断は危険
新型コロナウイルス感染症に限らず、肺炎を発症して症状が悪化すると、
血液に酸素を取り込む機能が低下する。愛知県などによると、いわゆる
「軽症者受け入れ施設」では、定時の検温とあわせて、肺炎の発生と進
行を把握するためにパルスオキシメーターによる酸素飽和度の計測を行
っているという。感染確認後、軽症者として自宅待機をしていた患者の
容体が急変する事例も報告されており、PCR検査によって感染が確認
された患者の「経過観察」には有効な手段だ。しかし、家庭で感染の有
無を判断する用途での使用については、メーカーだけでなく専門家もは
っきりと否定しており、「新型コロナウイルス感染の判断ができる」な
どといった言説は間違いと言える。感染制御学などが専門の愛知県立大
学・清水宣明教授は「発症初期の段階でさえ、明らかに肺炎が起きてい
なければ、パルスオキシメーターの数値にはほとんど異常が出ない」と
したうえで、「パルスオキシメーターで数値の異常が出るような状況で
は、すでに肺炎で肺の機能低下が始まっている段階だ」と話す。さらに
清水教授は、「パルスオキシメーターの数値が正常だから感染していな
いと間違った自己判断をすることで、知らぬ間にウイルスを拡散させる
ことの方が危険」と、安易な判断に対し警鐘を鳴らす。熱や咳などの症
状が出た場合は、速やかにクリニックや保健所等に相談することが大切
だ。

❐特開2014-161498 パルスオキシメータのプローブ 株式会社TRアン
ドK

【要約】
下図のごとく発光部側ハウジング1と受光部側ハウジング2とから構成
される一体型パルスオキシメータには、受光部側ハウジング2の上面に
被検者の指を収容する下側凹部2Rが形成されており、ここに、その
凹部の長手方向に延びるリブ5を設ける。リブ5は、凹部2Rの中央部
に置かれた受光部PDを挟んで、その両側の対称的な位置にそれぞれ設
けられる。測定時には、ばねに押された発光部側ハウジング1により、
指は、凹部2Rの表面に押し付けられ、リブ5が指の皮膚に少し入り
込んで凹部2R内に保持されるので、凹部2Rと指FGとの相対的移動
が阻止されるとともに、受光部PDに対向する指の部分では接触圧力
弱まり、血流の停止が起こることはなく、プローブと指との相対的移動
を防止し、かつ、指の圧迫による血流の停止を防止して安定した計測
行う。

1発光部側ハウジング 1R 上側凹部 2受光部側ハウジング  2R
下側凹部 3ばね 4ディスプレイ部 5、5A、5Bリブ LD発光
部 PD受光部

📌 採血なしで血液中の酸素量を測れる「パルスオキシメーター」はど
んな仕組みで酸素を測定しているのか? - GIGAZINE、2020.7.24



●今夜の一冊:超カンタン!村上祥子のパスタ革命

村上祥子[ムラカミサチコ]
福岡県生まれ。福岡女子大学家政学科卒業。管理栄養士。テレビ、出版、
講演、商品開発など、幅広く精力的に活躍。手早く合理的な調理法と豊
富なレシピに定評があり、人気は絶大。主宰するクッキングスタジオの
ある東京と福岡を毎週飛行機で往復する「空飛ぶ料理研究家」

ボウルとレンジですぐできる!パスタ作りが変わります!1人分でもパ
パッとバッチリのスーパー・レシピ。レンジで簡単手打ちパスタの作り
方つき。

『目次』
1 ワンボウル・パスタ(にんにくオイルベースのパスタ;ボウル1つ
で混ぜ混ぜパスタ;ひんやり冷たいパスタ)
2 電子レンジでパスタソース(レンジトマトソースのパスタ;レンジ
ホワイトソースのパスタ;シンプルペーストと野菜ソースのパスタ)
3 こんがりパスタと手打ちパスタ(フライパン&オーブンでこんがり
パスタ;簡単ニョッキ&手打ちパスタ)



Midnight Pasta With Garlic, Anchovy, Capers and Red Pepper Recipe -
NYT Cooking

まぁ!コロナ対応とか親族のこととかで問題山積中で昨日も朝から調子
が悪いなか、来月の予定の打ち合わせを薬やサプリメントを飲みなが、
今朝は、突然の便秘で痔やポリープを心配していたけれど、何とか昼食
前に復調し、ランチは例の「電子レンジ冷凍焼き餃子」でオリーブオイ
ルで"アラビアータオーレ焼き餃子"。便利だわ!

ところが、オイリーなため後始末が面倒。余分な油分はキッチンペーパ
ーで拭き取れば何とかなるが、洗剤、スポンジで手洗い、水切り、乾燥
器と手間が面倒(そんな不精者でどうするのだ!との声が飛んでくる)
だが、既製品の自動洗浄機を購入するのもなんだがスマートでないし、
自動充電システム付き超音波洗浄器の特許申請してみようか思ったが、
その時間もない、ない。後半年の我慢。その後は「超簡単チンして家め
し」を実践してみよう。


● 今夜の一曲

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生物多様性と奈良盆地

2020年07月24日 | 時事書評



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


                                         

10 ある男が子産の人物評を孔子に求めた。
「立派な政治家だ。人民に愛情をもっていた」
「では子西は?」
「ああ、あれは……」
「管仲はどうです」
「管仲は大夫の伯氏を断罪して、広大な領地を没収した。伯氏はそのた
めに困窮のどん底に落ちたが、生涯うらみつらみを言わなかった。管仲
の処置はだれがみても公正だったからだよ」
〈子西〉楚の公子中のことで、弟の昭王に位を譲り、自分は大夫として
昭王を助けた人であるが、昭王が孔子を登用しようとしたさい、これを
阻んだという。一説に、子産の同族にあたる鄭の大夫であるともいう。
〈伯氏〉斉の大夫。罪を得てその領地を没収された。

或問子産、子曰、惠人也、問子西、曰、彼哉、彼哉、問管仲、曰、人也、
奪伯氏駢邑三百、飯疏食、沒齒無怨言。

Someone asked about Zi Chan. Confucius replied, "He is modest."
He asked about Zi Xi. Confucius said, "You mean that man?"
He asked about Guan Zhong. Confucius replied, "He confiscated
Pian village of three hundred houses from Bo family.
But Bo family never complained about it even though they lived
on poor meals because of it."




● 今夜の一冊
里山に生息する、さまざまないきものの生態を知ろう。コレ1冊で里山
探検がもっと楽しくなる・好きになる!「一日一種」。SNS上で自然
やいきもの好きから熱い支持を受けている、人気のイラストレーター。
環境部門の技術士の資格をもつ、野生生物調査員。現在は調査員の経験
を生かし、生き物屋としてフィールドワークに出かける傍ら、いきもの
デザイン研究所にて生き物をメインにしたイラストを手掛ける。

【著者概歴】
一日一種[イチニチイッシュ]
SNS上で自然やいきもの好きから熱い支持を受けている、人気のイラ
ストレーター。環境部門の技術士の資格をもつ、野生生物調査員。現在
は調査員の経験を生かし、生き物屋としてフィールドワークに出かける
傍ら、いきものデザイン研究所にて生き物をメインにしたイラストを手
掛ける。
五箇公一[ゴカコウイチ]
国立環境研究所生態リスク評価・対策研究室長。外来生物や化学物質に
よる生態系や人間社会への影響を研究している。様々な生物種を調査し
ているが、専門はダニ学。五箇公一(ごか こういち、1965年1月生まれ)。
富山県高岡市生まれ。京都大学に進み、大学院修士課程修了後は宇部興
産に入社した。宇部興産では主に殺虫剤、殺ダニ剤の研究開発に従事し、
同社在職中の1996年3月に京都大学で論文博士(農学)取得。論文の題
は、「ナミハダニの休眠性とアロザイムに関する生態遺伝学的研究」。
1996年12月からは国立環境研究所に転じ、『生物多様性の減少機構の解
明と保全プロジェクトグループ』総合研究官などを担当し化学物質を規
制する法律改正など。国立環境研究所勤務の傍ら、東京大学、東京農工
大学、お茶の水女子大学等で非常勤講師を務める。学位を持つ国立研究
所の研究者というプロフィールとギャップのあるロックファッションが
注目され、テレビのバラエティ番組にコメンテーターとして出演。


階層的生物多様性とは何か、

☈なぜ重要なのか美しき青き地球と生物圏
1961年にボストーク1号によって、人類で初めて有人での宇宙軌道飛行
に成功したソ連(当時)の宇宙飛行士ガガーリン少佐が、大気圏の外から
地球を眺めたとき、「地球は青かった」という言葉でこの美しい惑星を賛
美したエピソードは有名である。地球は、我々が知り得る限り、太陽系
で唯一生命が繁栄する惑星である。その表層には青く美しい海と緑あふ
れる大地が広がり、そこにさまざまな生物種が生命活動を営んで生物圈
(biosphere)を形成している生物圈は一様ではなく地域ごとに異なる
環境が展開し、地域特有の生物相が存在する。陸域においては山岳や平
野、森林や砂漠、川や湖というようにさまざまな環境の変異があり、そ
れぞれの環境に適応した固有の生物種が生息することで地域固有の生物
活動が営まれている。海域でも同様に、深海から浅瀬に至るまで、それ
ぞれの環境に特異的な海産生物が生息している。これらの地域ごとに生
息する生物たちとそれらが展開する生命活動システム生態系(エコシス
テム ecosystem)という、生態系は水たまりの中に形成されるちいさな
スケールのものから熱帯のジャングルに形成されるような大スケ-ルの
ものまで存在する。小さな生態系はより大きな生態系に内包され、さら
に地球上の全ての生態系が統合されて生物圈を形成している。 

☈環境の多様性と生態系ネットワーク
地球上にはさまざまれぞれの生系の中でエネルギー流動と物質循環が行
われている。さらに、生態系と別の生態系の間でも物質やエネルギーの
フローが存在し、地球全体で巨大な生態系システムのネットワークが形
成され連動している。そして、それぞれの地域の生態系がもつ機能が続
合されることにより、大気気や水界の成分や温度など、生命が生息する
上での必須環境である生物圈が安定して維持されている。森林生態系は、
その豊富な植物相によって大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給す
るという大気の浄化化機能を担い、さらに微生物、昆虫、鳥や動物など
多くの生物種を擁することで豊富な有機物・無機物を生産し続けている。
これらの栄養物が河川を通じ、海へ注がれることで沿岸の生態系に栄養
物が供給され、海産生物相を豊かなものにする。このとき、河川や海水
の富栄養化を防いでいるのが湿地・干潟の生態系となる。湿地・干潟に
は無数のプランクトンやカニ、ゴカイ、二枚貝などの生物種が生息し、
それらが「生物フィルター」として機能し、汚れた河川水や海水の水質浄
化を果たしている。


図2.種の多様性の意義

種の多様性が高い生態系(左)であれば、食う一食われるの関係が複雑な
ネットワークで結ばれ、例えばカエルが滅んでも、他のルートで栄養循
環が維持され、生態系システム自体は簡単には壊れない。しかし、種の多
様性が低い生態系(右)では食う一食われる関係が単純な直鎖構造となり、
カエルが滅びれば、餌を失って鳥も絶滅し系は簡単に崩壊、することにな
る。
   
☈生物多様性の階層性と生態学的意義
このように地球上にはさまざまな生態系が存在し、機能しているが、そ
れぞれの生態系を構成し、その機能を維持しているのは多様な生物種で
ある。生態系における生物種の数の大小を「種の多様性」という。生態系
において生物種の数が大きくなる、すなわち種多様性が高くなればなる
ほど、その食物網ネットワークは複雑になり、エネルギーや物質のフロ
ー・ル-トが多岐にわたるので、環境変動や人為各欄によって生物種の
一部が「欠員」した場合でも、系全体の機能は大きく損なわれず維持さ
れ、やがて「欠員」した生態的なポジションに新たな種が進化して組み
込まれ。元の状態に復帰するという具体に系の受難性と抵抗力が高まる
とされる。種の耐用性が高い生態系であれば、空・食われるの関係が複
雑なネットワークで結ばれ、例えばカエルが滅んでも、他のルートで栄
養循環が維持され、生態系システム事態は簡単に壊れれない。しかし、
種の多様性が低い生態系では食う一食われる関係が単純な直鎖構造とな
り、カエルが滅びれば、餌を失って鳥も絶滅し、系は簡単に崩壊するこ
とになる。
さらに、それぞれの生物種集団(同じ種に属する個体の集まり=個体群)
にとって集団内にさまざまな遺伝子型の個体が存在するほうが、環境変
動に対して多様な反応を示すことができるので、集団の生存確率は高ま
る逆説的に言えば、時間的にも空間的にも変動を続ける環境中にあって
は、一様な遺伝子組成をもつ集団は環境変動に耐えきれず、絶滅してし
まい,

、結果的に多様な遺伝子組成を維持する集団が環境淘汰を生き残ることに
なる。このように種やその集団内に遺伝的変異が存在する状態を「遺伝
子の多様性」という。この遺伝子の多様性こそが、変化する環境の中で生
物が進化するための必須アイテムなのであると言う。
同種のチョウ集団でも、遺伝子の多様性が高い集団であれば、羽の色や
模様にバリエーションが生じ、新たな天敵が登場しても、天敵に見つか
りにくい形質をもった個体が生き残り、天敵に対して抗力をもつ集団へ
と進化できる。しかし、遺伝子の多様性が低い集団(同右)では羽の形質
に変異がないため、一旦、天敵に覚えられると全個体が簡単に見つけら
れて食い尽くされる(=絶滅する)恐れが高くなる。
そして、上述した通り、大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給する
森林生態系や水を浄化する湿地生態系など生態系にもバリエーションが
存在することによって、さまざまな生態系機能が融合され、地域全体の
環境安定性、さらには地球全体の環境安定性が維持され、ている。これ
を「生態系の多様性」という。

  
図3 .遺伝子の多様性の意義

同種のチョウ集団でも、遺伝子の多様性が高い集団(左)であれば、羽の
色や模様にバリエーションが生じ、新たな天敵が登場しても、天敵に見
つかりにくい形質をもった個体が生き残り、天敵に対して抗力をもつ集
団へと進化できる。しかし、遺伝子の多様性が低い集団(右)では羽の形
質に変異がないため、一旦、天敵に覚えられると全個体が簡単に見つけ
られて食い尽くされる(=絶滅する)恐れが高くなるという。そして、上
述した通り、大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給する森林生態系
や水を浄化する湿地生態系など生態系にもバリエーションが存在するこ
とによって、さまざまな生態系機能が融合され、地域全体の環境安定性、
さらには地球全体の環境安定性が維持されいる。これを「生態系の多様性
という。さらに大きなスケールでの多様性として「景観の多様性」があ
る。



図4 生物多様性の中に生かされている人間
地球上には地域ごとに固有の生態系が展開し、それぞれが独自の機能を
もつ。それらの機能が融合して、地球上の生物圈(生物が住む空間)の
環境が安定して維持されており、人間もその中で生かされている。

地域ごとに地形や気候といった環境要素とそこに住む生物たちが作り出
す固有の生態系との組み合わせによって独特の景観=風景が構成され、
地球上には様々な観のバリエーションが存在する。例えば日本の中でも
北海道の草原、瀬戸内海に浮かぶ島々、沖縄の密林など、地域ごとに異
なる景観が展開している。そして、世界を旅行すれば、青い海にサンゴ
礁が広がる南海の離島、うっそうと茂った熱帯林、どこまでも砂の大地
が広がる灼熱の砂漠、雪と氷に覆われた南極大陸などなど、全く異なる
景観と、そして全く異なる生物たちを私たちは目にすることができる。
景観の多様性は、生物の生息環境には景観にいたるまでさまざまな階層
異質性固有性を反映するものであり、生物多様性を実感する上での重要
な生態学的指標と言える。しかし、何より人間社会にとって、景観の多
様性は精神的・文化的な生産性に重要な働きかけをする。新緑や紅葉、
清流や青い海など、美しい風景は我々に自然の美という感動を与え文化
的なインスピレーションヘと繋がる。目から入る情報だけでなく、川の
せせらぎや、海の波の音、山林から聞こえる鳥や昆虫の鳴き声は我々の
音感にも作用して、安らぎや喜びを与えてくれる。


図5 生物多様性の階層性

どこへ行っても全てが同じ景観だったら、この地球は、どれほど退屈で、
つまらない世界になることだろうか。そんな景観世界では、今のような、
様々な文化や芸術も生まれることはなかったであろう。地球上には地域
ごとに固有の生態系が展開し、それぞれが独自の機能をもつ。それらの
機能が融合して、地球上の生物圈(生物が住む空間)の環境が安定して維
持されており人間もその中で生かされているとする。

☈生物多様性の中に生かされている人間 
このように遺伝子から種、生態系、さらには、景観にいたるまでさまざ
まな階層で生物が織りなす多様な世界を「生物多様性」という(図5)。
それぞれの階層、性が重要な意味をなし、複雑性が機能の多様性と持続
性(進化的発展性)を生見だしている。人間とうい生物も。水や空気や
食料が必要であり、
そうした生命維持のための必巣資源を供給してくれ
ているのが、生物多様性が支える生態系の多面的機能である。人間の分
明社会が作り出した食料や物資の供給システムである農業・工業といえど
も、水や土壌や空気がなければ稼働しない。人間の生活基盤は全て生物
多様性に帰結する。さらに景観の多様性という、人間社会における文化
的多様性の萌芽を生み出す機能までもが生物多様性には備わっており、
人間社会を支える上での必須かつ重要な環境要素が生物多様性なのであ
ると。このように説く。(五箇公一「生物多様性とは何か。なぜ重要な
のか?①」、環境ビジネス、2020年夏季号)

✔ 五箇公一氏はテレビや新聞などマスコミを通じて環境科学の普及に
力を入れている。NHKクローズアップ現代で解説を務める一方で、フ
ジテレビ「全力!説カタイムズ」にレギュラー出演するなどバラエティ番組
を活用して、環境科学に対する無関心層の引き込みを図っているが新コ
ロナウイルスに対し「排除」の必要性を訴えている(ウイルスと共生?
それじゃ困る 生態学者が語る「排除」 [新型コロナウイルス]:朝日新
聞デジタル)。視聴回数が12万回を超えたユーチューブ動画「
新型コロ
ナウイルス
発生の裏にある“自然からの警告”」で、五箇は外来生物と
新型コロナの似た点を指摘し、ウイルスが生きものかどうかとの議論は
あるが、生物界にいる寄生体として見れば一緒。人間の
自然破壊などに
よって、本来の生息地から移動させられたのが外来生物で、目に見えな
外来種が病原菌やウイルスなど。彼らにもすみかがあり、本来の生態
系の中ではおとなしいが、違うところでは天敵や免疫がないので、どか
んと増える。グローバル化に伴い、外来生物もウイルスも急速に広がる。
南米原産で毒を持つ特定外来生物、ヒアリの国内での拡大なども心配さ
れている。最近『ウィズコロナ』『コロナとの共生』と言うが、経済活
動を復活させるため、やむを得ず言っているにすぎず。気にせず普段通
りやりましょう、というムードでは困るとし、インフルエンザなどに比
べて圧倒的にコントロールできないでいる。排除という作戦を採らざ
るを得ない。ワクチンと新薬の開発を急ぎ、科学の力でコントロールで
きなければ、安心安全な社会は取り戻せないと批判し、地球上からウイ
ルスをなくすことはできず。彼らのすみかは野生の世界に
、人間の世界
をゾーニング(分断)し、
自分たちで環境を維持してしか生きられない
ことを知り、丁寧に世界をつくっていかないと長くは保てない。その第
一歩は地産地消。地域ごとに自立した地方分散型社会をつくり、緩やか
につながる(生物学的には『メタ個体群構造』という)、たまにに交流
し遺伝子をやり取りすることで、全体として安定した進化を繰り返す。
人間社会も一緒ですよ彼らの世界をこれ以上、荒らさないようにするこ
とだと提案する。

 

【ポストエネルギー革命序論 196:アフターコロナ時代⑩】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」




電気2次元ビーム走査可能な新たなフォトニック結晶レーザーチップ
自動運転へ応用も「光」装置開発

京都大学工学研究科の野田進教授らの研究グループが、高い出力を維持
したまま光の向きをさまざまに変えることができる新たな装置を開発し
たと発表し、自動運転技術などへの応用が期待されている。野田教授ら
のグループは、半導体の膜に1万分の数ミリという非常に小さな穴が規
則的に並んだ「フォトニック結晶」と呼ばれる特殊な素材を使って、レ
ーザー光をほとんど拡散させず、高い出力でまっすぐ進ませる技術を開
発。光を反射しにくい黒い物体との距離も正確に測定できることから、
自動運転技術などへの応用が期待されている。今回、グループはこの小
さな穴の位置や大きさを特定のパターンに配列することで、光の向きを
さまざまに変えることができる縦横3ミリほどの極めて小さな正方形の
チップを開発。自動運転に不可欠な光の向きを変える操作のために従来
は鏡の反射を利用していましたが、このチップを使えば装置の小型化が
可能で振動などの影響も受けにくい。野田教授は、「非常に作りやすい
うえに、性能の高いレーザーが出せる。従来の装置よりも一気に小型化
して値段も下がるため、自動運転の普及に繋がる装置だ」と話している。


✔ 実用化まで大凡20年ですか。すごいですね。基礎研究➲応用研究
➲そして、シンギュラティ研究時代ということですね。ノーベル賞(複
数人)ものです。



❐ タンデムと結晶系ソーラーモジュール
2030年に商用結晶製品に対するタンデムPVモジュールの競争力を予測に
よると、結晶系ソーラーは10年間で変換効率が22~24%へ向上。バック
コンタクトヘテロ接合バージョンが主流になり25%となる。これに対抗
するためには、
タンデムデバイスはこれと同等の寿命と劣化率、さらに
30%の効率をクリアする必要がある。


3接合ガリウム砒素太陽電池のブラックライト試験

これは、フランスの技術研究所 L’InstitutPhotovoltaïqued’le-de-
France(IPVF)の研究者による、「2030年に向けたPVテクノロジ展望」
の1つ(Progress in Photovoltaicsで公開)。それによると、結晶シ
リコン系に対するタンデムモジュールの潜在的な競争力の評価----前者
の商用バージョンは、10年の終わりまでに22〜24%の効率に達し、相互
嵌合バックコンタクト(IBC)ヘテロ接合製品が商業生産に達した場合、
おそらく25%レベルである。結晶系は、2030年までに、価格は15ドル/W
未満、理論上の最大変換効率は29.4%で、30年間の寿命で0.5%の年間
劣化率を担保する。

ペロブスカイト
そのシナリオでは、研究者によると、
タンデムデバイスは、新しい部品
表を必要とし、
ペロブスカイトは歴史に委託されることからそれらを救
う可能性がある。「c-Si (結晶シリコン)タンデムモジュール上の
ペロブスカイトは 100GWを超えるc-Siモジュールの生産拠点の上に構築
することができ、プレミアム製品として競合地域の市場で最初に展開さ
れ、競合することが予想さます。SHJ [シリコンヘテロ接合]とIBCプレミ
アムc-Siモジュールを使用する」と報告されている。このような規模の
生産基盤を利用して、ペロブスカイトベースのタンデムデバイスは30%
の効率を達成し、結晶シリコンのライバルと同様の劣化率と寿命を提供
でき、競合できる可能性がある。そのシナリオでは、タンデム製品は結
晶性デバイスよりもわずか0.05〜0.10/W 高くなる可能性がある。
IPVFグループによると、ガリウムヒ素(GaAs)Ⅲ-V太陽電池は、試作段
階ではすでに32%の効率を上回っている。「しかし、現在取り組まれて
いるⅢ-V材料は重大な価格問題があり、水素化物気相エピタキシーなど
の低コストの堆積方法の開発課題がある」と話す。ペロブスカイト型タ
ンデム太陽電池は、これまでにすでに変換効率は約28%に達している。



図2 主流(Al-BSF / PERC)産業用結晶シリコン太陽電池およびモジュ
ール電力変換効率および内部データから)の歴史的進化と、Pearl-Reed
関数を使用した2030年に向けた外挿27%(低シナリオ)のc-Si太陽電池
の実用的な効率限界と29.4%(高シナリオ)の理論的限界をそれぞれ考
慮が必要。IBC細胞に対するITRPVの期待値を比較として示す。

ペロブスカイトの安定性
オーストラリアの研究グループが世界初のペロブスカイト太陽電池を開
発。低コストのソリューションを使用した一連の熱および湿度試験に合
格し、技術の商品化を妨げているいくつかの課題を克服、シンプルで低
コストのポリマーガラスブランケットを使用してペロブスカイトセルの
分解を抑制することで実現する。ニューサウスウェールズ大学とシドニ
ー大学の研究グループが、耐久性のあるペロブスカイト太陽電池(世界
で初めて「次世代」の太陽光発電技術と呼ばれる)の開発レースに参画。
商業化に踏み出し、そのペロブスカイトが熱と湿度に関する厳しい国際
電気標準会議の試験基準に合格したことを公表。メタルハライド(金属
ハロゲン化物)ペロブスカイト太陽電池を扱い、わずか10年間で電力変
換効率が3.8%から25.2%に向上と前例のない進歩を遂げる。26.7%の
シリコン系セルの変換率開発には約40年かかっており、恐ろしく安価で、
厚みはは500分の1さで 柔軟で超軽量(※直射光だけでなく拡散光を吸
収する)の優れた特性と高い太陽光変換率を持つ。」(アニタ・ホーベ
イリーシドニー大学教授);ただし、保護されていないペロ;ブスカイト
電池には、シリコンベース側の電池の耐久性がないため商用段階にはな
い。このためペロブスカイトは、湿気、熱、および光によっ対する長期
的な耐環境ストレス性が必要である。「ペロブスカイト電池には、現在
の商用規格に対応する必要があり、それがこの研究の刺激的なところで
あり。熱安定性を大幅に改善できることを示した。」と同教授は話す。
是正策としての汎用ガラスとポリマーの研究は、オーストラリアの14人
の研究者からなる論文が、Science 誌で発表された。チームが考案した
低コストのソリューションについて詳しく説明すると、まず、ガスクロ
マトグラフィー質量分析(GC-MS)を 用いて高性能セルにて一般的な熱
ストレスを受けたハイブリッドペロブスカイトの揮発性生成物と分解経
路を特定する。この方法を用いて、シンプルで低コ;ストの ポリイソブ
チレン(合成ゴム)ベースまたはポリオレフィンベースのポリマーでカ
プセル化したハイブリッドペロブスカイト太陽電池-ガラスの組み合わ
せは、IEC61215:2016湿熱および湿度フリーズテストを行った。低コス
トのポリマーガラススタックの耐圧カプセル化が、ペロブスカイトの「
ガス放出」、つまり分解につながるプロセス抑制が効果的あることを確
認した。このようなカプセル化スキームを使用すると、CH3NH3(MA)を
含むマルチカチオンマルチハライドペロブスカイト太陽電池は、1800時
間を超える耐湿熱テストと75サイクルの30湿度フリーズテストで初めて
IEC61215:2016標準の要件を超えはるかに優れた性能を示すことができ
た。研究のもう1つのエキサイティングな結果は、
過酷な国際電気標準
会議の標準
的な環境試験条件下でペロブスカイトセルを安定化させた
また、熱サイクル試験に合格しただけでなく、湿熱および湿度凍結試験
の厳しい要件も超えましたと話す。これらのテストは、太陽電池モジュ
ールを-40℃から85℃の温度サイクルや85%の相対湿度の暴露試験し、
太陽電池モジュールが屋外動作条件下での長期安定性を判断するもので。
熱安定性が低いことが知られているMAカチオンが含まれているが、最も
過酷な湿気と熱ストレスを及ぼす湿度フリーズテストに耐えたことを報
告する。フランスの研究者は、2030年に商用結晶系タンデムPVモジュー
ルとの競合を予測し、無機結晶系は、10年間で22~24%と効率的で、相
互嵌合バックコンタクトヘテロ接合型が主流になれば、変換効率は25%
となる。競合に当たり、タンデムデバイスは同様の寿命と劣化率に加え、
30%の効率を達成させる必要がある。 ペロブスカイト分解の詳細 太陽
電池は太陽光の下で動作するときに加熱され、ハイブリッドペロブスカ
イト太陽電池の有機化合部、特にメチルアンモニウムカチオンは熱分解
を受ける可能性がある。カプセル化は、このような反応を平衡化させる
ことにより分解を制限し、有害な周囲の湿気への曝露を防ぐことができ
る。揮発性生成物をガスクロマトグラフィー質量分析で解析し、ペロブ
スカイトフィルムとデバイスのいくつかのカプセル化スキームを検討(
フアレスペレスとハロによる展望記事を参照)。耐圧ポリマー/ガラス
スタックのカプセル化は、ガスの移動を抑制に効果的であり、メチルア
ンモニウムを含む太陽電池が過酷な湿気および熱サイクル試験に合格す
る構造を示し 材料開発により、ペロブスカイト太陽電池(PSC)のエネ
ルギー変換効率は驚くほど進歩し、わずか10年間で>38%から25.2%に
増加しましたが、これらの太陽電池は、性能の劣る耐久性が改善されな
い限り、商業的に成り立たない。PSCが現在25年の性能保証を提供して
いるシリコン技術と競合する場合、ペロブスカイトの不安定性に対処す
る必要がある。この問題への以前のアプローチには、金属酸化物バリア
層とブチルゴムシーラントの使用が含まれ、ここでは PSCが厳しい国際
電気標準会議(IEC)61215:2016の湿熱および湿度の凍結試験に合格で
きるようにする、低コストのポリマー/ガラススタックのカプセル化スキ
ームを報告。これらのテストは、太陽電池モジュールを繰り返しの温度
サイクル(40℃~85℃)および85%の相対湿度に曝すことにより、屋外
の動作条件の影響に耐えられるかどうかを判断するのに役立つ。この気
密カプセル化スキームは、湿気の侵入を防いだ。また、分解生成物のガ
ス放出を抑制する効果もあり、有機ハイブリッドPSCの分解反応を平衡
化させることで分解反応を抑制しました。ガス組成は、ガスクロマトグ
ラフィー質量分析(GC-MS)によって確認されました。

根拠
GC-MS技術では、ガスクロマトグラフィーが混合物の成分を分離し、各成
分の化学的同一性は質量分析で決定されます。マルチカチオンペロブス
カイト前駆体、カプセル化されていないペロブスカイトテスト構造、お
よび高温でカプセル化されたフルセルの分解生成物を高い特異性で直接
特定できました。その結果、加熱中に混合カチオンペロブスカイトのガ
ス放出生成物を特定することにより、熱劣化経路を特定することができ
ました。次に、GC-MSを使用して、PSC用に開発されたさまざまなパッケ
ージング手法の有効性を評価しました。パッケージスキームは、ポリイ
ソブチレン(PIB)ベースのポリマーブランケットカプセル化、ポリオ
レフィンベースのブランケットカプセル化、およびPIBエッジシールで
した。次に、これらの包装層にガラスカバーをかぶせた。エッジシール
はセル内の分解ガスをシリンジで採取しました。これらのパッケージン
グ技術の実現可能性は、IEC太陽電池モジュールの標準の湿気および湿
度の凍結試験でも実証。

結果
CH 3 I、CH 3 Br、NH 3などの 特徴的な分解生成物が特定され、CH 3
NH 3 I(MAI)、HC(NH 2)2 I(FAI)、CH 3 NH 3 Br( MABr)、およ
び混合カチオンおよび混合ハロゲン化物(FAI)0.85 +(MABr)0.15ペ
ロブスカイト前駆体(350°、140°、85°Cでの二次分解反応を含む)。
GC-MSの結果から、Br含有前駆体はI含有前駆体よりも熱分解しにくいこ
とが確認されました。また、CsFAMAセルは、対応するFAMAセルの5分の
1の分解生成物をガス放出することがわかりました。これは、 Cs含有セ
ルの方が熱安定性が優れていることを示しています。FAI の分解は可逆
的ですが、MAとFA前駆体の混合により、分解生成物が不可逆的な二次反
応に関与しました。この発見は、化学的安定性の低下によるMAとFAペロ
ブスカイトの混合の欠点を確認しました。ブランケットカプセル化PSCは、
1800時間のDamp Heatテストまたは75サイクルの湿度フリーズテストの
後、効率の低下は見られなかつた。

結論
GC-MS は、熱ストレス下での有機ハイブリッドペロブスカイトの分解の
特徴的な揮発性生成物を特定し、それにより分解経路を通知しました。
調査結果は、野外の細胞が通常高い動作温度を経験することを考えると、
潜在的な細胞安定化戦略を開発するために重要です。さらに、GC-MS の
結果は、私たちが開発した低コストの耐圧密閉が、そのようなガス放出
を抑制し、したがってPSC の分解反応を抑制するのに効果的であること
を確認しています。このカプセル化方式は、ペロブスカイト電池が IEC
光起電モジュールの標準テストに合格するための最も簡単な方法です。
私たちのアプローチは、他のパッケージングアプローチの有効性の評価
や、光や熱による劣化の制限を目的としたコーティングや材料組成の有
効性のテストに適用できますタンデム太陽電池で製造されたPVモジュー
ルは、30%の効率を示す必要があり、製造業者が商業生産を行いたい場
合、標準の結晶パネルと同じ寿命と劣化率を提供する必要がある。これ
は、フランスの技術研究所L’InstitutPhotovoltaiqued’Ile-de-France
(IPVF)の研究者による、2030年のペーパーIPVFのPVテクノロジービジ
ョンの主要な調査結果の1つであり、Progress in Photovoltaicsで公開
されている。論文によると-結晶シリコン製品に対するタンデムモジュー
ルの潜在的な競争力を評価する。後者の商用バージョンは、10年の終わ
りまでに22~24%の効率に達する。ヘテロ接合製品は商業生産に入って
いる。結晶系は、2030年までに$ 0.15 / W未満のコストで、理論上の最
大効率が29.4%で、30年の寿命にわたって 0.5%の年間劣化率をクリア
する予想されている。

✔ これも、大凡20年で実用(商用)段階の事業化となりました。ここ
でも『デジタル革命渦論』の基本則のダウンサイジングが500分1が
起こっています。いつでもどこでも発電時代の幕開けです。



●今日の昼食:
セブンイレブンの冷凍焼き餃子(5個入り)を電子レンジに解凍し、準
備しておいたオムレツパン(陶器製)にキャノーラオイルとおろしニン
ニクを入れ回答餃子を入れ、6百ワット60秒電子レンジで加熱。一味
唐辛子と花かつおをトッピングし、朝食のお粥(胃腸が疲れ気味なので)
とだし巻きたまごと梅干しの残りものと美味しくいただく。



『日本文明を環境から解き明かす』④

⬒ 日本文明形成の地 平城京遷都

情報の中心
日本列島の主たる街道が、地形的に自然と京都に集まっていた。凸レン
ズは散漫な光を集め、焦点で一点に集めていく。京都は3,000kmの日本
列島を歩く人々を、一点に集める地形のレンズの焦点だった。近代の明
治になるまで、一千年間、京都は日本の都であり続けた。日本の歴史は
揺れ動いたが、京都の都は不動であった。なぜなら、京都は日本列島の
交流輔の焦点だったからだ。「都」であるための条件を、一つだけあげる。
その条件は「情報」である。都が都であり続けるためには、情報の中心で
なければならない。京都はまさに日本列島の街道の集中点であり、情報
の集中点であった。日本列島を歩く人々は京都に向い、京都で集まり、
京都で情報を得た。そして、人々はその情報を持って、全国に散らばっ
ていった。3,000kmという南北に細長い日本列島に生きていた人々は、
情報を共有していた。情報を共有する人々は、同じ共同体である。山岳
と海峡と河川に分断されて生きていた日本列島の人々は、京都が発信す
る情報を共有し、同じ言葉を話し、同じ文字を読み続けた。


言語と共同体
メソポタミア文明、インダス文明、エジプト文明そして黄河文明は、広
大で拡張的で、外へ外へと広がっていく文明である。日本列島の京都の
ように歩いていると自然と一ケ所に集まるという焦点の地形はなかった。
外へ拡張していく文明では、情報は拡散していく。情報が拡散すれば人
々は、異なる情報を持つ。異なった情報を持つ人々は、隣の共同体との
差別化のため異なる言葉を話し始め、異なった文字を作り出していく。
そして、人々は異なった共同体を形成していく。
英国が抜けたEU連合は南北の距離は日本と同じ 約3,500kmである。そ
のEUには26ケ国が参加している。そのEU議会において公用語は23言
語もある。ヨーロッパの地形は拡散している。人々は拡散し、情報も拡
散し、言語は異なっていった。言語を異にする共同体は、自分たちを他
の共同体と区別し際立たせるために、さらに言語を独特なものにしてい
った。それに対して3,500 kmという細長い日本列島で、何千年間も言語
は分裂せず、
日本人という共同体意識が醸成されてきた。それは、日本
列島の地形が京都で集中し、その京都で人々は情報を共有していたから
であった。京都は日本列島の地形の中心であった。京都は日本の都とな
る運命を背負った土地であった。桓武天皇は、長岡京の遷都で治水上の
大失敗をした。しかし、二度目の遷都で、日本列島の人々の共同体意識
・アイデンティティーを醸成する京都という都の脱出に成功する。
次回は、第5回「奇跡の正倉院-なぜ、奪われなかったか」。

✔ 前々から興味があり個人的な仮説を構想していたこともあり、興味
津々モード。
                          この項つづく


産総研:光でプラスチックの劣化が診断可能に!?
製造物責任法の施行以来、材料メーカーには生産品の安全性や品質の保
証がより明確に求められることとなり、多くの企業では製品の品質を担
保し、適切に管理するための分析技術が必要となっている。金属と比べ
て劣化しやすいプラスチック部品では、とりわけ最終品の品質保証が重
要視されており、出荷までに何度も検査が行われ、大きなコスト要因と
なっている。従来、プラスチック製品の品質は、測定対象を引張変形さ
せた際に加えた力を計測する機械試験によって評価している。この方法
は測定対象を変形、破壊してしまうため、既に製品の中に組み込まれ、
実際に使用されているプラスチック部品の品質や劣化を診断することは
できず、それに代わる非破壊で診断する技術はこれまで確立していなか
った。


図2 データ解析の概要(左)とポリプロピレンの劣化推定の結果(右)

破断伸びとは、試料が破断されるまでの引張伸び率で、ポリプロピレン
部品の機械特性を示す重要な指標として実際の製造現場で用いられてい
る。ポリプロピレンの劣化が進むと、破断伸びが減少する。今回、あら
かじめ劣化処理を行い、劣化の程度が異なるポリプロピレン試料を作成
し、それらが吸収する近赤外光(
光吸収スペクトル)を計測するとと
もに、破断伸びを計測した。図1に近赤外光吸収の計測の様子と、劣化
処理したポリプロピレン試料に1600 nm~2000 nmの波長の近赤外光を照
射して測定された近赤外スペクトルの一例を示す。今回用いた装置では
透過した光だけではなく反射した光でも近赤外スペクトルの測定が可能
で試料の厚みや形状に応じて透過光と反射光を選択できるため、多くの
試料に適用できる。図1に示したポリプロピレン試料の場合は透過した
近赤外光をセンサーで検出して近赤外スペクトルを測定した。なお、こ
の際の近赤外スペクトルの測定時間は6秒。

✔ 今夜は、1887年に
レイリーは電磁波の伝播特性を研究し、膜に垂直
に伝わる光にバンドギャップが存在の発見から、日本で
バイアススパッ
タリングの特性を利用する自己成形プロセスの開発されたバルク人工誘
電体(自由にパタン化できる)----撮像素子、光ディスクの記録再生素
子、計測システム、通信デバイスなどに幅広い応用がある----産業化の
初期段階に入りつつあるように、次世代オプテックス(光学応用事業)
の事例2件を取り上げた。後者は、非破壊で検査でき新規材料開発の加
速につながる。


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GoToカオスと奈良盆地

2020年07月23日 | 時事書評



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


                                         

14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------

9 鄭では外交文書作製の手続きが完備している。まず神谌が起草し、
世叔がそれに検討を加え、外交担当の子羽が添削をほどこし、最後に子
産が眼を通す。(孔子)

子曰、爲命卑裨谌草創之、世叔討論之、行人子羽脩飾之、東里子産潤色
之。

Confucius said, "A diplomatic document of Zheng is drafted by Bi
Chen, verified by Shi Shu, corrected by Zi Yu who is a diplomat
and embellished by Zi Chan from Dong Li."

 

【ポストエネルギー革命序論 195:アフターコロナ時代⑩】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」


全樹脂電池を川崎重工の自律型無人潜水機に搭載

7月20日、三洋化成は、関係会社のAPB株式会社が、次世代型リチウムイ
オン電池「全樹脂電池」を、川崎重工業株式会社の開発する自律型無人
潜水機(Autonomous Underwater Vehicle)に搭載し、 実証試験を開始
したことを公表。本実証試験は、2020年7月に開始され、川崎重工が開
発するAUVの動力源として、APBと川崎重工が共同で開発している耐水圧
型の全樹脂電池が搭載される。 AUVは潜水船関連技術を応用し、海中設
備の保守・点検を行うことを目的として製造されており、深海などの過
酷な環境で長時間にわたり水中作業を行うことが必要となる。

 2019.5.10

穴開けや折り曲げ、3Dプリンターでの精密加工
APBが 開発・製造する全樹脂電池は、部品点数が少なくて済むバイポー
ラ積層型で、樹脂で構成されているため、セルの大型化が可能であるこ
とから、積層化した際にエネルギー密度が高いという特徴を持つ。その
ため、全樹脂電池を AUVに活用することで機体中の限られた空間内に搭
載可能な電池容量を拡大し、長時間の走行が可能となる。また AUVに用
いる電池は海底での高い水圧環境に耐える必要だが、すでに全樹脂電池
が耐水圧性を有することを確認できており、この度、AUV 実機へ搭載し
ての実証試験に移行した。本実証試験ではまず、川崎重工の神戸工場内
岸壁の試験エリア内で、AUVの出力試験を行う。今後も、連続航続距離、
充電特性や耐水圧性など、AUV実機を用いた試験を実施していく。APBで
は本実証実験を皮切りに、大型定置用蓄電池向けなど、全樹脂電池の用
途展開を促進させ、将来的には新しい社会インフラとなるよう挑戦を続
ける。



全樹脂電池とは何か
全樹脂電池は、APB の現代表取締役である堀江英明と三洋化成が共同で
開発したバイポーラ積層型のリチウムイオン電池。高分子設計・界面制
御技術を有する三洋化成が新開発した樹脂を用い、活物質に樹脂被覆を
行い、樹脂集電体に塗布をすることで電極を形成している。このような
独自の製造プロセスにより、従来のリチウムイオン電池よりも工程を短
縮することで、製造コスト・リードタイムの削減を実現するとともに、
これまでにない高い異常時信頼性とエネルギー密度を実現している。部
品点数が少なくて済むバイポーラ積層型で、樹脂で構成しているため、
電極の厚膜化が容易に行え、セルの大型化が可能で形状自由度が高いこ
とも特長である。LiBには銅やアルミといった金属箔が電極に使われて
おり、2本の電極はプラス用とマイナス用に分けられている。
両極には電子の受け渡し役である「活物質」が塗られ、両極の間を電子
が行き来することでエネルギーを生む設計。事故の原因となるのは、電
極への強い衝撃が原因で穴が開いてしまうケース。すると1カ所にすべ
ての電流が集中して流れ、電池が過熱・爆発してしまう。このように安
全上の問題があるにもかかわらず、その高い性能ゆえに市場を拡大した
しかし、今、これまでより安全性が高く、高容量の新型LiBの開発が進ん
でいる。それが、京都に本社を構える化学品メーカー・三洋化成工業が
東京の技術系スタートアップ企業・APBと共同開発した「全樹脂電池」で
ある。まず、衝撃に弱いとされている金属箔を樹脂製のフィルムに変更
。さらに、電解液を「活物質」が含まれたゲル状の樹脂にすることで全
樹脂化に成功した。たとえドリルで穴を開けるような強い衝撃が加わっ
た場合でも、発火・爆発を防ぐことができるという。この技術は、おむ
つの高吸水性樹脂や車向けの潤滑油添加剤などを製造している三洋化成
工業ならではのもの。かつて日産自動車でEV(電気自動車)用のLiB開発
を主導していたAPBの代表・堀江英明氏の協力もあり実現した。APBは慶
應義塾大学特任教授の堀江氏が、2018年10月に慶應イノベーション・イ
ニシアティブとの合弁で設立したスタートアップ企業。三洋化成は、堀
江氏と共同で新型LiBの開発を2012年より行っているという。APBは、
日産自動車の電気自動車(EV)「リーフ」の電池開発に携わった堀江
英明社長が2018年に設立した。今年3月には大林組横河電機帝人
どの企業グループからも約80億円を調達し、21年の量産化を目指してい
。堀江社長はオンライン会見で、搭載された全樹脂電池の利点につい
て「エネルギー密度が2倍になり、航続距離が2倍になると稼働率が非
常に高まる」と説明。電力系大手など「国内と海外から問い合わせが来
ている」と話す。




❏ 特開2020-109726 リチウムイオン電池 三洋化成工業株式会社
【概説】

複数層積層リチウムイオン電池が内部短絡等の異常が発生すると、短絡
>部分に大電流が流れてリチウムイオン電池全体が発熱しやすい。近年の
リチウムイオン電池は、集電体に樹脂集電体を用いたものが提案されい
る。単電池に樹脂集電体を用いた場合、樹脂集電体は金属集電体に比較
して電子流動性が低く導電率が低いので、樹脂集電体から電極端子への
集電効率を高める必要性がある。本件は、内部短絡時のリチウムイオン
電池の発熱を抑制し、通常の使用時における集電効率を維持可能なリチ
ウムイオン電池を供給する。このため、正極集電体、正極活物質層、セ
パレータ、負極活物質層及び負極集電体が順に積層する単電池を少なく
とも一つ有する発電要素と、この発電要素を収容する外装容器とを含む
リチウムイオン電池において、正極集電体及び負極集電体が樹脂集電体
で、外装容器に最も近接する正極集電体及び負極集電体と外装容器との
間に設け、正極集電体及び負極集電体の表面に接してリチウムイオン電
池の外部に電流を取り出すための集電部材を有し、集電部材は、正極集
電体または負極集電体の外装容器側の面に配置した集電用導電体と、こ
の集電用導電体から外装容器側に突出する電流取り出し用端子とを有し
集電用導電体は規則的または不規則的に分岐した樹状または葉脈状に形
成されている特徴をもつ。ここで、本発明において、リチウム二次単電
池とは、正極電極活物質と電解液とを含む正極電極組成物層を正極集電
体の表面に形成した正極と、負極電極活物質と電解液とを含む負極電極
組成物層を負極集電体の表面に形成した負極とを有し、正極電極組成物
と負極電極組成物とがセパレータを介して積層された構造を有し、電池
容器、端子配置及び電子制御装置等を備えていない電池である(参考>:
日本工業規格JISC8715-2「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池シ
ステム」)。なお、リチウム二次単電池は単電池と略する場合がある>
【符号の説明】
1.リチウムイオン電池 2.正極  3 負極  4 セパレータ 5 正
極活物質層  6 負極活物質層 7 正極集電体  8 負極集電体  9 シー
ル部材 10、11  集電部材 12 電流取り出し用端子 13 集電
用導電体 14 中間層(導電性の織布または不織布

【特許請求の範囲】
①正極集電体、正極活物質層、セパレータ、負極活物質層及び負極集電
体が順に積層されてなる単電池を少なくとも一つ有する発電要素と、こ
の発電要素を収容する外装容器とを含むリチウムイオン電池であって、
前記正極集電体及び前記負極集電体は樹脂集電体であり、前記外装容器
に最も近接する前記正極集電体及び前記負極集電体と前記外装容器との
間に設けられ、これら正極集電体及び負極集電体の表面に接して前記リ
チウムイオン電池の外部に電流を取り出すための集電部材を有し、前記
集電部材は、前記正極集電体または負極集電体の前記外装容器側の面に
配置された集電用導電体と、この集電用導電体から前記外装容器側に突
出する電流取り出し用端子とを有し、前記集電用導電体は規則的または
不規則的に分岐した樹状または葉脈状に形成されているリチウムイオン
電池。
②請求項1記載のリチウムイオン電池において、前記集電部材は、前記
正極集電体または負極集電体の前記外装容器側の面に配置された導電性
の織布または不織布を有し、前記集電用導電体は前記織布または不織布
の前記外装容器側の面に配置されているリチウムイオン電池。ここで、
集電部材は、正極集電体または負極集電体の外装容器側の面に配置され
た導電性の織布または不織布を有し、集電用導電体は織布または不織布
の外装容器側の面に配置されていることが好ましい。

【発明の効果】
このような本発明のリチウムイオン電池において、正極集電体及び負極
集電体の表面に接してリチウムイオン電池の外部に電流を取り出すため
の集電部材は、正極集電体または負極集電体の外装容器側の面に配置さ
れた集電用導電体と、この集電用導電体から外装容器側に突出する電流
取り出し用端子とを有し、集電用導電体は規則的または不規則的に分岐
した樹状または葉脈状に形成されている。上記した構成なので、内部短
絡時のリチウムイオン電池の発熱を抑制しつつ、通常の使用時における
集電効率を維持することが可能となる。すなわち、金属部材は導電性に
優れるため集電体とした場合に集電効率に優れるが、金属集電体同士で
内部短絡が生じると短絡部分に発電要素全体の電流が集中して発熱の原
因となる。本発明においては、集電部材が不規則的に分岐した樹状また
は葉脈状に形成されているため、集電部材同士で短絡することが少なく
リチウムイオン電池の発熱を抑制することができる.

❏ 特開2020-87863 電池用電極の製造方法および電池用電極の製
   造装置 日産自動車株式会社 三洋化成工業株式会社
【概要】
電池用電極の製造方法として、例えば下記特許文献(特開2008-251965
号公報)には、電極活物質、導電材および結着剤を乾式混合して得た複
合粒子を集電体上で加熱および加圧して活物質層を形成する方法が開示
されているが、電解液を注入する注液工程が必要となるため、工数が増
加して製造時間と製造コストが増加する、注液工程を削減に、電解液を
含む電極活物質スラリーを用いて電極を製造する方法について検討を進
め、電極活物質スラリーを集電体の表面に塗工工程では、均一な膜厚の
電極活物質層を得るために、電池に必要な電解液量よりも多い量の電解
液を電極活物質スラリーに含有させて粘度を低下させることが必要とな
る場合があり、塗工工程により形成された電極活物質層には、余分な電
解液が含まれている場合がある。余分な電解液を含む電極活物質層をそ
のまま用いると、電解液を含む電極活物質層の単位重量あたりの電極活
物質や導電材の含有量が低下し、電池エネルギー密度や電子伝導性が低
下する可能性がある一方で、電極活物質層に含まれる電解液量を過度に
減らしてしまうと、液枯れ現象によって電池のサイクル特性が低下する
可能性がある。このように、製造工程の工数を増加させることなく、電
極活物質スラリーからなる塗膜に含まれる電解液量を調整して電池性能
を向上させうる電池用電極の製造方法および電池用電極の製造装置を提
供することを目的とする。下図3のごとく電池<用電極の製造方法では、
まず、電極活物質および電解液を含む電極活物質スラリーを集電体の表
面に塗工して塗膜を形成する塗工工程を実施する。その後、吸液材を介
して塗膜を厚み方向に加圧する加圧工程(S42)と、塗膜への加圧を
除圧する除圧工程(S43)と、を複数回繰り返して塗膜に含まれる電
解液を吸液材に吸収させる。


図3 電池の製造方法を説明するためのフローチャート



自律型無人潜水機(AUV)とは何か
川崎重工では、潜水艦技術を応用し、海中設備の保守・点検を目的とし
た自律型無人潜水機 (AUV: Autonomous Underwater Vehicle) を開発し
ている。AUVは水中作業時間の長時間化及び近距離検査作業を可能とす
るもので、海中設備の保守・点検に要するコストを削減し、今後さらに
拡大する海洋開発に寄与します。水中作業時間の長時間化に必要な技術
(水中ステーションでの自動ドッキング、高速データ通信、非接触充電)
を確立するために制作した研究開発用の試作機です。母船と接続した水
中ステーションを使って、日本国内及び英国スコットランドの実海域に
おいて実証試験に成功する。充電や収集した検査データの母船への転送
などを海中で行うことにより、水中作業の長時間化を実現することで、
洋上におけるAUV揚卸し作業の最少化による船員の負担軽減や安全性の
向上、およびメンテナンス作業のコスト低減が期待できる。

❏ 特2017-071265 自律型無人潜水機の充電システム 川崎重工
  業株式会社
【要約】
下図のごとく、自律型無人潜水機30の充電システム1は、洋上に浮
洋上浮体2と、洋上浮体から紐状体3により水中に吊下げられた、
水の流れを受けて洋上浮体よりも下流側に位置する、紐状体から離れた
位置に非接触給電部を有する充電ステーション10と、紐状体の回りに
回転可能となるように充電ステーションに結合される、非接触給電部か
らの給電を受ける非接触受電部を有する自律型無人潜水機と、を備え、
充電ステーションは、水の流れによって、非接触給電部が水の流れ方向
において紐状体の下流側に位置する姿勢となるように構成されており、
自律型無人潜水機は、充電ステーションに結合されたときに、非接触受
電部が水の流れによって水の流れ方向において紐状体の下流側に位置す
る姿勢となるように構成されことで、水中に充電のための基地を設置す
ることなく、水中で充電することを可能にする自律型無人潜水機充電
システム
を提供する。


【符号の説明】1充電システム 2洋上浮体 3紐状体 10充電ステー
ション 30 AUV(自律型無人潜水機)





『日本文明を環境から解き明かす』③

⬒ 日本文明形成の地 平城京遷都
☈長岡京への遷都
784年、桓武天皇は日本文明の誕生の地、奈良盆地を後にした。遷都した
先は、淀川三川と呼ばれる木津川、宇治川、桂川が合流する長岡京であ
った。この淀川流域には奈良盆地で枯渇した森林資源が豊富にあった。
なにしろ、淀川流域は大和川より8倍も大きい。桓武天皇はその淀川の
長岡京へ遷都した。それにはある理由があった。長岡京には巨椋池が存
在する。長岡京の大きな巨椋池は、奈良盆地の中央にあった湖とそっく
りだった。湖は舟運の便が良い。小舟でどこへでも行けた。桓武天皇に
とってこの巨椋池の風景は、故郷の奈良盆地の湿地湖の原風景であった。
桓武天皇はこの原風景に誘われて長岡京へ遷都した。しかし、この長岡
京は途方もない陥穽を持っていた。

☈長岡京の陥穽
この巨椋池一帯は、木津川、治川そして桂川の洪水が溢れる大氾濫地帯
であった。長岡京へ遷都して以降、長岡京は何度も洪水に襲われた。そ
のため、桓武天皇はたった10年で、長岡京から平安京へ再び遷都せざる
を得なかった。奈良から長岡京へ、そして京都へと二度も遷都することと
なった。図)で、淀川三川と長岡京の位置を示している。一人の天皇が二
度も遷都するなど日本史上で例がない。日本だけではない、世界史を見
ても、権力者が別荘を創ることはあっても、二度も都を変えたなどとは
聞かなない。歴史家たちは、長岡京から京都への遷都を様々な人間模様
と政治力学で説明するが、桓武天皇の二度目の遷都の理由は明らかであ
る。桓武天皇は長岡京で、治水上の大失敗を犯す。

☈二度目の遷都、京都へ
洪水常襲地帯の長岡京の北に長岡京より標高が30メートルほど高い土地
があった。ここは木津川、宇治川そして桂川の大洪水に襲われる心配は
なかった。この北側には山々が連なり、冬には北風を防いでくれた。飲
み水はこの山々の沢で潤沢に得られた。東側には鴨川が流れ下り、宇治
川に合流していた。京都と巨椋地を結ぶこの鴨川は、勾配が急で流れは
速かった。しかし、強力達が引き舟をすれば、遷都のための物資を遷ぶ
水運として機能した。桓武天皇は長岡京遷都の10年後の794年、新しい
都をこの地に建設した。桓武天皇は長岡京の遷都に失敗したが、桓武天
皇はこの京都の遷都で大成功する。


図 実在したといわれている奈良湖(弥生時代)
出典:古代と遊ぼう


桓武天皇は、奈良盆地に閉じこもっていた日本文明を、日本列島の中心
へ押し出すこととなった。何しろ京都は、日本列島の西と東を結ぶ交流
軸の要の土地であったと。わたし流に言えば、この「なゐふるの国」の
「火の国」と「雪の国」を従えし、美し国平安京となむ、となるが、作
者は----この京都の地形が日本人のアイデンティティーを生み、日本人
のアイデンティティーを育てることとなった----と結び持論を陳開する。

☈日本列島の中心の京都
京都は日本列島の地形の中心である。朝廷が京都に移ったから、京都が
日本列島の中心になったのではない。古代より京都は日本列島の地理的
地形的中心であった。古代から七街道と呼ばれる街道があった。日本列
島を歩いた人々が自然に行き来した街道であった。九州の街道を除く六
街道は全て京都に集中している。ユーラシア大陸から日本海側の海岸に
漂着した人々が、東に向って歩いていくと山口から島根、鳥取、兵庫そ
して福知山、亀岡を通って京都にたどり着いた。山陰道であり、九州か
ら瀬戸内海の陸路を東に向って、下関から広島、岡山、兵庫から大坂を
かすめて自然と京都にたどり着いた(山陽道)。山陽道である。和歌山
から北上すると大坂に着き、その大阪から淀川を遡ると、自然と京都に
着いた(南海道)。陸路以外の海路も同様であった。瀬戸内海を船で東
に行っても大坂に着き、太平洋から瀬戸内海に入っていっても大坂に着
いた。大坂に行けば淀川を上り京都に着く。京都から東へ向かうと、山
科の先で逢坂を越える。この逢坂を越えると大津に出た。
>

大津から米原を過ぎて南へ向かうと、海岸沿いの東海道となった。舟で
湿地を乗り越え、相模湾や東京湾を船で渡ると、房総半島の先端の上総
に上陸した。上総からは陸路を北上すると茨城、栃木となり東山道と合
流し東北に向かう。繰り返すが、これら山陰道、山陽道、北陸道、東山
道そして東海道の古道は、京都に朝廷が遷都してから新しくできたので
はない。京都が都になるずっと以前から、日本列島を行き来する古代の
人々が通る道であった。京都を中心として形成されていた古道の方向を
示す。かつての古道は、21世紀の日本の鉄道と道路の動脈にもなって
いる。
                          この項つづく



小池東京都知事、4連休の外出自粛を要請-第2波の心構えで
 via.Bloomberg
東京都の小池百合子都知事は22日の記者会見で、新型コロナウイルス感
染者が増加傾向にある現状は流行の第2波という心構えで一層の警戒が
必要だとの考えを明らかにした。23日からの4連休は「外出をできるだ
け控えてほしい」と都民に呼び掛けた。同日の新規感染者数は238人とN
HKなどが報じており、累計で1万人を越えた。小池氏は、4連休は感
染拡大を食い止めるために「重要な期間」と指摘。高齢者など重症者リ
スクが高い人については、特に注意を促した。飲食店などの事業者には、
感染拡大防止の徹底を宣言するステッカーを7月末までに掲示するよう
求め、都民にはガイドラインを守らない店の利用は回避するよう要請し
た。都は小池知事の記者会見に先立ち、モニタリング会議を開催。感染
状況の警戒レベルについて、4段階のうち最も深刻な「感染が拡大して
いると思われる」の判断を維持した。
国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、中高年
層への感染拡大や高齢者の家庭内感染も見られていると指摘。感染者数
が多い新宿、世田谷、港区などに加えて、隣接する渋谷区などへも感染
が拡大しているとの認識も示した。医療体制については、4段階のうち
2番目に深刻な「体制強化が必要」との判断を据え置いたものの、杏林
大学の山口芳裕教授は、政府が示している東京の医療体制がひっ迫して
いないという見解は「誤りだ」と強調。病床拡大には、入院患者の移動
などに2週間以上が必要などとして、最も深刻なレベルではないが、「
何とか踏ん張っている」状況だとの強い危機感を示した。山口氏は、医
療体制が最悪レベルではないとの評価が、「皆さん遊びましょう、旅し
ましょうという根拠に使われないことを切に願う」とも語った。菅義偉
官房長官は22日午前の記者会見で、医療体制は「ひっ迫している状況と
は考えていない」と述べていた。 都内の新規感染者数は、16日から3
日連続で280人を超え、17日は過去最多の293人となった。19、20日はそ
れぞれ188人、168人で200人を下回った。21日は237人で、累計9816人だ
った。



国内2例目の新型コロナ治療薬認定
新型コロナウイルス感染症の治療薬として、抗炎症薬「デキサメタゾン
」が厚生労働省の診療の手引きに追加掲載されたことが21日、分かっ
た。効果が検証され、国内で使用が認められた治療薬は、5月に特例承
認された「レムデシビル」に続いて2例目。炎症を抑える作用があり、
気管支ぜんそくなどの治療薬として使われる「デキサメタゾン」が、新
型コロナウイルスに感染した重症患者の死亡率を下げる効果があること
が英オックスフォード大チームの研究で分かった。英政府が16日発表。
同研究チームのピーター・ホービー教授らによると、研究チームはデキ
サメタゾンを投与した感染患者約2千人と、投与しなかった約4千人の死
亡率を比較。10日間の治療で、人工呼吸器の装着が必要な患者では投与
したケースが非投与より約35%低かった。酸素供給の措置が必要な患
者では、投与の死亡率が非投与より約20%低かったと言う。

⛨ デキサメタゾン: Dexamethasone)は、ステロイド系抗炎症薬
(SAID) の一つである。炎症の原因に関係なく炎症反応・免疫反応を強
力に抑制する[1]急性炎症慢性炎症自己免疫疾患アレルギー性疾
などの際に使用される。内服薬の商品名デカドロンステロイド外用
として使われ、日本での格付けで5段階中2-3のストロングとミディア
ムの医薬品がある。デキサメタゾンは1957年に発見されたWHO必須医
薬品モデル・リスト
に収載されている(via Wikipedia)。
⛨ オックスフォード大のワクチン、初期の治験で効果確認 [新型コロ
ナウイルス]:朝日新聞デジタル 2019.7.21・➲[ザ・解説]参照

●今夜の寸評:"GoToカオス"
第2波が危惧されているが妙だ。10万人にひとりの確率(μ ± 5σ)
のスプレッダ(拡散者)がいれば、残りの99999人がルールを守っ
ても、1人がルールを破ればクラスタを生むだろう。もっとも、自覚が
あり隔離してもらう手もあるが、命知らずな若者達にはそれも儚い思い
入れかもしれない。ところで、権力をもつ政治家たちが、十分な準備な
しで政策実行すれば、一線を越えることは戦中の大本営報道の体験を

べばわかることだが、第2波懸念下での「GoToキャンペーン」のリスク
はどうなのかと心配する。

GReeeeN - 「星影のエール」




 

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コバルトフリーと奈良盆地

2020年07月21日 | デジタル革命渦論



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


                                         

14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------

8 もし愛情があるなら、人をいたわらずにいられるだろうか。もし誠
実な人間なら、他人の欠点を見て見ぬふりができるだろうか。(孔子)

子曰、愛之能勿勞乎、忠焉能勿誨乎。

Confucius said, "Everyone must be considerate when he loves someone.
Everyone must be an adviser when he is honest to someone."



世界の1日当たりの感染者過去最多の26万人に、米国がアクセル:新型コ
ロナの国別感染者数(7月19日夕更新)。世界保健機関(WHO)の集計で、
18日の世界の感染者数が25万9848人となり、過去最多を記録した。米国で
は2日続けて7万人超と感染拡大にアクセルがかかっている。さらに、ブラ
ジル、メキシコ、ペルーなどの中南米諸国で感染者が大幅に増加している
ほか、インドや南アフリカでも急増している。 

【コロナを踏まえた上での熱中症対策:3トル】
①人と距離をトル
②距離をとったらマスクをトル
③水分をトル

厚生労働省は、新型コロナを想定した「新しい生活様式」での熱中症予防
のポイントを公表している。この中で、屋外で、人と十分な距離(少なく
とも2メートル以上)が確保できる場合には、マスクを外すよう促してい
る。また着用しているときには、強い負荷がかかる運動などを避け、こま
めな水分補給が必要だとしている。同時にエアコンを付けていても、窓を
開けるなどして換気を確保した上で、温度調整をするよう訴えている。



『日本文明を環境から解き明かす』②

⬒ 日本文明誕生の地 奈良盆地
☈奈良盆地の不思議な川
奈良盆地の川はどれも、異常なほど直線型をしている。(図一1)で見られ
るような直線の川は、日本国内を見渡しても少ない。川の流れはエネルギ
ーである。山々の中で水流はエネルギーを集め、渓谷を濁流として流れ下
る。山から出ると水流は、そのエネルギーを解き放たれ、あちらこちらに
向かって流れていく。水流は必ず弱い個所を狙う。最も弱い個所を狙って
土砂を削り、削られた個所に水流は衝突し、さらに土砂を削っていく。川
の流れの方向は、予測できない。流れは分岐し、再び合流し、網の目のよ
うな複雑な流線を形成していく。扇状地や平野で、川の流れは必ず蛇行す
る。ただし、人が手を加えた場合は別だ。水棺を並べて打ち込めば、水は
その棺に沿って流れていく。その木棺の裏を土砂で埋め干拓すれば、水路
は直線になる。 20世紀に入って干拓されたハ郎潟の川も直線になってい
る。直線の川こそが、奈良盆地が人工的に形成された土地であることを物
語っている。

☈「分かち合い」の誕生
拡張された土地は、人々の財産となった。しかし、その拡張した土地を配分
する時には、必ず、もめ事や紛争が発生する。利害がからむ紛争は長引き、
当事者全員が消耗していく。そのため、円満に話し合いで解決していくこ
とが求められ、土地配分のルールや隣地の境界との確定が必要となっていっ
た 奈良盆地で、日本最古の土地区画整理の条里制が誕生したのは偶然で
はない。条里制とは、土地を縦横の列で正方形に区分して、区画ごとに所
有者を決め、隣地との境界を確定し、それを役所に登録していく制度であ
る。条里制は拡張していく土地の利害を調整する知恵として誕生していっ
た。新たに生まれた土地を巡って争うのではなく、ルールに従って「分か
ち合う」。その分かち合いが最も合理的、という共通認識が醸成されていっ
た。日本初の憲法の聖徳太子の「十七条の憲法」の第一条は、「和をもって貴
しと 私は長い間、これは精神的で説教臭い教えと思っていた。そのため
素直に京に遷都し、その10年後の794年、長胸に入ってこなかった。しかし
拡大する土地を巡って「和して分かち合う」を指示した現実的な定め、と考
えると、憲法17条の第1条がストンと胸に落ちていった。世界の歴史をみ
ると、どこでも、いつでも富は戦って獲得するものであった。富をシェア
する、富を分かち合うなど聞いたことがない。富を巡る争いは、敗者から勝
者へ富が移動するゼロサムゲームであった。しかし、富が拡大していった。
奈良盆地の場合は違った。拡大する富の前で、分かち合う規範が生まれっ
ていった。21世紀の今でも分かち合う精神は日本人の心の一部を占めて
いる。この日本人独特の分かち合いの精神は富が拡大した日本文明発祥の
奈良盆地から生まれた。


図 実在したといわれている奈良湖(弥生時代)出典:古代と遊ぼう

☈なぜ、恵みの奈良盆地を離れたのか?
奈良盆地に人々が次々と集まった。人々は、飛鳥京、藤原京そして平城京と、
華やかな都を次々と建造した。人々は水田の分かち合いの条里制を生み、
律令で社会を制御する文明を誕生させていった。
日本文明を誕生させ、成長させたのは、奈良盆地の地形と気象であった。
そして、和をもって分かち合う日本人の精神を形成したのも、この奈良盆
地の地形と気象であった。しかし、西暦784年、桓武天皇は奈良盆地から出て
しまった。桓武天皇は長岡岡京から京都の平安京へ再遷都した。桓武天皇
による奈良盆地からの遷都は徹底していた。朝廷や貴族たちはもちろん官
人、エ人そして一般庶民の総てが移動し、宮廷の建材、瓦、内装品、装飾品
は解体され持ち運びだされた、と伝わっている。この徹底した遷都をみると
まるで奈良から脱出して行くようだ。なぜ桓武天皇はこの恵まれた奈良盆
地から出てしまったのか? いったい何が桓武天皇を奈良盆地からの脱出に
駆り立てたのか?それは奈良盆地の恵みの地形は、呪いの地形に----閉鎖
水系と変貌していったことが原因であると。奈良盆地は、文明が誕生するす
べてのインフラ、安全、水、エネルギー、水運を備え、奈良盆地は文明を
膨張させ、発展させるエンジン----豪雨と土砂崩れという自然の力を利用
した新規開田が、奈良盆地で展開せる----エンジンも持っていた。その天
国のような奈良から桓武天皇は脱出する。西暦784年、桓武天皇は奈良盆
地から出て長岡京に遷都し、その10年後の794年に長岡京から京都の平安
京に再び遷都する。
奈良盆地では飛鳥京、藤原京そして平城京の宮殿や、東大寺や法隆寺の寺
院が建設されていった。周囲の山々から次々と切り出され、年間100万本
以上の立木伐採は、森林の再生能力をはるかに超えている。奈良盆地を囲
む山々は、荒廃し、禿山となる。つまり、周囲が禿山になると、土壌は流
出し、水はけの悪い奈良盆地は、また水はけが悪くなった。 10万人以上の
人々の排泄物は澱み、盆地全体に疫病が慢性化していった。奈良盆地のイ
ンフラは崩壊し、森林が枯渇し、水が枯れ、水害が多発し、疫病が蔓延し、
舟の使が悪い最悪の盆地から脱出せざをえなかったのであると。
                           この項つづく
📌 国土交通省近畿地方整備局:流域及び河川の概要
         
 

【ポストエネルギー革命序論 194:アフターコロナ時代⑩】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」


via. Wikipedia

❏ コバルトフリー高ニッケルNMAリチウムイオン電池の開発:
High‐Nickel NMA: A Cobalt‐Free Alternative to NMC and NCA
Cathodes for Lithium‐Ion Batteries
DOI 10.1002 / adma.202002718

【概説】
コバルトは、リチウムイオン電池、特にニッケルコバルトマンガン(NCM)
またはニッケルコバルトアルミニウム(NCA)で作られた正極を備えた電
池の主要な成分。コバルトは、サイクル中にリチウムイオンが送達または
解離するときに電荷補償し、正極を安定させる。過去10年間で、NCMおよ
びNCA負極備えたリチウムイオン電池は、その高いエネルギー密度、つま
り単位体積あたりのエネルギー貯蔵量により、電動工具や電気自動車に最
適な電池としての地位を固めた。また、過去10年間にEVの販売が大幅に拡
大したことで、コバルトの需要が高まり、コバルト鉱業問題が話題となっ
た。2018年、フォーチュン誌で世界のコバルトの60%以上を産出国コンゴ
民主共和国(DRC)ではコバルトが子供達が採掘して、世界最大のハイテ
ク企業を相手に鉱毒訴訟が始まり現在も告訴されており、健康と環境への
影響、潜在的な資源枯欠の将来不安により、関連企業はコバルトフリーの
代替電池を真剣に検討----例えば、テスラは、中国製のモデル3車両にリ
ン酸鉄リチウム(LFP)電池----している。LFP電池は定置型エネルギー貯
蔵施設として周知されているものの、エネルギー密度が低く、現在で採用
されなくなった(従って、テスラ電池も同様に直面するリスクであろう)。



理想的には、コバルトを含まないイオン電池は、NCM電池とNCA電池と同等
かそれ以上のエネルギー密度を持ち、走航距離を伸ばせる。そして、理論
的には、コバルトフリーのニッケルベースの二次電池は、ニッケルが高い
エネルギー密度をもちあわせている。しかしながら、ニッケルはそれ自体
が不安定であり、正極を安定させるために他の元素を必要としコバルト、
アルミニウム、マンガンだけが決定的リスクを持たず安定できるものとし
て位置づけられてきている。それは、日常市販の高Ni系に導入されている
ように、マグネシウム、ジルコニウム、チタン等の要素は、最適調整のた
めの酸化物として、非常に小さく、ppmレベルまでリスク排除が可能----
使用量が多いと、実質的な構造欠陥(陽イオンの混合など)、格子の歪み、
不純物が発生し、電気化学特性が著しく悪化する---である。テキサス・
オースティン大学らの研究グループによると、高ニッケル層状酸化物負極
の重要な設計考慮事項について、アルミニウムとマンガンがNCMとNCA電池
で実証されたように、ニッケルを安定化できる場合、代替元素のアルミニ
ウムとマンガンをベースとした、ニッケル-マンガン-アルミニウム(NMA)
正極を特徴とするリチウムイオン電池の可能性を調査。組成NMA-89(ニッ
ケル含有量89%)をNMC-89、NCA-89、およびアルミニウム-マグネシウム
共添加NMC(NMCAM-89)と比較し、いくつかの注目すべき発見する。より
低い比容量、より高い平均電圧、わずかに低い比容量、つまり単位体積あ
たりに保存される電荷​​量にもかかわらず、NMA-89は、NMC-89よりも約40
mV高い平均電圧を示す----効率を上げるため、高電圧で電力を送信するこ
とが望ましい----これは、電圧が高いほど、電流は低くなり、電流が低い
ほど、導体の抵抗損失は小さくなる。抵抗損失が小さい場合、エネルギー
損失も少なくなる。高速放電性能 レート機能、またはバッテリーが充電/
放電するレートは、エネルギー密度に加えて別の主要な実効として優位と
なる。また、NMA-89の高速放電性能は、NMC-89およびNCA-89と非常に似て
いる。同等の保持容量で1/3の充放電レートで100サイクル後、つまり3時
間ごとに、NMA-89は元の容量の90%を保持。

これにより、NMCAM-89(93%)、NMC-89(91 %)、NCA-89(88%)とな
る。結論的には、電気化学的特性評価は予備的なものに過ぎず、コバル
トがない場合の高Ni層状酸化物におけるMn-Al共置換のメリットとデメリ
ットを完全理解するには、今後も研究が必要であるとする。尚、1,000
サイクル後の電極解析のいる最中であり、繰り返しのサイクル中の電池
内材料の挙動をよりよく理解するための、最先端の特性評価技術を採用
しいるが、同時に、組成を洗練し、生産プロセスをスケールアップ研究
も行っていくと言う。





【要約】
高ニッケルLiNi1-x -y Mnx Coy O2(NMC)およびLiNi1-x -y Cox Aly O2
(NCA)は、次世代の高エネルギーリチウムイオン電池に最適な正極材料。
NMCとNCAの両方にコバルトが含まれていますが、これは高価で希少な金属
で、一般に電気化学的性能に不可欠であると考えられている。ここでは、
望ましい電気化学特性の高Ni LiNi1-x -y Mnx Aly O2(NMA)正極が、NMC、
NCA、およびNi含有量が同じ(89 mol%)のAl-Mg共ドープNMC(NMCAM)に
対してベンチマークされていることを示す。比容量がわずかに低いにもか
かわらず、高Ni NMAは約40 mV高い電圧で動作し、NMCおよびNCAに比べて
レート機能に妥協はありません。グラファイトと組み合わせたポーチセ
ルでは、高Ni NMAはNMCとNCAの両方を上回り、1000回のディープサイクル
の後、わずかにNMCAMと商用正極材料を追う。さらに、示差走査熱量測定
を使用し、NMAからNMC、NCA、およびNMCAMへの優れた熱安定性が示されて
いる。NCAやNMCと非常によく似た高Ni NMAの組成調整の柔軟性と即時合成
スケーラビリティを考慮し、この研究は、次世代の高エネルギー、コバル
トフリーのLiイオン電池用の正極材料開発のための新しい空間を開く。

電池材料、超硬合金、磁性材料、めっき等に 多く使われるコバルトは、
発がん性があり、 皮膚炎、ぜんそく、肺炎、肺機能異常の原因となること
が分かっています。 また、動物実 験では遺伝子異常や性巣萎縮、精子数
の減 少などもみられ、現在も人体への影響が調査されています。



農地に捲くだけで大気中の二酸化炭素を大量削除

英国のシェフィールド大学に在籍するディビッド・ベアリング教授らの研
究チームが提案するEnhanced Rock Weathering(ERW)という方法は、 玄武
岩などの岩石を砕いた粉じんを農地にまくというもので、玄武岩に含まれ
るカルシウムやマグネシウムが空気中の二酸化炭素と化学反応を起こすこ
とで、二酸化炭素が数カ月で炭酸塩に閉じ込められる。この方法の優れた
点は、「土に石灰岩をまぜる」という方法は多くの農家が土地を肥沃 (

よく)にするために既に行っており、農作物の収穫という面から見ても有
益であるということです。英国のシェフィールド大学に在籍するディビッ
ド・ベアリング教授ら研究チームが提案する Enhanced Rock Weathering
(ERW)という方法は、玄武岩などの岩石を砕いた粉じんを農地にまくとい
うもので、玄武岩に含まれるカルシウムやマグネシウムが空気中の二酸化
炭素と化学反応を起こすことで、二酸化炭素が数カ月で炭酸塩に閉じ込め
られます。この方法の優れた点は、「土に石灰岩をまぜる」という方法は
多くの農家が土地を肥沃(ひよく)にするために既に行っており、農作物の
収穫という面から見ても有益であるす。ベアリング教授らがNatureで発表
した論文によると、現存する農地の半分でERWを実施すると、ドイツと日
本における二酸化炭素の年間排出量合計に等しい20億トンもの二酸化炭素
を削除可能とのこと。費用は実施する土地の人件費によるため、インドで
は1トン削除するごとに80ドル(約8600円)で、米国の場合は160ドル(約1万
7000円)になると推測されている。
「気候変動に対処するためには、二酸化炭素排出量を減らすとともに、ス
ケールアップが可能で既存の土地利用と互換性のある二酸化炭素削減戦略
が求められています。ERWは簡単で実践的なアプローチです」とベアリン
グ教授は言う。また、研究に参加したコロンビア大学のジム・ハンセン教
授は「この方法により作成されたほとんどの炭酸塩は最終的に海に流れ、
海底で石灰岩になる。自然かつ永久的に炭素が沈むことになる」と話す。(
砕いた岩石を農地にまくだけで大気中の二酸化炭素を大量に削除できる、
GIGAZIN、2020.7.20)



大気中の二酸化炭素を削減する方法としては植林が有名だが、植林だけで
は必要な二酸化炭素除去を行う十分な方法といえない。このため、植林と
ERWを合わせて行うことが推奨されている。研究チームはERWに最も適して
いるのは玄武岩だと話す。これは、玄武岩が二酸化炭素を捕捉するために
必要なカルシウムとマグネシウムを含み、農地に不足しがちなシリカ・カ
リウム・鉄を含んでいる。すでに東南アジアの米農家はシリカ不足を解消
するため田んぼに玄武岩を混ぜており、オランダでも植林の実験で同じ方
法が用いられている。



「気候変動に対処するためには、二酸化炭素排出量を減らすとともに、ス
ケールアップが可能で既存の土地利用と互換性のある二酸化炭素削減戦略
が求められている。ERWは簡単で実践的なアプローチです」とベアリング
教授は述べている。また、研究に参加したコロンビア大学のジム・ハンセ
ン教授は「この方法により作成されたほとんどの炭酸塩は最終的に海に流
れ、海底で石灰岩になる。自然かつ永久的に炭素が沈むことになる」と説
明している。大気中の二酸化炭素を削減する方法としては植林が有名だが、
植林だけでは必要な二酸化炭素除去を行う十分な方法といえない。このた
め、植林とERWを合わせて行うことが推奨されている。
 研究チームはERWに最も適しているのは玄武岩だと述べているが、これは
玄武岩が二酸化炭素を捕捉するために必要なカルシウムとマグネシウムを
含み、農地に不足しがちなシリカ・カリウム・鉄を含んでいるため。すで
に東南アジアの米農家はシリカ不足を解消するため田んぼに玄武岩を混ぜ
ており、オランダでも植林の実験で同じ方法が用いられている




【要約】農地で展開可能な強化ケイ酸塩岩石風化(ERW)は、現在、人為
的な気候変動を緩和するために必要な大気中の二酸化炭素(CO2)除去(
CDR)の潜在的な用途がある。また、ERWは、食糧と土壌の安全性を改善し、
海洋の酸性化を低減するための副次的利益の可能性もある。ここでは、統
合パフォーマンスモデリングアプローチを使用して、2050年の初期の技術
経済的評価を行い、CDR の可能性とコストがビジネスとしてのエネルギー
ポリシーと 将来の温暖化を摂氏2度に制限することに一貫したポリシーに
関連して国によってどのように異なるかを定量化する。中国、インド、ア
メリカ、ブラジルは、CO2のトンあたり約US $ 80–180の抽出コストで、年
間0.5〜2ギガトンの二酸化炭素(CO2)の平均グローバルCDR目標を達成す
るのに大きな可能性を秘めてる。これらの目標とコストは、将来のエネル
ギー政策に関係なく堅固である。既存の耕作地内での展開は、農業と気候
政策を調整する機会を提供する。ただし、成功は、規制およびインセンテ
ィブのフレームワークを開発するための政治的および社会的慣性の克服に
かかっている。新しい鉱業の必要性を未然に防ぐための過剰な工業用ケイ
酸塩材料(玄武岩鉱山の表土、コンクリート、鉄鋼スラグ)の可能性を含
む、ERW展開の課題と機会について説明する。土壌の風化速度や風化した製
品の陸から海への移動の不確実性も同様である。

📌 玄武岩(げんぶがん、英: basalt)は、苦鉄質火山岩の一種。深成岩
の斑れい岩に対応する。火成岩は全岩化学組成(特にSiO2の重量%)で分
類され、そのうち玄武岩はSiO2が45 - 52%で斑状組織を有するもの。斑晶
は肉眼で見えないほど小さい場合もある。肉眼での色は黒っぽいことが多
いが、ものによっては灰色に見えることもあり、また含まれる鉄分の酸化
によって赤 - 紫色のこともある。via Wikipedia



❐ ソーラーシェアリング事業論①:
☈ 期待されているもの
「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(FIT)」が日本国内でスタ
ートした2012年度に、既に10件程度の事例があったとされ、農林水産省の
補助事業によって実態調査が行われました。その結果を踏まえて、2013年
3月末に発出された通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等に
ついての農地転用許可制度上の取扱いについて」(24農振第2657号)につ
ながり、ソーラーシェアリングが制度上正式に認められるようになる。農
林水産省がその目的として明確に示しているのは、「農地は、国民の食料
の生産基盤であり、今後とも優良農地を確保していくことが重要」であり、
「他方、再生可能エネルギー発電設備の設置等の土地需要にも適切に対応
することも必要」という視点から、その上で、売電収入による農業経営の
改善や、地域活性化が期待されている。実は、2012年のFIT導入以降に再生
可能エネルギー発電設備を立てるために農地転用された面積は、合計7000
ha(ヘクタール)以上にのぼります。これは山手線の内側(約6300ha)よ
りも広く、東京都の八丈島(約6952ha)とほぼ同じ、それだけの面積の農
地が再生可能エネルギー発電事業のために消滅することは、食料もエネル
ギーも自給率を高めていく必要があるとされる日本において、エネルギー
生産のために食料生産基盤を潰している。そんな状況下にあって、ソーラ
ーシェアリングは農地で食料もエネルギーも生み出せる一挙両得の取り組
みである。太陽光発電などの設備を設置できる農地の要件も幅広くなり、
これがソーラーシェアリングに取り組みたいという人々を増やす理由---
-その要件とは、原則として農業以外の用途に用いることが認められない、
農用地区域内の農地や、甲種農地・第1種農地に太陽光発電設備を導入でき
ることであり、2016年の国内の農地の総面積約450万haのうち、農用地区域
内の農地は約403万haあり、90%近くが農用地区域内。農用地区域は市町村
が作る「農業振興地域整備計画」で定められ手続きを経ることで農用地区
域から農地を除外することも可能だが、農林水産省は2025年度時点に「確
保すべき農用地区域内の農地の面積」を403万haとする目標を定めており、
現段階で既にその水準の面積であるため除外手続きを受けることは容易で
はない。そもそも、食料生産基盤である農地を用途転用し、再生可能エネ
ルギーである太陽光発電所に変えていくこと自体が、食料生産もエネルギ
ー生産も国内で高めていく必要がある日本の状況に合致しない。ソーラー
シェアリングはこの2つを両立させる取り組みでり、特別扱として、多くの
農地に設置できるような措置が執られている。(ソーラーシェアリング入
門 - スマートジャパン)

☈ 見えてきた日本の課題とは
昨年2019年7月24日、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)にとって
歴史的なイベントが韓国で開催されている。羅州市にある韓国電力公社(
KEPCO)本社において開催された「営農型太陽光発電国際シンポジウム(
International Symposium on Solar Energy in the form of farming)」。
国際シンポジウムで想像以上に各国での技術研究や実証が進んでいるとい
う現実であり、かつて2000年代には世界最大の太陽電池出荷量とシェアを
誇っていた日本も、国内での普及政策の失敗や世界的な市況の変化に対応
できず、結果として世界シェアを落とし、FIT導入後は国内市場を海外メー
カーに席巻されることになった。これと同じことが、営農型太陽光発電で
も起きていくことも懸念され一方で、もはや国内のみの市場拡大や技術開
発にこだわる時代ではなく、国際的な協力体制によりこの営農型太陽光発
電という仕組みを拡大していくステップに入ったという実感をえたと報告
されている(世界初のソーラーシェアリング国際学会、その中で見えてき
た日本の課題とは - スマートジャパン)。
以上駆け足で、ソーラーシェアリングの取り組みを俯瞰、以降、現状把握
から見えてくる課題について事例研究したいと思います。

📌 農林水産省「営農型発電について」:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-5.pdf

                         この項つづく  



 

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アリアと奈良盆地

2020年07月20日 | 環境工学システム論



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


                                         

14 憲 問 けんもん
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「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
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7 君子でありながら不仁な者はいるだろう。しかし、小人にはけっし
て仁者はいない。(孔子)
★『論語』での「君子」の意味については解題19頁☈

子曰、人之過也、各於其黨、觀過斯知仁矣。
Confucius said, "People often make errors at the similar scenes.
If we observe his error, we can understand his personality."

☈  孔子の政治思想はまた、論語の主要テーマだが、これは一口に徳治主
義といわれる。孔子は、徳をもって政治を行なえばおのずから秩序は維持
できる(為政篇―)という。為政者が権力や法律にたよれば、人民は法網
をくぐればよいと考えるような恥知らずになるだけだが、徳と礼とによれ
ば、人民は恥を知るようになる(為政篇3)。徳と礼とによって政治を行
なうとは、とりもなおさず為政者がまず。自分を正すということにほかな
らない。正さなければ、いくら命令を発しても人民は服従しない(子路篇
6)。徳治主義とは、為政者がまず自分を正せという主張にほかならない。
(そこで「君子」ということばが大きな意味をもってくる。「君子」は今
日、人格者の意味にとられているが、孔子以前の文献では、世襲貴族、つ
まり支配者の身分をさすものとして使われていた。孔子に至って、「君子」
は為政者であると同時に、為政者にふさわしい徳を身につけた者をさすよ
うになった。孔子は、為政者である君子が、徳性をもつ君子でなければな
らぬと説いた。当時の観念ではこの二面は一体不可分であって、今日の概
念とはちがう)。論語の内容を通じて一貫しているのは、人が人として誠
実に生きるということ、つまりは人間尊重、人間優位の立場なのである。
(中国の思想Ⅸ『論語』、解題、徳間書店)




♚ ウィズ・コロナ事業創業論⑦
シートに座っただけで感じるEVのメリット 日産アリア



7月15日に発表された、日産の新型EV(電気自動車)「アリア」。自動運
転があるからドライバーは運転から開放される+EV(電動自動車)にな
ってクルマに必要な部品が小さくなったので車内を広くでき、ドライバ
ーにいかに車内でくつろげる設計となっている。市販車としてはリーフ、
e-NV200に続く、3台目の日産製EV。パワートレインは1モーターでパワ
ーは160kW/178kW・トルクが300Nmの2WDモデルと、2モーターでパワーは
250kW/290kW・トルクが560/600NmのAWDモデル。特にハイパワーなのが、
AWDのARIYA e-4ORCE 90kWhバッテリー搭載車。290kW・600Nmってもうス
ーパーカークラスの出力。1,900~2,200kgのダイナミックボディであり
ながら、0-100km/hの加速力は5.1秒。国産SUVでは最速級とくる。ボデ
ィサイズは全長4,595x全幅1,850x全高1,655mm。狭い道でもギリ走れる
サイズ。構造上のライバルとなるテスラXは全長5,036x全幅1,999x全高
1,684mm、市場でのライバルとなるハリアーは全長4,740x全幅1,855x全
高1,660mm。ウイングのように羽を広げたように見えるポジションライ
トに、横一列のLED ヘッドライト。キリッとしていながらもツリ目感は
控えめ。重厚さを演出するワンポイント。キャラクターといえば、ルー
フ上の2つのドルフィンアンテナ。ARIYA はスカイラインに続く、プロ
パイロット2.0を搭載するが、同じものではないとか。大きな違いは測
位に準天頂衛星システム・みちびきを使用る。従来のGPS衛星に加え、
現在4機体制で運用されているみちびきのシステムでデータを補完する
ことで、より高精度かつ安定した測位を実現。何メートルくらい近づい
たら反応させるかは、まだまだチューニング中だ。充電ポートは車両の
左右にある

運転席側は通常充電用で、助手席側は急速充電用。航続距離で選ぶなら、
2WDのARIYA 90kWhバッテリー搭載車がベリーグッド。日産内での測定
値だが、1回の充電で最大610kmまで走るが、最も航続距離が短い ARIYA
のe-4ORCE 65kWhバッテリー搭載車でも 最大430km。これなら細々と急
速充電を繰り返さなくてもよさそう。だから、バッテリーのことを考え
ると、普段は通常充電用ポートを用いて、出先では急速充電用を使えば
よい。

✔ ウィズ・コロナ事業創業論のキーワードは、電気気自動車革命。人
為的温暖化や環境リスク本位制の、令和恐慌回避産業政策のバーゲン
パワー。「たま電気自動車工業」の復活である。

 

● 今夜の一冊:幸せな文明―日本は生き残る
⬕ 地形に感謝、人口減少に感謝、渡り鳥に感謝!エネルギー問題、食
  糧問題などなど日本の未来を悲観する人、必読。
  日本文明の過去と未来を、地形・気象・インフラ構造の視点から照
  射すると、以下のように思わざるをえない。「日本文明とは、なん
  とツイているのか!」。前作『土地の文明』が養老孟司氏の絶賛を
  受けた国土づくりのプロが、未来を構築するための日本文明論を、
  満を持して世に送り出す。
⬔ 目 次
1 生き残れる日本文明―エネルギー自給と食糧自給へ(現代文明は崩
壊するのか(その1)―20世紀のエネルギー・石油現代文明は崩壊す
るのか(その2)―21世紀のエネルギー・水生きているリン鉱脈―文
明を存続させる生態系循環石油争奪戦の21世紀―歴史は繰り返される
21世紀の食糧危機を救うものは―日本を守り続けた海国土再構築のシ
ナリオ「様子見作戦」―21世紀の海面上昇と中津干潟)
2 生き残った日本文明―土地と歴史の謎(恐れる信長―比叡山焼き討
ち物語;モンゴル軍を破った土地―日本道路史以前;家康の関東制圧作
戦―小名木川とは何か;権力者がつくった自然―こま切れの土地の宿命
いとしき命の江戸夜景―消えたダムの300年物語;なぜ吉原遊郭は移
転したのか―ある江戸治水物語)
3 日本文明の存続を支えたもの―アイデンティティーとは何か(アイ
デンティティーとは何か?(その1)―ペルシャ語を支えた祖国愛アイ
デンティティーとは何か?(その2)―日本語を束ねたもの船が形成し
たアイデンティティー―江戸時代の情報革命
徳川幕府が日本人に仕掛けたアイデンティティー―泉岳寺と高輪大木戸
の謎)
番外編 清渓川・歴史の光景の復活―ソウル市民のアイデンティティー
への渇望

【竹村公太郎の概歴】
元国土交通省河川局長、日本水フォーラム代表理事、事務局長。1945年
生まれ。1970年、東北大学工学部土木工学科修士課程修了。同年、建設
省入省。以来、主にダム・河川事業を担当し、近畿地方建設局長、河川局長
などを歴任、現在は(特非)水フォーラム代表理事。著書に、ベストセラ
ー『日本史の謎は「地升5」で解ける』(PHP文庫)、『水力発電が日本
を救う』(東洋経済新報社)など(vir. Wikipedia)

『日本文明を環境から解き明かす』①
⬒ 日本文明誕生の地 奈良盆地
緑に囲まれた奈良盆地
☈日本文明は奈良盆地で生まれた。
何故、日本文明はこの奈良盆地で生まれたのか? 何故、大阪ではなく、
京都ではなく名古屋ではなかったのか? 何故、奈良盆地で飛鳥京、藤
原京、平城京と次々と都が造られたのか? このような疑問が湧いてく
るが、これにに答えてくれる歴史家は少ないと作者はつぶやくように自
問する。実は、奈良盆地には日本文明が誕生する条件が揃っていた。奈
良盆地の地形と気象がその条件であった。奈良盆地地の土地と気象が、
日本文明の誕生を下支えしていたと自説を立て、日本書記(宇治谷孟「
全原罪語訳日本書記」)の中で、神武武天皇が東へ向かう「東征」で、塩
土老爺の逸話がある。塩土老爺は、先発して敵陣を見てくる斥候隊であ
り、歳を取った爺さまだったので、敵の目を欺けたのだろうと想像する。
その塩土老爺は、神その塩土老爺が、神武に天皇に向かって「東に美し
き地あり。青山四周り」と報告。つまり「大将、東に美しい土地があり、
全周が緑豊かな山々で囲まれた緑豊かな山々で囲まれた土地です」と。
この情報を得た神武大天皇量ぽその奈良盆地に向ったという逸話と描か
れている日本書記の信憑性について、今も議論が続いている。しかし、
奈良盆地の地形を表現した塩土老爺の言葉は、実にリアルである。美し
い地形の奈良盆地を発見した爺さまの興奮した息遣いが伝わってくると
いう。

☈恵みの地、奈良盆地
当時の奈良盆地は、中央に湖が広がり、緑豊かな山々が全周を囲んでい
た。まさに、塩土老爺が報告したように天恵みの地、奈良盆地 当時の
奈良盆地は、中央に湖が広がり、緑豊かな山々が全周を囲み、塩土老爺
が報告したように天国のように美しい盆地であった。この奈良盆地まで
は、ユーラシア大陸の暴力の騒音は聞こえなかった(争乱?)さらに周囲
の山々の濃い緑は外敵の急襲も防いでくれた。そして、この山々の木々
は、住居と宮殿の建設材料となった。湖を自由に行きかう舟の材料にも
なった。もちろん、木々は生活のための
。さらに周囲の山々の濃い緑は
外敵の急襲も防いでくれた。そして、この山々の木々は、住居と宮殿の
建設材料となり自由に行きかう舟の材料にも燃料にもなった。さらに、
この山々は何物にもまして重要な水を与えてくれた。盆地周囲の沢とい
う沢から、清らかな水が流れ出ていなった。もちろん、木々は生活のた
めのた。この水は生命の源であり、稲作にとって不可欠な資源であった。
☈この山々から流れ出た水は、盆地中央で大きな湿地湖を形成していた。
周囲の山々は夏の海風を防ぎ、冬の北風を防いでいた。湖は鏡のように
穏やかで、小舟を利用すれば盆地のどこにでも簡単に行けた。奈良盆地
は自然の水運に恵まれていた。(図一1
)は当時の奈良盆地の地形を示し
ている。奈良盆地は、①安全で、②木材エネルギー資源があり、③水資
源が潤沢で、④水運があった。文明が誕生するために必要なインフラが
全て揃っていた。
れは全て自然が与えてくれたインフラであり、奈良盆地は天の恵みに溢
れていた。さらに、この奈良盆地は文明を誕生せただけではなかった。
奈良盆地は文明を膨張させ、発展させるエンジンも持っていた。それも
奈良盆地の地形に深く関係していた。

☈拡張する富への欲望

文明が発箆していくには、人々の膨張する欲望を満たすひつようがある。
でなければ社会には、人々が集まらない。人々が集まらない社会は停滞
し衰退する。良盆地は、その人々の欲望の膨張を満した。欲望の膨張と
は、米の収穫の増加であった。収穫を増加させるためには、水田の拡張
が必要である。奈良盆地では、その水田の拡張が可能で、水田の拡張エ
ンジンは、豪雨にともなう土砂崩れであった。災害が少ない奈良盆地に
も、何十年に一度は大規模な豪雨が遅い山々の斜面を削り、その土砂は
一気に沢を下り、沢の出口は土砂で埋まった(図-2)。21世紀の土砂崩れ
は、日本にとって大被害をもたらしている。しかし、奈良盆地の土砂崩
れは、古代の人々に贈り物をもたらした。豪雨が去った晴天の下、人々は
沢の出口に集まった。そして、堆積した土砂を見て、歓声を上げて喜ん
だ。人々は水田の拡張に向かった。新しい水田のために、土砂を遠くか
ら運んでくる必要はなかった。豪雨が運んでくれた土砂が、 目の前にあ
った。その土砂を湖に押し出していけばいい。湖に押し出した土砂を、
平らに均せばよい。簡単に新しい水田が生まれていった。湖の周囲の全
ての沢で、この作業が行われた。豪雨と土砂崩れという自然の力を利用
した新田開発が、奈良盆地全体で展開されていったと推測す。

                         この候つづく

✔ 近畿圏が栄えた地政学的条件としてわたし(たち)は活火山が少な
いことと、半年の経済活動停滞する豪雪面積が小さいことを上げている
が、奈良盆地で人口増加に伴うう河川水量の少なさが大きなリスクとな
ると考えていた。


 

【ポストエネルギー革命序論 193:アフターコロナ時代⑩】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」



⛨ 新コロナ予防策の盲点①:顔をさわらないで!さわったら・
・・・


世界保健機関(WHO)が推奨する五つの新型コロナウイルス感染予防
策のうち、「目や口や鼻を触らないようにする」の実施率が最も低いこ
とが、東京医科大学などの研究グループが行った市民意識調査で分かっ
た。グループは「うつらない、広げないために重要な対策なので認識を
高めてほしい」と求めている。調査は今年2~6月、関東地方に住む2
0~79歳の男女2400人を対象に、インターネットで同じアンケー
トを4回実施。「目や口や鼻を触らないようにする」のほか、「手を洗
う」「人混みを避ける」「飛沫ひまつを防ぐせきエチケット」「体調が悪い時
は休む」の5つの予防策について、「いつもしている」「時々している
」「たまにしかしない」「全くしない」の4択で実施状況を尋ねた。「
目や口や鼻を触らないようにする」では「いつも」「時々」と答えた割
合が初回調査の2月で59%、4回目の6月でも73%にとどまった。
他の対策は8割を超えていた。「1時間で20回以上、顔を無意識に触
っているという海外の報告もある。意識して触らないようにし、どうし
ても触る時は手を洗ってからにし、触った後も洗うようにしてほしい」
と町田征己(東京医科大学助教(公衆衛生学)注意を呼びかけている。
(コロナ予防策、顔が盲点「目や口や鼻を触らない」実施率8割切る、
読売新聞オンライン、2020.07.17)



米国1日の感染者数はじめて7万人超 死者も増加
16日、米国では新型コロナウイルスの感染者の数がはじめて7万人を超
えたほか、死者の数も増加する傾向を見せている。ジョンズ・ホプキン
ス大学のまとめで、新たな感染者の数はおよそ7万7000人とこれまでで
最も多くなりました。死者の数も 900人を超え、先月上旬以来の水準と
なる
。アメリカの新聞「ニューヨーク・タイムズ」によりますと、1日
の死者は人口100万人当たり、▽アリゾナ州では9.6人で、先月1日の時
点と比べて4.2倍、▽フロリダ州は4.4人でおよそ3倍、▽テキサス州で
は3.3人でおよそ4倍になるなど、全米の合わせて26の州で死者が増加
傾向にある。テキサス州では、16日だけで100人以上の死亡が報告され、
大都市サンアントニオでは、遺体を安置する場所がなくなるのに備えて、
市の保健当局が冷蔵設備を備えた大型トラックを準備していることを明
らかにしたほか、アリゾナ州フェニックスの地元当局も同様のトラック
を手配しているという。トランプ政権はこれまで、感染者の増加は検査
の拡大にともなうもので、若い世代が多いことから死亡する人の割合は
下がっていると主張してきたが、多くの専門家は感染者の急増が医療機
関を圧迫する結果、死者数はさらに増えると指摘していて、連邦政府と
して実効性のある感染対策を打ち出すよう求めている。

✔ 米国の感染者数の推移は、6月20日ごろから増加傾向にある。
無知な恣意的自由の拡大がこのパンデミックに拍車をかけリスクを拡大
させていくシナリオも想定しておかなければならない。
"さよなら!トランプ”は、世界の流れである。




❏ BCGは新型コロナによる死亡率の軽減
1955年から1982年までBCGワクチンの全例接種を実施していたものの、
それ以降は結核の有病率が高い地域からの移民のみに接種対象を限定し
ている、❶イスラエルでは「定期接種を受けた世代とそうでない世代で、
新型コロナウイルス感染症の発症率に差は認められなかった」との研究
結果
がある一方、1981年まで全例接種を実施していたスペインとそうで
ないイタリアを比較した、❷米カリフォルニア大学バークレイ校の研究
結果
では「スペインにおける新型コロナウイルスの罹患率や死亡率はイ
タリアよりもやや低かった」とされている。米バージニア工科大学のル
イス・エスコバル准教授は、米国立衛生研究所(NIH)の協力のもと、
世界各国の新型コロナウイルス感染症の死亡症例を収集し、年齢分布や
人口規模、人口密度、所得、教育や医療へのアクセスなどの要素を考慮
したうえで、BCGワクチンの接種と新型コロナウイルス感染症の死亡率
との関係を分析、❸印ジャワハルラール・ネルー大学らの国際研究チー
ムも、同様の研究結果を明らかにしている。年5月29日までに新型コロ
ナウイルス感染症の陽性者が1000名以上確認されている国を対象に、「
BCGワクチンの全例接種を実施したことがない国」、「かつて実施してい
たが中止した国」、「現在もBCGワクチンの全例接種を実施している国」
の3種類に分け、新型コロナウイルス感染症の罹患率や死亡率との関連
を分析。7月8日にオープンアクセスジャーナル「セル・デス&ディジー
」で発表された研究結果、現在もBCGワクチンの全例接種を実施してい
る国は、BCGワクチンの全例接種を実施したことがない国よりも新型コロ
ナウイルス感染症の罹患率が低く、死亡者数もこれら3分類の中で最も
少なかった。❹1990年のドイツ再統一以前はBCGワクチン接種の方針が
異なっていた旧西ドイツと旧東ドイツで新型コロナウイルス感染症の重
症化率を比較した独カル・グスタフ・カルス大学病院らの研究チームも、
これらの研究成果を裏付けている。東ドイツでは1953年から1998年まで
BCGワクチンの全例接種が実施されていた一方、BCGワクチンが1955年か
ら任意接種とされていた西ドイツでは、その接種率は新生児の7〜20%
にとどまり、1977年にはワクチン接種が中止された。つまり、旧東ドイ
ツの高齢者は、旧西ドイツの高齢者よりもBCGワクチンを接種している
割合が高い。6月18日に学術雑誌「レウケミア」で発表された研究結果
では、ドイツ西部はドイツ東部よりも新型コロナウイルス感染症の罹患
率や死亡率が高い。新型コロナウイルス感染症に対するBCGワクチンの
効果を検証する臨床試験は、米国ドイツ、欧州、オランダなどで、現
在すすめられている.

(「BCGは新型コロナによる死亡率の軽減に寄与している可能性がある」
最新研究、ニューズウィーク日本版)



❏ 2019年の重篤なコロナウイルスガタ感染症のBCGワクチン防御力
【意義と要約】
COVID-19パンデミックは最近の歴史の中で最も壊滅的なものの1つ結核
に対するカルメット・ゲリン菌(BCG )ワクチンは、他の感染症に対し
ても幅広い防御をもたらし、COVID-19の重症度を低下させることができ
ると提案されている。この疫学研究では、BCGワクチン接種とCOVID-
19
死亡率の全体的な関連性を評価しました。COVID-19 の死亡率に対する
BCGワクチン接種の影響のシグナルは、国々の間の社会的、経済的、人
口統計学的な違いによって影響を受ける。複数の交絡因子を軽減した後、
BCGワクチン接種とCOVID-19による死亡の減少との間にいくつかの有意
な関連が観察され、この研究は、COVID-19に対するBCGワクチン接種の
効果の背後にあるメカニズム研究の必要性、および重度のCOVID-19から
保護するための BCGワクチン接種の有効性の臨床評価の必要性を強調す
る。一連の疫学的調査により、国のカルメット・ゲラン菌(BCG) ワク
チン接種方針と2019年コロナウイルス病(COVID-19)の有病率と死亡率
との間の負の関連が示唆する。ただし、これらの比較は、社会経済的地
位、人口造、農村と都市の環境、パンデミックの到来時間、診断テスト
の数とテストの基準、制限する国家統制戦略など、国によって大きな違
いがあるため、検証が困難ですCOVID-19の広がり。重度のCOVID-19から
のBCGクロスプロテクションの潜在的な生物学的根拠の証拠を確認し、
疫学的分析を洗練して潜在的な交絡因子(例えば、COVID-19の流行、開
発、農村、人口密度の段階、および年齢構成)。BCG インデックス、あ
る国での普遍的なBCGワクチン接種の程度の推定、および社会的に類似
したさまざまなヨーロッパ諸国でのCOVID-19死亡率との強い相関が観察
さました(r2 =0.88; P =8×10-7)。BCGインデックスが10%増加するご
とに、COVID-19死亡率が10.4%減少
したことを示す。結果は、BCGワク
チン接種とCOVID-19死亡率との間に関連がないという帰無仮説を確認で
きず、BCGが保護効果を持つ可能性があることを示唆している。それに
もかかわらず、分析は粗いスケールの信号に限定されており、注意して
検討する必要がありる。ここで検出されたパターンを確認し、BCGワク
チン接種と重度のCOVID-19からの防御の因果関係を確立するには、BCG
ワクチン接種の臨床試験が必要。重度のCOVID-19からのもっともらしい
BCG交差保護の>公衆衛生への影響が議論されている。

✔ 新型コロナウイルスによる感染症に対してBCGワクチンが有効ではな
いかという仮説はが科学的に確認されたものではなく、現時点では否定
も肯定も推奨もされないが(Wikipedia)、結核予防効果は、弱毒生菌ワ
クチン(生ワクチン)には、他のタイプのワクチン(死菌ワクチンや成
分ワクチン)とは異なり、

1.弱毒性の微生物が体内に定着しうる
2.ウイルスや細胞内寄生体が実際に細胞内に感染を起こしうる。という
特徴がある。このため、

1.効果が半永久的に持続する
2.死菌ワクチンでは誘導できない細胞性免疫(マクロファージや細胞傷
害性T細胞などによる免疫。細胞内感染の排除に必要)が誘導可能であ
るという利点があり、結核菌は細胞内寄生体であり、特に活性化マクロ
ファージによる細胞性免疫が感染防御に重要であることから、死菌ワク
チンや成分ワクチンでは十分な免疫が得られないため、弱毒生菌ワクチ
ンが必要である。
3.使用菌株の差違、凍結乾燥に対する耐性の差は、最終的に獲得する免
疫能の差となって現れる。なお、日本株は耐高温多湿環境能力に優れて
いる


ワクチンによる感染防止効果は接種から約10年から15年程度で減弱する
が、このメモリーT細胞による免疫記憶が薄れてしまった状態から、追
加免疫を記憶させるためにブーストワクチンを開発する究が行われてい
。特に、細胞性免疫の解明は喫緊の課題である。

 




❏ 最新レーザー誘起酸化ケイ素金属電極形成法
電池技術の改善に取り組んでいるライス大学の研究室ので興味深い試み
がなされた。ライス大学らの研究グループは、レーザー誘起グラフェン
の開発に採用したものと同様の技術を使用し、粘着テープを酸化シリコ
ンフィルムに変え、リチウム金属電池の厄介なアノードを置き換えた。

 2014.12.17

同グループは、テープのポリイミド裏からレーザー誘起グラフェンの少
量>と混合した多孔質シリコン酸化物被膜への商用テープのシリコーン
系粘着剤変換するために赤外線レーザーカッターを使用。保護酸化ケイ
素層は、バッテリーの電流コレクター上に直接形成できる。ツアーによ
ると、テープを使用するという考えは、レーザー誘起グラフェンの自立
膜を製造する以前の試みから生まれた。純粋なポリイミドフィルムとは
異なり、テープ、ポリイミドのバッキングからレーザーで誘導されたグ
ラフェンだけでなく、接着剤が付着していた半透明のフィルムも生成。
それは、好奇心を捉えさらなる実験につながる。この層はテープを銅の
電流コレクタに貼り付け、複数回レーザーを照射して、その温度を2,300
ケルビン(華氏3,680)まで急速に上昇させたときに形成。これにより、
主にシリコンと酸素で構成された多孔性コーティングが生成され、グラ
フェンの形で少量の炭素が結合。実験では、発泡フィルムがリチウム金
属を吸収して放出するように見えましたが、デンドライト(
先端のとが
った突起)が形成されず、バッテリーが短絡して火災の原因になる。
研究者らは、リチウム金属は裸の電流コレクターでのバッテリーの充電
および放電サイクル中に急速に劣化する傾向があるが、レーザー誘起酸
化ケイ素(LI-SiO)でコーティングされたアノード(陽極)ではそのよ
うな問題は観察されなかった。「伝統的イオン電池では、リチウムイオ
ンがされているインターカレーションバッテリーが放電として充電およ
びデインターカレー時にグラファイト構造の中に、グラファイトの全容
量を使用する場合、6つの炭素原子を使用して1つのリチウム原子を保
存するが、リチウム金属アノードではグラファイトは使用されない。
リチウムイオンは、バッテリーの放電時に金属アノードの表面から直接
シャトル。リチウム金属アノードは、安全性と性能の問題が解決されれ
ば、将来の電池開発にとって重要な技術と見なされる。リチウム金属ア
ノードは、従来のグラファイトリチウムイオン電池の10倍の容量を持つ。
しかし、グラファイトのないリチウム金属電池は通常、過剰なリチウム
金属を使用し、アノード表面の酸化による損失を補う。アノードに過剰
なリチウム金属がない場合、アノードは一般に急速な劣化を起こし、非
常に限られたサイクル寿命のセルを生成する」と関係責任者はこう話す。
明るい面では、これらの「アノードフリーセル;"はより軽くなるが寿命
が短くなるが、LI-SiOが他のゼロ超過リチウム金属バッテリーよりもバ
ッテリー寿命を3倍にしたことに注目し、LI-SiOコーティング電池は、
容量の70%を維持しながら60回の充放電サイクルを実現リチウム金属電
池は、屋外での遠征用の高性能電池や、農村地域での短期停電用の大容
量保管に適している。標準の産業用レーザーを使用することで、産業は
大面積生産にスケールアップできる。この方法は高速で、溶剤を必要と
せず、室内の雰囲気と温度で行うことができ、金属のナノ粒子保護コー
ティングおよびフィルタを支えるフィルムの創製できるかもしれない。



❏ 論文:Laser‐Induced Silicon Oxide for Anode‐Free
     Lithium 
Metal Batteries
【要約】
充電式リチウム金属アノード(LMA)の開発は、改善されたバッテリー
技 術にとって重要なマイルストーン。LMAを妨げる実際的な問題は、メ
ッキおよびストリッピングプロセス中にLiデンドライトおよび不活性Li
が形成されることであり、短絡、熱暴走、および低クーロン効率(CE)
を 引き起こす可能性があります。ここでは、Li金属電池(LMB)の可逆
性を 改善するために、市販の粘着テープから得られたレーザー誘起酸
化シリコ ン(LI-SiOx)層の使用が検討されています。テープのシリコ
ーンベース の接着剤は、市販の赤外線レーザーによって、集電体上に
直接堆積された 均一な多孔質SiOx層に変換されます。コーティングは
Liデンドライトと 不活性Liの形成を抑制し、裸電極と比較して99.3%
(2.0 mAhcm-2で2.0 mAh cm-2)の高い平均CEを示すことにより、優れ
た性能をもつ。堆積した Liの厚さと形態を調査し、コーティングされ
た電極へのLi堆積の異なるメ カニズムを明らかにします。レーザーコ
ーティングは、高速で有毒な有機 溶剤の使用と長い乾燥時間を回避す
る方法を提供します。SiOxコーティングによる改善された性能は、100
%改善された性能が確認された、過剰ゼロ (「アノードフリー」)構
成のLMBで実証されている。



❏ 約3円/kWhの最新のハイブリッド太陽光発電技術
テュレーン大学の研究グループは、高効率かつ低コストで電気と蒸気を
生成するハイブリッド太陽エネルギーコンバーターを開発した研究チー
ムのサンディエゴ大学の研究グループが、2014年に始まった米国エネル
ギー省のARPA-Eプロジェクトの集大成の資金は330万ドルで、テュレー
ン大学と共同で同大学のフィールドテストが行われてきた。熱エネルギ
ー消費は、世界のエネルギー経済の大きな部分。電力使用よりもはるか
に大きい。ゼロ正味エネルギーと温室効果ガスのない開発のために電力
とプロセス熱の両方を供給するソーラー複合熱電システムへの関心が高
まっている。ハイブリッドコンバーターは、太陽光の全スペクトルをよ
り完全に取り込むアプローチを採用している。高効率の多接合型太陽電
池から太陽光を生成し、太陽光の赤外線を受熱器に向け直します。受熱
器はこれらの光線を熱エネルギーに変換する。熱エネルギーは必要にな
るまで保存でき、食品加工、化学製品、水処理、強化された油回収など
の幅広い商業および工業用途に熱利用できる。研究グループは、システ
ムが85.1%の効率を示し、最高248°Cで蒸気を供給し、システムレベル
のコストが1キロワット時あたり$3セントと計算する。ルイジアナ州
理事会と地元の商業化パートナーであるリアクトウェルからの追加資金
により、技術の改良とパイロット規模の検証を行う。







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向之倉の桂とウイズコロナ

2020年07月15日 | 創作料理

<

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


                                         
14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------
6 南宮适(なんきゅうかつ)が孔子にたずねた。
「羿弓といえば比肩するものはなく、奡の大力といえば船をゆり盪(うご
)かすほどでしたのに、ふたりとも無残な死に方をしました。ところが、
禹や稷(しょく)は、自分は野良仕事をやっていながらみごとに天下を治
めましたが……」
孔子はその場ではなにも答えなかった。ところが雨宮适か退席すると、こ
う言って称讃した。
「あのような人物こそ君子だ。ほんとうに徳の貴いことを知っているのだ」

〈南宮适〉弟子の南容。一説に魯の大夫、南容敬叙であるともいう。
〈羿〉夏王朝時代の有窮国の君主で、伝説的な弓の名手。臣下の寒淀に殺
   されたという。
〈奡〉羿を殺した寒淀の子で、夏王に詐せられたという。
〈奡〉名は棄、周王朝の祖。舜の時代、后稜(農務長官)の職につき、人
   民に農事を教えたという。




樹木×短歌トレッキング:

   あはれまた いかにながめむ 月のうちに の里に 秋は来にけり

                                        金槐和歌集 源実朝

       黄葉する 時になるらし 月人の の枝の 色づく見れば

                                          万葉集  作者不詳

「万葉集その二十九(月の桂)万葉集遊楽」のブログで、上の一首を
月光
が冴えてきたのを月の桂が紅葉したと見立て「色づく」と表現したと解釈
し、「月に桂」となったのかと問い、「桂はその芳しい香りと共に冬でも
枯れない優れた生命力を持つ」とし、古代中国人がその木を原料にして若
返りの仙薬を作り百薬の長として重宝されてきたと続け、同時に満ち欠け
を繰り返しながら永遠の生命を持つ月のシンボルに桂を据えたと説き、さ
らに、国の伝説ではその兎が杵と臼で仙薬作りをしていると考えられてい
た。日本では子供のお話に仙薬作りは馴染まず「兎さんのお餅つき」に変
わったのではないかと展開し、月の桂は又、手の届かない恋の歌としても
詠われたと。

    目には見て手には取らえぬ 月の内の 桂のごとき妹をいかにせむ  
                         万葉集 湯原王

目には見えても手に取れない月の内の桂の木のように、手にとって引き寄
せることが出来ないあなただが、一体どうしたらよいんだろう----娘子の
もとに訪れたのに拒絶され、夜道を帰らなければならない嘆きを詠い----
拒まれると益々燃え立つ男心は昔も今も同じだと解す。さて、桂は「香り
高し」という記録から中国では主に木犀とされる桂、雄雌があり日本では
雄(オガツラ)は楓、雌(メガツラ)を桂と書き、共に「かつら」と読み、万
葉人もまた月に桂があると信じ。月光が冴えてきたのを月の桂が紅葉した
と見立てて「色づく」と表現される。

❐ 向之倉のカツラの巨木

  

鈴鹿山脈の中腹に位置する「向之倉」(標高350m)は、 多くの山深い
集落と同様 1960年代頃からの地下化石燃料革命や高度経済成長など
の影響で著しく過疎化が進んでいった集落です。残っていた家屋や蔵も倒
壊し、もう住む人のない「向之倉」、今でも、この秋祭と春祭、お盆の時
期などには、かつてお住まいだった人たちが、帰ってこられる。秋祭が行
われるとい。場所は、芹川左岸の高台、かつて向之倉集落がある。今は廃
村。冬に途絶えるわけでなく、救急車だって10数分で来てくれそうな土
地に驚く。道路はまだ十分しっかりしており、カツラへの入口に駐車場も
ある。整備された歩道を歩く。カツラまでは、ほんの数分。株立ちのカツ
ラ。ひこばえに囲まれて、枯れてしまった幹も、元気旺盛な幹も、みな一
緒に立つ。集落から少し谷に下りた井戸神社。ここは、県下最大級のカツ
ラの巨木(滋賀県指定自然記念物)がある。幹の周り11.6m、高さ39m、
推定樹齢がやく400年?とか。



📌 1 マツグミ 2 ヤドリギ 3 ヤマグルマ フサザクラ 5 カツラ

 



北海道から九州まで日本全国の山地に見られるカツラ科の落葉樹で、北
海道では最も樹高が高くなる木。特に奥山の谷や沢沿いに多い。左右対
称の端整な樹形や新緑と黄葉の美しさから、万葉集や古事記にもその名
が登場し、日本の銘木として海外でも知られる。カツラの仲間は白亜紀
や古第三紀から生き延びる原始的な樹木の一つであり、かつては北半球
に広く分布していたが、今日では中国と日本にのみ残る。葉は直径3~
8センチのハート型で、しおれるとキャラメル、綿あめ、あるいは醤油
煎餅のような匂いがする。新緑の頃にも微かに香るが、秋の香りはかな
り強く、少し離れた場所にいてもカツラの木があることが分かるほど。
カツラの別名には「醤油の木」「コウノキ(香の木)」「抹香の木」な
どがあり、乾燥させた葉で抹香を作る。中国ではモクセイを「桂花」呼
ぶが、これは「桂」という字が「香りの高い木」という意味を持つ。カ
ツラの木の名前の由来には諸説あるが、「香出(カヅ)」の転訛とする
説が特に知られる。新葉の展開する春(3~5月)には風変わりな花を
咲かせ、花には雌雄があるが、いづれも花弁はなく目立たない。カツラ
の幹は最大で直径2mにも達するが、まっすぐに育ち、枝が細いため、
丈が長くて節の少ない良質な材が確保できる。材は年輪のはっきりした
クリーム色が基本だが個体差があり、赤味がかったものをヒガツラ(緋
桂)、色が淡いものをアオガツラと呼んで区別することもある。広葉樹
としては柔らかくて加工しやすいため、古い時代から造船や仏像に使わ
れた。現代でも建材、家具材(特に鎌倉彫)、碁盤、将棋盤、漆器など
に使われる。基本的には日向を好む陽樹だが、半日陰でも育てることが
できる、自生は湿気の多い肥沃地が多く、夏の暑さや乾燥が激しいと、
葉焼け起こすことや、早期に落葉することがある。病害虫の発生は年間
を通じてほとんどない。元来は株立ち状の樹形が美しい大木であり、植
栽には相応のスペースが必要となる。剪定によって成長を抑え、樹形を
整えることは十分に可能だが、葉を刈りこむような木ではなく、手入れ
にはセンスと技術が必要。一度にたくさん剪定すると根元や切り口から
大量の新枝が発生し、樹形が乱れる。






滋賀の名産の事業事業:小鮎の塩漬け
嘗て、カタクチイワシのアンチョビがあるように、養殖小鮎の塩漬けの
アーリーオーレーパスタを食べてみたいと書いたことがある。つまり、
ペルー沖、地中海などでとれるカタクチイワシによく似た小魚の英名。
また、この魚を塩蔵熟成させたもの、およびその油漬け製品もアンチョ
ビーとよばれる。アンチョビーの生産は年により変動するが、かなり産
額が多く、大部分は魚粉原料とされる。塩蔵アンチョビーをつくるには、
10センチメートル前後の新鮮魚をボーメ度20の食塩水に漬け、頭部と内
臓を指で除いたのち、20~30%の食塩をふりかけながら、樽(たる)に漬
け込み、重石(おもし)を置き、浸出汁を除きながら6~10か月間、自己
消化させる。これを、ピンセットを使って三枚におろし、ロール状に巻
き、缶または瓶に詰め、サラダ油を加えて巻き締めする。歩留りは原料
魚の10%程度。オードブルやサラダなどに用いる。アンチョビーからは
アンチョビーソースもつくられる。これは熟成アンチョビーを温湯に漬
けて軽く振り、鱗(うろこ)や表皮を除いたのち、肉ひき器にかけ、湯に
漬けて濾過し、食塩と着色料を加えて煮沸する。浸出液の一部にはコン
スターチを加え、両者を混ぜ、これに香辛料を加えて再度煮沸する。欧
州で主として魚料理に用いられ、魚醤油の一種ともいえるものである。



ペペロンチーノスパゲッティ
❶材料:塩、スパゲッティ、エキストラバージンオリーブオイル、アン
チョビのフィレ。にんにくみじん切り、唐辛子。黒コショウ、パセリの
みじん切り、
❷準備:鍋に水を入れて沸騰させ、塩を入れ、スパゲッティを加え、ア
ルデンテが恥ずかしがるまで煮込む。大量のパスタ調理水を取り、水を
切る。一方、大きなフライパンに、オイルを加え、鍋を4回転、アンチ
ョビを中火で加熱、アンチョビが溶けるまで、約1分半です。火を弱め、
にんにくを加えます。砕いた赤唐辛子と黒胡椒で味付け。にんにくをか
き混ぜながら、アンチョビ油でやさしく調理。予約したパスタ調理水と
パセリを加えてから、パスタを加えます。さらに黒コショウで味付けし、
パスタを1分ほど蒸らし、すべての風味を吸収させる。
✔ これ以外にも、砂糖漬け、酢漬け、額漬けやハーブ、香辛料などの
添加剤も様々アレンジメントできそうだし、干物など、捨てる部位をな
くし全て使い尽くす調理法も考えられる。このコロナ禍の収束後のトラ
イだね。



「知能」とは何か
人は知能を「身長」や「ちから」のような特性だと考えているが、知能
の定義は非常に曖昧。簡単に言ってしまえば、知能とは「問題を解決す
るメカニズム」のことです。問題とはさまざま考えられるが、特に重要
なのは「食べ物を得る」「安全な場所を探す」「子孫を残すために競争
相手に打ち勝つ」「捕食者から逃げる」などの生き抜くことに関する問
題なのだ。また、知能は単一の能力ではなく、知識を得る能力や学習能
力、創造力、戦略を立てる能力、批判的思考を行う能力などが複数組み
合わさった能力と定義できろだろうか。また、生物学的反射のような本
能に根ざした行動やさまざまなレベルの学習、ある種の意識の中に、知
能の存在を確認することができるものの、「どこから知能が生まれるの
か」「どの概念を知能として分類するのか」といった問題について、科
学者の見解の一致はしていないし。知能は「意識」にも密接に関連して
いる
ため、問題はさらに複雑なのでここでは、「知能とはいくつかの技
能の集合」と仮説する。知能の中でも最も基礎的な要素は、「知覚する」
「記憶する」「学習する」の3つの技能であり、生き物は自身の五感を
使って周囲を「知覚」できる。しかし、五感だけでなく、空腹や疲労な
どの内的な情報を認識し続けることも、生理的に、生き抜くためにも重
要だろう。これらの情報を得られなかったとしたら、生存は運任せなも
のになってしまう。「記憶」は集めた情報を保存して思い出すという能
力。記憶能力を有していれば、出来事や場所、関係性などの情報を覚え
られるだけでなく、「狩りのやり方」「食料を収集する方法」なども覚
えておけ、したがって、うまくできるようになるまで反復練習が必要と
し。その際には一連の思考や行動を変化させて適応する「学習」が重要
となる。知覚・記憶・学習の3つの能力があれば、かなり賢い生き物と
いえるかもしれない。一方、知覚・記憶・学習が可能なモジホコリとい
多核体の単細胞生物もいる。モジホコリと匂いの強いエサを容器の中
に入れて、間に迷路のような障害物を置くと……エサの匂いをたどって
モジホコリは迷路に管を広げ、最終的にエサとの最短距離をつなぐ管だ
けを残して、それ以外の部分を衰退させる。この行動はモジホコリの本
能に基づくものであるため、モジホコリも知能を持っているかのように
見えるものの、科学者はモジホコリが知能を有しているとは認めてい

い。また、適応する知能の高い生き物の好例はハチがいる。さらに高度
な問題を解く能力を持つ生き物もいます。アライグマは人間の食べ物を
得るために、窓を開けたり、鍵を開けたりすることがわかっている。ア
ライグマは掛けがね式・かんぬき式・プラグ式・押し棒式の錠ならば、
試行回数10回以内で解錠できる上に、複数の錠を組み合わせても問題な
く開けられるという研究もある。さらに、一度解錠方法を学習したアラ
イグマは、あ1年後もその方法を記憶し、解錠速度も遅くならない。さ
らに知能が進化すると、「創造性」を獲得し、創造性のある生き物は、
明らかに無関係な事象から新しく価値のある何かを生み出すことができ
る。人類は「協力する」「世代を超えて知識を共有する」という能力を
有したことで、「個」を上回る能力を手にするようになる。今や人類は
地球を好きなように作り替える能力を有す。しかし人類の発展に伴って
地球温暖化や抗微生物薬耐性などの新たな問題が登場する。新たな問題
に立ち向かうには、短期的な利益にばかり目を向けるのをやめて、遠く
離れた未来について考えるべきで、人類には知能がありそれを行うだけ。

  

【ポストエネルギー革命序論 192:アフターコロナ時代⑩】

現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」



新型コロナウイルス 心臓・肺・腎臓などの臓器で血栓をつくる
7月10日、ニューヨーク大学ランゴーン医療センタの研究グループは、
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により死亡した患者を解剖したと
ころ、心臓・肺・腎臓などの主要な臓器で血栓が見られたという。同チ
ームが、COVID-19により死亡した患者7名(うち女性4名)を解剖し、全て
の剖検で肺や肝臓、腎臓、心臓などの微細な血管で、血小板を多く含む
血栓を確認する。加えて、血小板を産出する役割を持つ「巨核球」とい
う細胞が、通常ならば巡回しないはずの心臓や腎臓、肝臓などの臓器内
でも発見されました。Rapkiewicz氏は「巨核球が心臓で血小板を産生し
たことが、血液の凝固につながった可能性がある。肺については予想通
りだとしても、剖検で調べた肺以外のほとんど全ての臓器でも血栓を発
見する。発見当初は「肺炎のような呼吸器系疾患」と報じられていまし
たが、その被害が拡大し、研究が進むにつれ、など体のさまざまな部
位に影響を及ぼす可能性が明らかになっています。体の各部位の中で、
「血液・血管」もまた新型コロナウイルスによりダメージを受けるいう。

これには、グラーツ医科大学のSigurd Lax教授は「COVID-19では血栓が
命を奪いうる」と7月10日に報告。数々の解剖から得た所見として、血
管に炎症が生じて血液が凝固しやすくなり、肺動脈の閉塞を引き起こし、
最終的には心不全に至る可能性と指摘し、このような血液凝固の対策と
して、新型コロナウイルス感染者に対する抗凝固療法が実施。日本血管
外科学会も、「COVID-19は、過度の炎症、血小板活性化、内皮機能不全、
およびうっ血などにより、動脈系・静脈系の両方で血栓性疾患を起こし
やすくなる」として、測定数値次第では血栓性疾患の抗血栓療法を受け
ている患者に対して抗凝固療法を実施するように推奨するが、Lax教授は、
COVID-19によって生じた肺動脈血栓症が原因で死亡した患者について、
「血液の凝固を防ぐために予防レベルの抗凝固剤を投与していた」と言
及し、「それでも肺動脈血栓症を防ぐには不十分だった」と述べる。

 

高熱で新型コロナウイルスをほぼ全滅させる空調用フィルタ
ヒューストン大学の研究者が、新型コロナウイルスを含む病原体を200
℃の高熱で一気に死滅させる空調用フィルタを開発しました。実験では、
フィルタを通過した新型コロナウイルスのほぼ100%を死滅させることに
成功したとのことです。2019年末から世界中で猛威を振るう新型コロナ
ウイルスは、せきやくしゃみ、会話などで感染者の口から飛び出る飛沫
(ひまつ)で感染する「飛沫感染」が主な感染経路といわれています。ま
た、一部の状況では空気中を漂う極小粒子(エアロゾル)を介して感染が
拡大する「エアロゾル感染」も指摘されています。そのため、新型コロ
ナウイルスの感染予防として、入念な手洗いとうがい、さらに部屋の換
気が叫ばれています。しかし、空気中を漂うエアロゾルは数マイクロメ
ートルというサイズで、完全に除去するのは難しいものがあります。そ
こで、ヒューストン大学物理学科のZhifeng Ren教授が率いる研究チーム
は地元の不動産業者と協力して、吸音材や電極などに使われる市販の
ッケルフォーム
を使った空調用フィルターを開発しました。以下の写真
で、換気扇に取り付けられているのが開発された空調用フィルタです。
ニッケルフォームは金属製で導電性があり、電気的に加熱することが容
易。また、スポンジ状なので通気性があり、簡単に加工できることがメ
リットです。開発されたフィルターは、ニッケルフォームを電気によっ
て200℃まで加熱することで、通過した空気に含まれるウイルスや菌を
死滅させるという仕組みです。

  

実際に、ガルベストン国立研究所での検査では、フィルターを通過した
新型コロナウイルスの99.8%を死滅させたことが確認できたそうです。
また、炭疽(たんそ)菌の場合は99.9%を死滅させることができたとのこ
と。開発に協力した不動産業者は、研究チームが開発したフィルターを
組み込んだ空気清浄機の製品化を予定しています。Ren教授は「このフ
ィルターは、空港や飛行機、オフィスビル、学校、クルーズ船での新型
コロナウイルスの感染拡大を防ぐのに役立つ可能性があります」と述べ
開発したフィルターを使った空気清浄機の卓上モデルも開発していると
述べた。


⛨ 加熱滅菌(殺菌)方式ですね。実用性・性能優位性はこれから。

  wiki

【帝國のロングマーチ番外編①:千人計画】
千人計画(中国での正式呼称は「海外高層次人才引進計画」)とは、中
国政府の国務院と共産党中央組織部が主体となって2008年末にスタート
したプログラム。諸外国の理工系の最高級人材を破格の好待遇で集め、
中国の軍事、経済の発展に寄与させることを目的としている。

7月7日、FBIのクリストファー・レイ長官が、ワシントンの大手研究
機関ハドソン研究所で「中国の政府と共産党による米国の経済、国家安
全保障への脅威」と題する講演を行い、現在FBIが捜査中の、外国機関
による米国の官民に対する約5000件の各種犯罪案件のうち、半数は中国
関連だとして、中国の政府機関や軍組織、国有企業、民間企業などがそ
れぞれの組織と人員を投入して、米国の経済や安全保障を害する犯罪行
為を働いていると言明しという(科学者を犯罪に走らせる中国「千人計
画」の正体、JBpress、Yahoo!ニュース)。
それらの犯罪活動は、米国政府機関に対するスパイ活動、米国官民から
の高度技術の不法取得、米国官民へのディスインフォーメーション(虚
偽情報)による影響力行使など広範に及ぶという。レイ長官はとくに中
国の「千人計画」の米国にとっての危険性を強調し、同計画に関わる最
近の犯罪事例を報告した。千人計画(中国での正式呼称は「海外高層次
人才引進計画」)とは、中国政府の国務院と共産党中央組織部が主体と
なって2008年末にスタートしたプログラム。諸外国の理工系の最高級人
材を破格の好待遇で集め、中国の軍事、経済の発展に寄与させることを
目的とする。中国政府は同計画の存在を公表し、2017年までに合計7000
人の理工系の科学者、研究者を集めたとする。米国ではこの千人計画へ
の警戒が高まり、連邦議会上院の国土安全保障政府問題委員会が特別調
査を実施して、2019年11月にその結果を報告書にまとめて公表している。

📌 犯罪事例①
ハーバード大学化学・化学生物学科長の教授チャールズ・リーバーは、
2020年6月、千人計画への関与を隠した虚偽証言の罪により刑事訴追さ
れた。リーバーはハーバード大学と米国国立衛生研究所(NIH)に雇用
されながら、千人計画を通じて中国の武漢工程大学でも専属の「戦略科
学者」として働く。リーバーは千人計画から毎月5万ドルの給料や15万
ドルの生活費を得ていたうえ、中国内に専門の研究所を開設するために
150万ドルの資金を受け取っていた。 

📌 犯罪事例②
テキサス州で研究活動をしていた中国系科学者のシャン・シーは、潜水
艦に使われる高度技術製品「シンタクティックフォーム」(軽量かつ高
強度の複合材料によるプラスティック)に関する秘密技術を米国側から
盗んだ罪で、2020年初めに有罪が確定した。シーも千人計画に応募して
おり、米国の高度技術を「消化」し「吸収」して中国の国有企業に役立
てることを中国側に約束していた。

日本の国会では、2020年6月2日に開かれた参議院財政金融委員会の会議
で、千人計画への日本の関わりについて質疑応答があった。自民党委員
有村治子議員が米国での最近の動きをあげて、日本としての懸念を提
起し、政府当局に見解を質問。日本政府当局者は、「政府は日本人学者
らの千人計画への関わりについてはなにも把握していない」と答弁して
いる。 
✔ 相も変わらず、"大風呂敷" 広げ赤色専制国家主義は転倒劇。

●今夜一品:
中国製の非接触型体温計は使える? オムロン製と比べてみたよ。



0.2℃高いようだが、測定数を増やして統計的に補正して使ってみるも
の悪くないかも。


コメント
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オリーブオイルとレモンの冷やしラーメン

2020年07月13日 | 時事書評

<

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


                                         
14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------
5 有徳の人の発言には説得住がある。だが、説得性のある発言をする昔
が有徳だとは限らない。仁者は必ず有機がある。だが、勇気のあるものが
必ず仁者だとは言えない。(孔子)

子曰、有徳者必有言、有言者不必有徳、仁者必勇、勇者不必有仁。

Confucius said, "A man of virtue speaks good words. But a man
who speaks good words is not always a man of virtue.
A benevolent person has courage. But A courageous person is not
always a benevolent person."

  

【ポストエネルギー革命序論 191:アフターコロナ時代⑨】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」


世界最大のバイオマス発電所CO2回収試験実施で合意 
英Draxがイギリスのノースヨークシャー州に保有するバイオマス発電所に
て12カ月間にわたって行われるもので、三菱重工エンジニアリングが一日
約300kgのCO2を回収してバイオマス燃焼排ガスへの適用性と性能を確認す
る。同実験には、2種類のアミン吸収液「KS-1」および「KS-21」が用いら
れる予定である
。KS-1は、これまで三菱重工エンジニアリングが納入した
CO2プラントに用いられてきたもので、KS-21は同社と関西電力との共同研
究により新たに開発されたもの。KS-21はKS-1と 比較して再生効率に優れ
、劣化も少ない。英Draxは、バイオマス発電とCO2 回収技術を組み合わせ
たBECCS(Bio Energy with Carbon dioxide Capture and Storage )を導
入することで、最大で年間1600万トンのCO2を削減する計画を立てている。
2050年までにCO2 の排出量を正味ゼロにするというイギリスの政策達成に
必要なCO2削減量の3分の1に相当する。関連記事 燃料電池×CO2回収で
目指す“究極の石炭火力発電”、実証が第3フェーズに燃料電池× CO2回
収で目指す。“究極の石炭火力発電”、実証が第3フェーズに 世界初CO2
を100%回収できる火力発電、米国で2017年に実証運転世界初CO2を100%
回収できる火力発電、米国で2017年に実証運転 進化するCO2分離・回収法、
2030年にコストを4分の1に低減進化するCO2 分離・回収法、2030年にコ
ストを4の1に低減体から放射されるCO2 の輸送に用いられる排煙脱硫装
置。 MHIENGは、1990年から関西電力株式会社と共同で燃焼排ガス向けCO2
回収技術(KM CDRProcess™)を商用化している、この分野における世界の
リーディングカンパニー。2020年6月現在、世界最大となるPetra Novaプ
ロジェクト(米国・テキサス州)向けを含む13のプラントで納入実績を有
しており、さらに現在2プラントが建設中である。

MHIENGの寺沢賢二社長は、私たちは技術供与を通じて、 Drax社と
ともにこのプロジェクトに参加できることを大変誇りに思っている。
このBECCSパイロットでの実証を踏まえて、将来的に英国のCO2排出
量を正味ゼロにする目標に貢献できるものと確信している。Drax社
では、今後、BECCS導入によって最大で年間1,600万トンのCO2 削減
が期待される。これは、英国政府の「2050年までにCO2 排出量正味
ゼロ」政策を達成するために必要なCO2削減量の
分の1に相当する。
また地域の低炭素化を進め、5万5,000人の雇用を確保し、クリーン
な成長をもたらすことが見込まれていると離す。

❐ 特開2019-811536 酸性ガス除去装置及び酸性ガス除去方法
  三菱重工エンジニアリング株式会社


【概要】
例えば石炭やバイオマス
等をガス化炉でガス化したガス化ガスに含まれる
CO2とH2S、H2S等の酸性ガスを除去する技術として、従来より、アミ
ン吸収液等を用いた化学吸収法が用いられている。化学吸収法としては、
アミン系吸収剤を吸収液とし、吸収塔でガス中のCO2を吸収してリッチ溶
液とし、その吸収したCO2を含むリッチ溶液を再生塔に導入し、リボイラ
等の熱源によりCO2を放散させて、吸収液からCO2 を除去したリーン溶
液とし、このリーン溶液を再度吸収塔に導入して循環再利用する酸ガス除
去装置の技術が提案されている(例えば特許文献1参照)。ガス中にNH3
2S、HCN等 の腐食原因物質が含まれる場合には、吸収塔で吸収液に
吸収された例えばNH3、H2S、HCN等の成分が再生塔から排出される
出口ガスの冷却時に発生する凝縮水中に蓄積するので、この不純物を含む
凝縮水に晒される塔頂凝縮器等装置材の腐食原因となるという問題がある。
また、吸収塔でCO2 と共に、例えばNH3 を吸収したリッチ溶液は再生塔
に供給され、再生塔に供給されたリッチ溶液からは加熱によりCO2とNH3
とを放散し、再生塔出口ガスに含まれる放散されたNH3は再生塔の塔頂で
の冷却装置の冷却により発生した凝縮水に再吸収される。この結果、再生
塔に凝縮水を導入する際、NH3 を含んだリッチ溶液が流下し、再生塔流
下液から再度NH3が放散するサイクルを繰り返えされる、という問題があ
る。上述のサイクルに加えて、吸収塔では例えばNH3を放散したリーン溶
液に絶えず連続して導入される未処理ガス中のNH3が新たに吸収されるた
め、NH3 がリッチ溶液から連続的に再生塔内に供給され、再生塔内凝縮
水にNH3が蓄積、濃縮されるという問題がある。
この腐食への対応として、1)凝縮水をパージする方法、2)吸収塔上流
での水洗等によるNH3の前処理除去方法、3)再生塔上流或いは再生塔出
口ガス中の水分の凝縮部への腐食抑制剤を添加する方法、4)凝縮水から
のNH3のストリッピング処理方法、5)耐食性材料を採用する方法の種々
の対策が行われている。

図1
【符号の説明】
10A~10C、10D-1~10D-3  酸性ガス除去装置  11 導
入ガス(ガス)  12  CO2吸収液  12A  リッチ溶液  12B リー
ン溶液  13A  CO2吸収部  13  CO2吸収塔 14 吸収液再生塔  
41  同伴ガス  42  冷却器  43  気液分離器  44 再生塔凝縮水  
45  CO2ガス  46  還流水循環ポンプ  50 リッチ溶液供給ライン  
51  リッチ溶液ポンプ  52 リッチ・リーン溶液熱交換器  53 リー
ン溶液供給ライン

【要点】
図1のごとく、酸性ガス吸収液を再生させる再生塔14の塔頂部から排出
される腐食原因物質、酸性ガスを同伴する同伴ガス41から、水分を凝縮
する再生塔凝縮部40を酸性ガス再生塔に備え、再生塔凝縮部40が、同
伴ガス41を再生塔の塔頂部から排出するガス排出ラインと、排出ライン
に介装された冷却器42と、冷却により水蒸気が凝縮された再生塔凝縮水
44とCO2ガスとを分離する気液分離器43と、再生塔凝縮水44をリッ
チ溶液導入部14aよりも塔頂部側に還流する還流ライン40bと、還流
ライン40bにより導入した凝縮水44を貯留する凝縮水受け部14eと
、凝縮水受け部14eの凝縮水抜出部14fから凝縮水44を抜出し、リ
ーン溶液供給ライン53に接続する第1の凝縮水抜出ライン14g-1と、
を具備することで再生塔での凝縮水中の腐食原因物質の低減が可能となる
酸性ガス除去装置及び酸性ガス除去方法の提供。

✔ バイオマスと二酸化炭素の回収システム、この実証実験が成功すれば
大きく「オールバイオマスシステム」事業が現実のものとなるだろう。


高性能で廉価な鉛蓄電池の逆襲
長い歴史を持ち“枯れた”技術ともいわれる鉛蓄電池に進化の余地が残っ
ていたという。古河電気工業と古河電池が共同開発したと発表した「バイ
ポーラ(双極性)型」の鉛蓄電池。再生可能エネルギーで発電した電力を
蓄える定置用蓄電池の用途で、リチウムイオン電池をしのぐ性能を実現す
る可能性を秘める。そして、バイポーラ型の鉛蓄電池は夢の電池だ。2018
年にリチウムイオン電池には冷却に大量の電気を使うという課題があるこ
とが分かり開発に着手し----電力貯蔵用の蓄電池として、設置面積あたり
のエネルギー量でリチウムイオン電池を上回る----実現する。つまり、従
来の鉛蓄電池に比べてエネルギー密度を最大2倍にできたことでリチウム
イオン電池超えが見えてきが、バイポーラ型の鉛蓄電池の量産は「今回が
世界初」という。21年にサンプル出荷を始め、22年に製品出荷を開始する
計画である。

バイポーラ型の鉛蓄電池は、1枚の電極基板の表と裏にそれぞれ正極と負極
を備えるセルを積層する構造である。従来の鉛蓄電池で電極に採用してい
た鉛板を、薄い鉛箔に置き換えたことで材料の使用量を減らせた。これに
より、質量エネルギー密度は従来の鉛蓄電池の約2倍、体積エネルギー密
度は同約1.5倍を実現した。質量や体積だけでなく、コスト面でも大幅に
削減した。バイポーラ型にする発想は昔からあり、多くの企業が開発を進
めてきた。だが、3つの技術課題を解決できずに実用化に至っていなかっ
た。


①集電体である鉛箔を薄いままに保ちつつ、長寿命化を実現
②セル同士の仕切り板の役割を果たす樹脂プレートの成形
③鉛箔と樹脂プレートの異種材料接合

古川グループは、「世紀を超えて培ってきた素材力を核として、絶え間な
い技術革新により、真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。」を
基本理念に掲げて、4つのコア技術(メタル・ポリマー・フォトニクス・
高周波)を軸に、事業活動をしています。さらに、国連で採択された「持
続可能な開発目標(SDGs)」を念頭に置き、当社グループの事業領域を明
確にした「古河電工グループビジョン2030」を策定し、「地球環境を守り
、安全・安心・快適な生活を実現するため、情報/エネルギー/モビリティ
が融合した社会基盤を創る。」に向けた取り組みを進めている。

❐ 特開2020-087587 蓄電モジュール及び蓄電モジュールの製造方法 
  株式会社豊田自動織機
【概要】

従来の蓄電モジュールとして、電極板の一方の面に正極が形成され、他方
の面に負極が形成されたバイポーラ電極を備えるバイポーラ電池が知られ
ている。例えば、特許文献1に開示されたバイポーラ電池は、複数のバイ
ポーラ>電極が積層された電極積層体と、電極積層体の側面に設けられたポ
リプロピレン製のセルケーシング(封止体)と、を備えている。バイポー
ラ電極の縁部には、ポリプロピレン層が設けられており、バイポーラ電極
とセルケーシングとは、ポリプロピレン層を介して一体成形により強固に
固着されている。これにより、電解液を封止することができる。上述した
ような蓄電モジュールでは、電極積層体における積層方向の一端に、内面
に負極が形成された電極板からなる負極終端電極が配置されている。この
負極終端電極の電極板についても封止体によって封止されているが、電解
液がアルカリ溶液からなる場合、いわゆるアルカリクリープ現象により、
電解液が負極終端電極の電極板上を伝わり、封止体と当該電極板との間を
通って当該電極板の外面側に滲み出ることがある。
本発明の一側面は、上記課題の解決のためになされたものであり、電解液
の漏れを抑制可能な蓄電モジュール及び蓄電モジュールの製造方法を提供
する。
【要約】
図2のごとく、蓄電モジュール4は、積層方向Dに沿って積層された複数
の電極Eを含む電極積層体11と、電極板15の縁部15cに溶着され、
隣り合う電極E,Eの間に内部空間Vを形成すると共に内部空間Vを封止
する封止体12と、内部空間Vに収容されたアルカリ溶液を含む電解液と
を備える。封止体12は、縁部15cに結合された複数の第1封止部21
と、複数の第1封止部21を外側から包囲するように複数の第1封止部
21に結合された第2封止部22と、第2封止部22に設けられたゲート
痕と、を含む。ゲート痕は、負極終端電極18よりも正極終端電極19の
近くに設けられた電解液の漏れを抑制可能な蓄電モジュール及び蓄電モジ
ュールの製造方法の提供。
【符号の説明】
4…蓄電モジュール、11…電極積層体、12…封止体、14…バイポー
電極、15…電極板、15c…縁部、18…負極終端電極、19…正極
終端電極、20…金属板、21…第1封止部、22…第2封止部、40
ゲート痕、E…電極、M…型、V…内部空間、VA…余剰空間、VB…余
剰空間。
【特許請求の範囲
【請求項1】 第1方向に沿って積層された複数の電極を含む積層体と、
 前記電極の縁部に溶着され、隣り合う前記電極の間に内部空間を形成す
ると共に前記内部空間を封止する封止体と、前記内部空間に収容されたア
ルカリ溶液を含む電解液と、を備え、前記複数の電極は、複数のバイポー
電極と、前記積層体の前記第1方向の一端に配置された負極終端電極と、
前記積層体の前記第1方向の他端に配置された正極終端電極と、を含み、
前記封止体は、前記複数の電極の縁部に結合された複数の第1封止部と、
前記複数の第1封止部を外側から包囲するように前記複数の第1封止部に
結合された第2封止部と、前記第2封止部に設けられたゲート痕と、を含
み、前記ゲート痕は、前記負極終端電極よりも前記正極終端電極の近くに
設けられている、蓄電モジュール。
【請求項2】 前記第1方向から見て、前記ゲート痕は前記積層体の外側
に設けられている、請求項1に記載の蓄電モジュール。
【請求項3】前記ゲート痕は、前記第1方向において前記積層体から離間
している、請求項1又は2に記載の蓄電モジュール。
【請求項4】 前記電極は、電極板を含み、前記電極板は、粗面化されて
いる、請求項1~3のいずれか一項に記載の蓄電モジュール。
【請求項5】 前記負極終端電極に対して前記第1方向の外側に配置され
た金属板を更に備え、 前記第1封止部と前記負極終端電極と前記金属板
とによって、余剰空間が形成されている、請求項1~4のいずれか一項に
記載の蓄電モジュール。
【請求項6】
第1方向に沿って積層された複数の電極を含む積層体であって、前記複数
の電極は、複数のバイポーラ電極と、前記積層体の前記第1方向の一端に
配置された負極終端電極と、前記積層体の前記第1方向の他端に配置され
た正極終端電極と、を含む、積層体と、前記電極の縁部に溶着され、隣り
合う前記電極の間に内部空間を形成すると共に前記内部空間を封止する封
止体と、前記内部空間に収容されたアルカリ溶液を含む電解液と、を備え
る蓄電モジュールの製造方法であって、 前記複数の電極の縁部に複数の
第1封止部が溶着された前記積層体を型の内部に配置する工程と、前記型
の内部に樹脂を注入して前記複数の第1封止部の外側に第2封止部を形成
する工程と、を含み、前記形成する工程において、前記負極終端電極より
も前記正極終端電極の近くから樹脂を注入する、蓄電モジュールの製造方
法。
【請求項7】前記配置する工程において、前記負極終端電極が前記積層体
の鉛直方向の下端となると共に、前記正極終端電極が前記積層体の鉛直方
向の上端となるように前記積層体を配置し、 前記形成する工程において、
前記積層体の鉛直方向の上側から樹脂を注入する、請求項6に記載の蓄電
モジュールの製造方法。
【請求項8】
前記負極終端電極が前記積層体の鉛直方向の上端となると共に、前記正極
終端電極が前記積層体の鉛直方向の下端となるように、前記封止体が形成
された前記積層体を反転する工程を更に含む、請求項6又は7に記載の蓄
電モジュールの製造方法。


❐ 特表2018-516438 アノード活物質、カソード活物質及び固体電
解質のためのナノ加工コーティング並びにナノ加工コーティングを
含む電池の製造方法 ニューマティコート  テクノロジーズ  リミ
ティド  ライアビリティ  カンパニー

【概要】
本開示の実施形態は、電気化学セル構成材料のある種の上にナノ加工コー
ティング(nano-engineered coating)を有する電池に関する。より詳細
には、本開示の実施形態は、アノード活物質、カソード活物質、及び固体
電解質のためのナノ加工コーティング、並びにこれらのコーティングを含
む電池の製造方法に関するもので、現代の電池は、性能を劣化しうる様々
な現象の難点がある。①劣化は、抵抗、電荷貯蔵イオンの量、電極中のイ
オン貯蔵サイトの数、電極中のイオン貯蔵サイトの性質、電解質の量、及
び、最終的には電池の容量、電力及び電圧に影響を及ぼし得る。②抵抗の
成分は、層間のガス形成ポケット(すなわち離層(delamination))、電
解質中の電荷貯蔵イオン塩の欠乏、電解質成分の量の減少(すなわちドラ
イアウト(dryout))、電極の機械的劣化、カソードの固体電解質界面(
SEI)又は表面の相変態、及びアノードのSEIであることがある。
③液体電解質電池は、活物質のスラリーを集電体上に適用し、反対極性の
2つの電極を形成することにより電極を形成することによって作製するこ
とができる。④セルは、反対極性の2つの電極の間に配置されたセパレー
ターと電解質のサンドイッチとして形成されてもよい。④カソードは、ア
ルミニウム集電体に活物質をコーティングすることにより形成することが
できる。⑤アノードは、銅集電体に活物質をコーティングすることにより
形成することができる。典型的には、活物質粒子は、スラリーが集電体に
適用されて電極を形成する前にはコーティングされない。⑥バリエーショ
ンとしては、モノポーラー、>バイポーラー、擬バイポーラー(pseudo-bi-
polar)の幾何学的配置が挙げられる。⑦固体電解質電池は、材料の層を
順次構築することによって作製することができる。例えば、集電体層を堆
積し、次に、カソード層を堆積させ、次に、固体電解質層を堆積させ、次
に、アノード層を堆積させ、次に、第2の集電体層を堆積させ、次に、セ
ル集成体を封入する。この場合にも、活物質は、典型的には、様々な層を
堆積する前にコーティングされない。⑧活物質及び固体電解質のコーティ
ングは、当該技術分野では示唆又は教示されていない。むしろ、当業者は、
内部抵抗を減少させるよう努力しており、活物質又は固体電解質をコーテ
ィングすることは抵抗を増加させる傾向があり、逆効果であると理解する。
⑨液体電解質電池の場合と同様に、バリエーションとしては、モノポーラ
ー"バイポーラー、擬バイポーラー(pseudo-bi-polar)の幾何学的配置
が挙げられる。⑩ 液体電解質又は固体電解質型のいずれにおいても、様
々な副反応が材料の抵抗を増加させるであろう。例えば、材料が空気又は
酸素に曝されると、それらは酸化して、より高い抵抗の領域を生じうる。
より高抵抗のこれらの領域は、材料中を移動し、抵抗を増大させ、電池の
容量及びサイクル寿命を低下させるおそれがある。⑪正極では、これらの
酸化反応の結果として、拡散分極障壁が形成されることがある。同様に、
電解質中に拡散分極障壁が形成されることがある。負極では、固体電解質
界面(SEI)層が形成されることがある。本開示における参照を容易に
するために、「拡散分極障壁」、「濃度分極層」及び「固体電解質界面層」
を、「固体電解質界面」又は「SEI」層と呼ぶ。⑫電極表面の電気化学
的反応、すなわちカソードでの酸化とアノードでの還元のために、SEI
層は形成される。電解質は、様々な化学種、化学種の中でも、主に、水素、
炭素及びフッ素を提供してこれらの副反応を容易にすることによって、こ
れらの副反応にあずかる。これは、反応生成物の中でも、酸素、二酸化炭
素、フッ化水素、マンガン、リチウムイオン、水酸化リチウム、二水酸化
リチウム及びカルボン酸リチウム、及び他の望ましくないリチウム種の発
生をもたらす可能性がある。リチウムイオン、ナトリウムイオン、マグネ
シウムイオン、リチウム-硫黄、チタン酸リチウム、固体リチウムを含む
⑫種々の電気化学物質や、他の電気化学物質を含む固体電池が、これらの
副反応による影響を受けるであろう。これらの副反応は、経時的に及びサ
イクル中にSEI層の厚さの増大をもたらす。これらの副反応は、サイク
ル寿命にわたって、抵抗の増大、容量の減衰(capacity fade)、電力の
減衰(power fade)及び電圧の減衰(voltage fade)をもたらすおそれが
ある。
⑫これらの酸化反応の原因となる3つのメカニズムが知られている。❶電
解質の液体中で種々の反応が起こる。様々な塩及び添加剤が、典型的には、
電解質配合物に使用される。それぞれは、分解してSEI層の形成及び成
長に寄与し得る化学種を提供することができる。例えば、電解質はリチウ
ム六フッ化物(LiPF)を含んでもよい。特に、LiPFの強ルイス
酸PFへの還元は、電解質(EC)のエチレンカーボネート溶媒との開
環反応を促進し、Li+イオンの存在下でアノード活物質表面を汚染する。
また、電極(良好なSEI層)の表面上での不溶性有機及び無機リチウム
化学種の形成を開始する。良好なSEI層はLi+イオン伝導体であるが、
電子流に対して絶縁体である。安定なSEI層は、負極でのさらなる電解
質溶媒の還元を防止する。しかし、SEI層中の準安定化学種ROCO
Liは、高温又は触媒化合物、例えばNi2+又はMn2+イオンの存在下
で、より安定な化合物LiCO及びLiFに分解することができる。こ
れらの副反応生成物は多孔質であり、負の活物質表面をより電解質分解反
応に曝し、当該分解反応は電極表面上の様々な層の形成を促進する。これ
らの層は、電極/電解質界面でのリチウムイオンの損失/消費をもたらし、
不可逆容量及び電力の減衰の主な原因の1
つである。❷典型的な液体電解
質配合物は、エチレンカーボネート(EC)、ジエチルカーボネート(D
EC)及びジメチルカーボネート(DMC)溶媒を含有する。ECは高反
応性であり、アノード表面で1電子還元反応を容易に受ける。EC分子は、
他の溶媒分子と比較してその高い誘電率及び極性のために、好ましくは反
応する(溶媒和反応)。電解質の分解は、負の活物質粒子中へのLi+の
インターカレーションの間に開始される。式1に示されているように、電
子が電極から電解質塩(典型的にはLiPF6)に移動して、ルイス酸及
びフッ化リチウムを生成する自己触媒プロセスを開始する。ルイス酸PF
は、電解質中の水又はアルコールの不純物とさらに反応(式2及び3)し
てHF及びPOFを生成する。

【化1】
000003

電解質の様々な他の成分は、活物質との相互作用により同様のプロセスを
受け、より多くのフッ素化化合物及びCOを生成することがある。高い
充電状態(高電圧)又は高電圧材料が電池電極製造に使用される場合、
例えばニッケル富化化合物、分解反応はよりいっそう電気化学的に有利で
ある。

❸反応は活物質の表面上で起こり得る。活物質の表面は、ニッケルに富ん
でいてもよく、又は他の遷移金属が富化されていてもよく、ニッケルは、
様々な副反応を開始する、促す、助長する又は促進する触媒活性を提供す
ることができる。活物質の表面における副反応としては、カソードでの酸
化、アノードでの還元、及び、表面で開始する相転移反応が挙げられ、活
物質のバルクにわたって進行する。例えば、カソード活物質はニッケル-
マンガン-コバルト酸化物(NMC)を含むことができる。NMCは、表
面で相転移を起こしてニッケル酸化物又はスピネル形のリチウムマンガン
酸化物を形成することができる。これは、CO、MN、HF、及び様
々な酸化化学種の発生をもたらす。これらは、アノード表面上にSEIを
形成し得る。
さらに、結晶格子内にリチウムイオンを収容するのに、活物質のカソード
表面上の残りの改質された結晶構造中に利用可能な空間がより少なくなる。
これにより容量が減少する。また、これらの相は、元の構造よりもインタ
ーカレーション電圧が低く、電圧の減衰をもたらすおそれがある。これら
の二次的な相がより多く発生するほど、リチウムイオンを貯蔵する能力の
低下及び電圧の減衰がより大きくなる。これらの変化は不可逆的である。
そのため、これらの副反応で失われた容量は、電池のサイクリングで回復
することはできない。
❹NMCのスピネルへのバルク転移により容量と電圧も低下する。これら
の反応は、表面で開始してバルク材料にわたって進行しうる。これらのス
ピネル転移反応は、電解質の分解又は酸化還元反応に依存しない。むしろ、
スピネルはより低いエネルギー状態を有するより安定な結晶形態であり、
その形成は熱力学的に有利である。これらのSEI反応は、活物質及び/
又は電極上で経時的に蓄積し、より厚く成長する不動態化層の厚さの増加
によって、抵抗を増加させるおそれがある。濃度勾配がSEI中で形成さ
れることがある。電解質が特定のイオン性化学種を消耗することがある。
マンガンなどの他の元素が、反応のアノード側で分解され、リチウムの拡
散を遅らせ、イオン移動抵抗を増加させるおそれがある。

これまでの取り組みには、活物質の電気伝導性を改善するために、原子層
堆積(ALD)によって電池のアノード又はカソードに材料層を適用する
ものがあった。例えば、参照によりその全内容が本明細書に援用される、
「リチウム空気電池での使用のための多孔質炭素のコーティング(Coating
of Porous Carbon for Use in Lithium Air Batteries)」についてのAmine
らの米国特許第9,005,816号を参照。Amineは、導電性を高めるために炭素
を析出させた。このアプローチの1つの欠点は、上記副反応のカソード及
び/又はアノード表面での化学経路が変わらないことである。Amineのコ
ーティングは加工されない。むしろ、熱力学的に好ましい材料が形成され
る。活物質は、高度に電気伝導性でないセラミック酸化物である。Amine
は副反応を阻止するのではなく、電気伝導性を高めるために炭素を析出さ
せた。導電性材料を堆積させると、充電レートは向上するが、これらの副
反応を阻止することはできない。特に、Amineのコーティングが電気伝
導性で多孔質であるという事実を考慮すると、上記の副反応機構は引き続
き作用するであろう。上述の先行技術に関連する問題に加えて、本開示は、
以下の問題の1つ以上を解決することを目的とする:電極/電解質界面で
の二次副反応によるSEI層の成長及び分解;活物質又は電極上の不動態
化層の経時的な厚さの増加に起因する接触抵抗;有利な表面エネルギーラ
ンドスケープによる相変態;より高いリチウム拡散障壁によるレート能力
の低下;カソード/アノード溶解プロセス;自己放電を引き起こす望まし
くないイオン性シャトリング反応。
例えば、リチウムイオン電池の場合、本開示によって対処することができ
る問題としては、内部に伝播して、容量、電圧減衰及び抵抗増大を引き起
こす二元金属酸化物構造体の表面形成が挙げられる。本開示によって対処
することができる問題としては、電解質(したがって結果的にLiイオン)
を消耗させ、HFを生成して遷移金属の溶解を引き起こす高電圧(例えば、
電荷の頂部)での電解質酸化が挙げられる。遷移金属の溶解はカソード表
面の構造を変化させ、それによってLi輸送抵抗を増加させる。遷移金属イ
オン及び電解質酸化生成物の両方がアノードにシャトルして、自己放電及
び過剰なSEI形成を引き起こし、電解質をさらに消耗させる。遷移金属
の堆積は、SEIのLi輸送抵抗も増加させる。電解質の酸化は、電極を
離層させるガスも生成する。本開示によって対処することができる問題と
しては、電圧、容量及び電力の減衰を引き起こすいくつかのプロセスをも
たらす、表面へのNiの表面への偏析も挙げられる。当該いくつかのプロ
セスとしては、より高いLi拡散障壁(不十分なレート能力及びサイクル
性)、電解質の酸化やカソード/電解質界面の劣化といった様々な問題が
ある高電圧での電解質のNi4+との反応、及びMn3+還元(これはスピ
ネル形成を引き起こしうる)をもたらす低下したNi-Mn相互作用。本
開示によって対処できる問題としては、表面からのスピネル相及び岩塩相
核の形成及び伝播も挙げられる(電圧減衰)。スピネル相は、一般的に、
層状構造物よりも低い容量を有する(容量減退)。

容量、電圧及び電力減衰を引き起こす上述の劣化メカニズムに対処するた
めの様々な手法が開発されている。しかしながら、これらの手法は、基本
的なメカニズムに直接的に対処するものではなく、そのため、せいぜい部
分的にしか有効ではない。これらの手法としては、新規なカソード材料又
はドーパントの使用、新規な合成(例えば熱水支援)、化学的活性化、事
前リチウム化(pre-lithiation)、粒度分布の最適化、カソード構造化(
例えば、均一な金属カチオン分布、コア-シェル又は傾斜金属分布、並び
に一次粒子及び二次粒子の最適化)、並びに電解質の最適化が挙げられる。
上記の手法により、高エネルギー電池のサイクル寿命の改善が見られるこ
とは珍しくない。しかし、層状構造からスピネル結晶構造へのカソード構
造の転移などの基本的な劣化メカニズムが完全に回避されたとは示されて
いない。例えば、電解質添加剤、特にビニレンカーボネート(VC)を含
む相乗添加剤の組み合わせは、電解質の酸化速度及び容量の減衰を減少さ
せることが示されている。しかし、これらのプロセスは依然として起こり
最大改善度はしばしば50%未満であることが示されている。
全ての従来の手法の共通の欠点は、全ての劣化メカニズムが開始する部位
であるカソード及びアノード表面に存在する化学経路を変化させないこと
である。例えば、電解質組成及びカソード組成の変化は、表面で起こるプ
ロセスの速度を変化させる可能性があるが、電解質とカソードとの間の接
触部位を除去しない。望ましくない化学経路を遮断する新しい電池設計が
必要とされている。(中略)図3は、本開示の一実施形態の電池100の
概略図である。電池100は、Liイオン電池、あるいは、例えば鉛蓄電
、ニッケル金属水素化物、又は他の電気化学に基づく電池などの他の電
池であってもよい。電池100は、それぞれ正端子及び負端子120及び
130を有するケーシング110を含むことができる。ケーシング110
内には、一連のアノード140及びカソード150が配置されている。ア
ノード140はグラファイトを含んでもよい。いくつかの実施形態におい
て、アノード140は様々な材料組成を有することができる。同様に、カ
ソード150は、ニッケル-マンガン-コバルト(NMC)を含むことが
できる。いくつかの実施形態において、カソード150は、様々な材料組
成を有することができる。(後略)


【要約】
本開示は、電池の腐食を低減し、サイクル寿命を向上させるための、カソ
ード活物質、アノード活物質及び固体電解質材料のためのナノ加工コーテ
ィング、並びに開示するコーティングを適用する方法に関する。厚さ10
0nm以下の保護コーティングにより被覆された固体電解質粒子を有する
固体電解質層を含む固体電池も開示される。保護コーティングは、原子層
堆積(ALD)又は分子層堆積(MLD)によって得られる。さらに、第
1の固体電解質コーティングにより被覆された多孔質の足場を含む、固体
電池用の固体電解質層が開示される。固体電解質コーティングは、60μ
m以下の厚さを有し、少なくとも20%(もしくは好ましくは少なくとも
40%又は少なくとも50%)の質量配合量を有する。さらに、固体電池
用のカソード複合材料層が開示される(上図1、2参照)。

✔ 詳細はわからないが、参考特許事例2件を参考にすれば本件は、ほぼ
検討がつくと考えます。

直接肌に触れることなく約1秒で額の皮膚温度を測定できる体温計

6月8日、オムロン ヘルスケア株式会社、皮膚に接触することなく額か
ら放射される赤外線で体温を測定できる「オムロン 皮膚赤外線体温計 MC
-720、以下:皮膚赤外線体温計」1万本を全国知事会に寄付。現在、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止策の徹底や受診希望者の増加、新たな医療
施設の増加に伴い、発熱の有無のスクリーニングを衛生的かつ簡単に実施
したいというニーズが高まっている。今後は、学校や公共施設などが再開
することより、これらのニーズはさらに広がっていくことが予想される。
今回寄付する「皮膚赤外線体温計」は、直接肌に触れることなく約1秒で
額の皮膚温度を測定し、それをもとに舌下で測定した体温に換算して表示
する体温計です。測定時間が短く非接触型なので、多くの人の体温を短時
間に測定したいときに役立つ。また、皮膚への接触がないので、測定ごと
に消毒作業をすることなく衛生的に検温できるという。
自治会も非接触式検温計を備えに保管しておけばというので調べてみると
このコロナ禍で、通販商品としてたくさん掲載配信されているが、MC-720
型が市販されていない。ほかの商品は、測定精度や品質が見た目悪そう(
安かろう、悪かろう)。オムロンヘルスケア社のそれはは検出限界は0.08
℃と記載されているが、そのほかはない。最も、かっては0.1℃が常識で
あった。そんな訳で一旦はあきらめかけたが、残件扱いにする。
【MC-720の特徴】
・赤外線をセンサでとらえ、舌下で測定した体温に換算した値を表示。
・肌に 触れずに測定できるので衛生的。
・医療機関・学校・施設など多くの人を対象とした検温が簡単におこなえ
 ます。
・25回分の検温データを保存。

❐ 特開2005-128034 放射温度計 オムロンヘルスケア株式会社

【概要】
例えば特開平8-145800号公報に開示されている方式で測定する赤
外線体温計が知られている。この赤外線体温計は赤外線センサと、耳孔か
らの赤外線を取り込むプローブと、赤外線センサ自身の温度を検出する温
度センサと、赤外線センサの出力及び温度センサの出力を増幅するプリア
ンプ(増幅器)と、プリアンプによって増幅された赤外線センサの出力及
び温度センサの出力をA/D変換するA/Dコンバータと、A/D変換された赤外
線センサの出力及び温度センサの出力から測定対象の温度を算出するCPU
とを備えている。このような赤外線体温計では、CPUがデジタルデータと
して取り込んだ赤外線センサの出力及び温度センサの出力から所定の算出
式に基づき、測定対象の温度を算出している。しかしながら、上記のよう
な従来技術の場合には、赤外線体温計を構成する電子回路部品の素子性能、
回路構成に依存する誤差要因や環境温度の影響により測定精度あるいは測
定信頼性を上げることが困難となっている。記構成のような赤外線体温計
で使用する温度センサとしては、サーミスタ等の測温抵抗材料が使用され
る場合が多く、これは抵抗値の変化に基づいて赤外線センサ自身の温度を
測定するものであるため、そのサーミスタの抵抗値を検出するための回路
が、絶縁漏れ抵抗を通じて赤外線センサの出力回路に、等価的に並列接続
取り込まれることにより、赤外線センサの出力をリークさせて、その一部
がCPUに取り込まれることとなり、放射温度計を構成する回路部品の素子
特性や回路構成による誤差要因を排除し、高精度の測定が可能な放射温度
計を提供できる。
符号の説明1 赤外線センサ 1A サーモパイル 2 温度センサ

2A サーミスタ 3 増幅器 4 A/Dコンバータ 5 CPU 10 信号選択
回路 11 基準電圧
【要約】
図6のごとく、本放射体温計は、測定対象から放射される赤外線の量に応
じたセンサ出力信号を出力する赤外線センサと、前記赤外線センサに接触
する状態で設けられ前記赤外線センサ自身の温度に応じたセンサ温度信号
を出力する温度センサと、前記センサ出力信号及び前記センサ温度信号を
受け取り、これらに基づいて測定対象の温度を算出する制御部と、前記
センサ出力信号が前記赤外線センサから前記制御部に与えられる場合に、
前記温度センサと前記赤外線センサとが接触していることに起因して生じ
る漏れ電流が前記センサ出力信号に影響を与えることを防止する接触漏れ
電流防止手段とを備えることで、電子回路部品の素子性能、回路構成に依
存する誤差要因や環境温度の影響を排除し、測定精度及び測定信頼性を
向上させることが可能な放射体温計を提供する。

 ● 今夜のアラカルト

オリーブオイルを使った冷やしレモンラーメンの作り方

スープは鶏ガラスープの素と濃縮めんつゆ、氷を使って作り、ここに茹で
たての中華麺を入れ、スープの氷で麺を締めて作る。こうすることで薄味
でも麺に味が入る。具はサラダチキンと、たっぷり薬味。仕上げにスペイ
ン産のエクストラバージンオリーブオイルをかける。レモンとオリーブオ
イルの風味が美味しい、ヘルシーな冷しラーメン。
✔ 即席麺を使っても美味しいとテレビ放送されていたので時間があれば
チャレンジすることに。


●今夜の名言:野球の魅力はどんなところかと聞かれたときの言葉

団体競技なんですけど、個人競技だというところ。『チームが勝てばそれ
でいいか』というと、全然そんなことはないですよね。個人としても結果
を残さないと生きていくことができません。その厳しさが魅力であること
は間違いないかな。(イチロー)
✔ ビジネスマンに通じる率直かつ名言。「少しずつ前に進んでいるとい
う感覚は、人間としてすごく大事」も"クール
"でいいですね。


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こうしてパンデミックははじまった⑤

2020年07月07日 | 時事書評



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


                                         
14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------
4.有道の時代、有道の国では、憚らず直言し、主義を貫いて行動すべき
である。しかし無道の時代、頬辺の国においては、主義を貫いて行動する
点け変わりあるべきでないが、発言のほうは慎重でなければならない。
(孔子)
子曰、邦有道危言危行、邦無道危行言孫。
Confucius said, "When a country is in order, you should speak and
act aggressively. When a country is in disorder, you should act
aggressively and speak moderately."



こうしてパンデミックははじまった⑤
新コロナウイルスの新しい亜種が世界的な感染症を支配する
全世界の新型コロナウイルス感染者が1000万人を超えた中、一日の新規感
染者が20万人を超えるほど感染速度が速まっていることから、新型コロナ
ウイルス流行の第2波に対する恐怖が現実のものになりつつある。感染力
が最大で6倍高い「変種コロナウイルス」が登場したとの分析もある。世
界保健機関(WHO)によると、4日(現地時間)に全世界の新型コロナウイ
ルス感染者は21万2326人増加したという。これは先月28日の19万566人の
記録を更新したもの。米国・ブラジル・インドなどを中心に感染が拡大し、
拡散のペースも速くなっている。6月の1カ月間で発生した感染者は595
万6224人で、今年に入って6月までに発生した感染者の55%を占めている。
ところが、最近の新型コロナウイルスの方が感染ペースが速い新型コロナ
ウイルスの一部変異株、いわゆるGH型の場合、感染力は6倍高いと推定
されるという研究報告もある。新型コロナウイルスは遺伝子の塩基配列に
より、中国発の初期流行を主導したS型と、その後アジア圏を中心に流行
し 新型コロナウイルス、昨年末、中国武漢で614D型(武官型)が発生。
月下旬に、ヨーロッパで、614G型:ヨーロッパ型に変異。感染力では、
614Gの方が強く、世界レベルで見て,614Gは、3月1日では10%のみだ
が,3月末には67%,5月末には78%にまで増加。日本でも、2月はすべ
て614D型だったが,3月以降,
大部分が614G型である。(CellJuly 03,
2020(doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043)。 米国・欧州で流行した
G型に区分される。このうちG型は、GPやGHなどに変異したが、GH
型は感染力が最大6倍高いという研究結果を今月2日、米デューク大学と
ロスアラモス国立研究所の研究グループが国際学術誌「Cell」に発表。英
国の患者999人を 調査した結果、新型コロナウイルス感染拡大初期のウイ
ルスよりもウイルス濃度が約6倍で、感染速度がそれだけ速くなる可能性
がある。



2020年7月2日、ニューメキシコ州ロスアラモス—ジャーナセルで調査し
たところ、以前はウイルス感染の増加とCOVID-19の蔓延に関連していた。
SARS-CoV-2コロナウイルスウイルスゲノムの特定の変化が細胞培養におい
てより感染性が高い。問題の多様体(バリアント)であるD614Gは、ウイ
ルスの「スパイク」タンパク質に小さな効果的な変更を加える。これは、
ウイルスが人間の細胞侵入に使用する。ロスアラモス国立研究所の理論生
物学者であり、研究の筆頭著者であるベット・コルバーは、世界中で、地
域の伝染病が元の形の多くのケースを循環させていたとしても、D614Gバ
リアントが地域に拡散した直後に世界的流行となったと言う。

GISAID COVID-19 ウイルス・シーケンスデータベースのサンプルからの地
理情報により感染変異パターン追跡が可能となり、ウイルス集団の元の形
態からD614G多様体への変異----国、郡、市など、あらゆる地理的レベル
で----が発生。これらの最初の結果を裏付ける2つの独立した実験的証拠
が、今日の論文に含まれている。ロスアラモス国立研究所のエリカオルマ
ン・サファイア博士とデューク大学のデビッド・モンテフィオリ博士らの
広範なシーケンス、臨床データ及び修正統計モデル実験的追試によれば、
D614Gの変異がウイルスの感染力を高めるこを示唆。
尚、完全な影響判定にはさらに生体内での実験的追試作業を行う必要があ
る。SARS-CoV-2ウイルスの変異率は全体的に低い(インフルエンザやHIV-
AIDSを引き起こすウイルスよりもはるかに低い)。 D614Gバリアントは、
4回突然変異の株の一部である。これらの突然変異は、一度発生した後に
世界中に拡散したと考える。同論文のロスアラモスのウィルフィッシャー
は、「それは私には驚くべきことだ」
「この感染力の増加は、短時間で生
きたウイルス配列データを注意深く観察し明らかにした」「シェフィール
ドのこの臨床データは、新しいGウイルスの患者がDに感染した患者より
もウイルス感染力の増大をもつものの、重症度の増大に繋がることはなか
った」とは言う。また、コロナウイルス免疫療法コンソーシアム(CoVIC)
のコーバー氏は、「これらの調査結果は、ウイルスの新しい形態が元の形
態よりもさらに容易に伝染する可能性があることを示唆された。その結論
が最終的に確認されるかどうかにかかわらず。「社会的距離を保つ」とい
う対策は効果があったことを裏付けていると結んでいる。

✔ これらの研究結果から「三密回避対策」が現状では「正解」であった
ことを裏付けものだ。問題はこれから多様体の突然変異の有無だ。そうす
るとそれまでのコロナウイルスが正規軍のように強力な攻撃力をもつが脆
いのに対し、新型コロナが嘗ての中国人民のパルチザン軍のように弱いが
撃たれ強い感染力をもた戦略により構成されている? ウイルスの特性を考
えていると、毛沢東-鄧小平-習近平の"帝國のロングマーチ戦略"が過ぎ
り思考停止する ^^;。

「なぜ西浦モデルを誰も批判しないのか」 吉村知事語る
4月7日、急事態宣言を発令した、安倍総理は、「専門家の試算では、私
たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減する
ことができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に
転じさせることができる」と説いたとのこと。(吉村知事語る「なぜ西浦
モデルを誰も批判しないのか」“42万人死亡”検証の必要性問う(デイリ
ー新潮)
もっとも、安倍総理のこの発言は、すぐに西浦教授自身から「7割は政治
側が勝手に言っていること」と突っ込みが入り、以後メディアでも「8割
削減」が感染を抑えるために必須の数字として、繰り返し説かれた。そこ
にさらに畳みかけたのも西浦教授だった。いわく、接触を減らすなどの対
策をまったくとらなければ、国内で約85万人が重症化し、うち約42万人が
死亡する恐れがあるというもの。西浦教授の試算は基本再生産数、すなわ
ち1人の感染者が生み出した2次感染者数の平均値を2・5として計算。だ
が、これはドイツにおける数値なので、日本でも欧米並みに感染が拡大す
る、という前提ありきの試算(その通りで、感染力(=基本再生産数)は、
多様体(バリアント)の特徴パラメターよっても変わることは前述した通
りである)
。それに42万人云々も、「対策をまったくとらなければ」とい
う、ありえない前提に立っていた。そんな試算に乗っかった政府もお粗末
だが、いまなお政府の専門家会議からは、西浦モデルへの批判は聞こえて
こないとこの記事は批判する。そうして、その点で自由なのが、大阪府の
吉村洋文知事(45)である。6月16日、週刊新潮の問いにこう答えた。「
西浦先生は、これまで昼夜違わずに役所に張り詰め、感染症をなんとか抑
えようと、国民を守るために、蓄積した専門的な知見を提示してくださっ
たと擁護のした上で、きちんと事後検証しておかないと、第2波がきたと
き、また同じことをすることになってしまうが、それが本当に正しいのか
検証しなければならないといのうも妥当なことだが、社会全体に与えるダ
メージ、犠牲、副作用のリスク側面----大都市では生活保護申請が対前年
比で30~40%増え、休業されている方は400万人増えたといい、失業率も
2%程度だったの04%程度に上がりかねない。失業率が2%増え、自殺
者が2千人ほど増える(試算)、そちらの命も守らなければいけない。つ
まり“ステイホーム”は、社会、経済への大変なダメージにつながり、そ
れに伴って失われる命もある----の検証の必要なこは当然である、封じ込
めと経済支援の両面策のタイムラインが問われことも当然あり、この体験
を踏まえこからK値という----大阪大学核物理研究センター長の中野貴志
教授が考案した「K値」。直近の感染者数を累積感染者数で割り、感染拡
大率の減速を示す指標で、簡単に述べると、K値を見るかぎり日本では、
感染は自然減の傾向が強く、自粛の効果が見られないという特徴に-ヒッ
トする----数理モデルで、大阪府の死亡者数の変動推移に相関度が高いと
いうもの。一見すると西浦数理モデルによる死者数と中野数理モデルによ
る死者数の優劣論争にみえるが、そこに、山中伸弥教授の「ファクターX」
を絡め三つ巴の数理モデル加え相関度を加えてみてはと、この記事を読み
考えた。勿論、人命第一主義のわたし(たち)の経済評価を加味すると、
「人命は地球より重し」をもとに、ひとりの命は「世界のGDP」として加
算計算するから、経済活動緩和政策後の東京で進行している感染者数増加
による死者数の増加の有無を検証みることと経済損失試算をこの際、大学
や官民の研究所で比較してみてはと考える。さて、それにしても、人命軽
視の後進国(死者数を粉飾決算する)の国民は可哀想である。



テスラの極秘蓄電池の衝撃 電気自動車とグリッドの破壊的創造!

ステラのEV用蓄電池は寿命193万キロ 
電気自動車メーカーTesla Inc(TSLA.O)は、中国のモデル3セダンに、今
年後半または翌年の初めに、新しい低コストで長寿命のバッテリーを導入
する計画で。テスラの最高経営責任者であるElon Muskは、5か月間、投
資家やライバルたちをからかう。何百万マイルも使用できるように設計さ
れた新しい低コストのバッテリは、電気テスラがガソリン車と同じ価格ま
たはそれ以下で利益を上げて販売を実現するものであり、計画に詳しい人
々はロイタに語る。
Teslaの目標は、グリッドに接続して電力を共有することができる100万台
を超える電気自動車の世界的なフリートで、Pacific Gas&Electric(PCG_
paA)と東京電力(9501.T)などの従来のエネルギープロバイダーと競合す
る電力会社の地位達成にある。テ
スラの戦略の中心にある新しい「100万マ
イル」のバッテリは、中国のコンテンポラリ-Amperex Technology Ltd(
CATL)(300750.SZ)と共同開発され、テスクが開発したテクノロジを、M
uskが採用したアカデミックバッテリーエキスパートチームと共同で展開。


❐ US7745052B ペースト電解液とそれを含む充電式リチウム電池
【概要】
本発明は、高誘電率でない有機溶媒、可溶性リチウム塩、および粘土を含
み、粘土が溶媒によって膨潤しているペースト電解質、およびペースト電
解質を含む充電式リチウム電池を提供する。本発明によるペースト電解質
は、特に急速充電および放電中にリチウム輸送速度を著しく低下させるこ
となく、アノードとカソード間のアニオン輸送を制限することにより、充
電式リチウム電池の電気化学特性およびサイクル安定性を改善できる。

図面の簡単な説明

図1  実施例5の厚電極ペレットを含むコインセルの電気化学試験(サイ
クルおよび放電レート性能)の結果グラフ。


技術背景
液体電解質は、ほとんどの市販の充電式リチウム電池に使用されている。
あるいは、いわゆるゲルポリマー、すなわち液体電解質の割合が非常に大
きいポリマーが適用される。これらの電解質は、比較的高いイオン伝導率
を有するが、そのLi転移数は、典型的には、0.5未満、すなわち、
tLi + <0.5である。その結果、急速な充放電の際にアニオン拡散
が支配的になる。この低いLi転移数は、劇的で望ましくない影響を引き起
こします。より具体的には、急速充電または放電中に、陰イオンが逆拡散し、
塩濃度の勾配が電解質内に確立され、それによって電解質が速度論的に枯
渇する。その結果、電解液の導電率が低下し、レート性能が低下。さらに、
リチウムメッキの電位が変化。特に、アノードに近い領域で急速充電を行
うと、電解液が電子安定ウィンドウを超え、還元電解液の分解が加速する
場合がある。

結果として、アニオン拡散を遅くすることが強く望まれている。理想的な
ケースでは、Li転移数tLi + = 1のLiイオン導電性膜が、電解質に浸された
アノードとカソードを分離。しかし、それを達成できる実用的な方法はま
だ見つかっていない。一般に、そのような膜の固体電解質-液体電解質界面
でのリチウムの電荷移動は遅すぎる。数多くの特許が、ポリマー(PEOなど
)と無機フィラー(nano-Al2O2またはシリカなど)の複合材料を提案して、
導電率が向上し、Liの移動数が増加した固体電解質を作成。しかしながら、
著しい進歩にもかかわらず、達成された輸送特性は実際の商業的要件から
遠く離れる。さらなる進歩が達成できるかどうかは疑わしい。これらの複
合材料の改善は、フィラー粒子近くのポリマーの構造変化(結晶化度の低
下)に起因するため、それ以上の大幅な改善は見込めない。

固体電解質の分野で別のアプローチが知られている。ここで、ヨウ化リチ
ウム(LiI)やハロゲン化銀(AgCl、AgBr、AgI)などの金属ハロゲナイト
固体電解質イオン伝導体は、サブマイクロメートル粒子(Al2O3など)を使
用して「不均一にドープ」されている。このアプローチでは、粒界伝導が
バルク伝導を超えるため、輸送特性を改善できます。粒界導電率の増加は、
空間電荷の概念によって説明されます。この概念は、「空間電荷領域にお
けるイオン伝導」(J. Maier、Prog。Solid State Chem、23、171)に詳細
にまとめられている。同様のコンセプトが液体電解質にも適用されている。
ます。液体電解質の「不均一なドーピング」については、「非水性塩溶液
の導電率に対する第2相の影響:ねばねばした電解質」(AJ Bhattachary
aおよびJ Mair、Advanced Materials 2004、16、811)および「Improved
Li-battery非水性リチウム塩溶液の不均一なドーピングによる電解質」(
AJ Bhattacharya、Mockael DolleおよびJ Mair、Electroch。Sol。State
Letters 7(11)A432)。これらの場合、Al2O3、TiO2、SiO2などの微粒子
を電解質に添加すると、「しみのある砂電解質」が生成される。湿った砂
は、硬い固体粒子(サイズが小さい場合がある)が液相と共存を意味する。
その中で、SiO2の場合、輸送特性の改善が達成される。ただし、実際のバ
ッテリではリチウムを消費する望ましくない副反応が発生するため、SiO2
の適用はお勧めできない。これはZhaohui Chenの博士論文(Dalhousie大学、
ハリファックス、2003)の第6章で詳しく説明されている。したがって、リ
チウムイオンの速い拡散が
可能だが、それは、液体電解質が速い陰イオン
拡散を妨ぐ必要性がある。

【特許請求範囲】
1.再充電可能なリチウム電池:アノード、アノードは活性アノード材料
を含み活性アノード材料は炭素質材料である。カソード;そしてアノードと
カソードの間のペースト電解質、ここで、ペースト電解質は、誘電率(ε
)が3より大きく50より小さい有機溶媒。可溶性リチウム塩;そして粘土
は、粘土が膨潤し、溶媒によって剥離されて、剥離した粘土シートを形成
する。
2.前記有機溶媒が、50体積%を超える少なくとも1つの線状カーボネ
ートと、50体積%未満の環状カーボネートおよび環式カーボネートのう
ちの少なくとも1つを含む環状化合物とを含む、請求項1に記載のリチウ
ム二次電池。エステル。
3.前記有機溶媒が、60体積%を超える少なくとも1つの線状カーボネ
ートと、40体積%未満の環状カーボネートおよび環状カーボネートのう
ちの少なくとも1つを含む環状化合物とを含む、請求項2に記載のリチウ
ム二次電池。エステル。
4.前記可溶性リチウム塩が、LiPF 6、LiBF 4、Li−Beti、
LiBOB、LiTFSI、およびそれらの組み合わせからなる群から選
択される、請求項1に記載の充電式リチウム電池。
5.前記溶解性リチウム塩が、有機溶媒1リットル当たり0.5モルを超
える濃度で含まれている請求項1記載のリチウム二次電池。
6.前記粘土が、ヘクトライト、モンモリロナイト、およびα-リン酸ジ
ルコニウムからなる群から選択される、請求項1に記載の充電式リチウム
電池。
7.前記粘土がリチウムまたはナトリウムを含む、請求項1に記載のリチ
ウム二次電池。
8.前記粘土がナトリウムを含有するフィロケイ酸塩である、請求項7に
記載の充電式リチウム電池。
9.前記ペースト電解質中の液体電解質(溶媒+塩)の体積分率が75%
を超え99%未満である、請求項1に記載の充電式リチウム電池。
10.前記剥離された粘土シートのサイズが2マイクロメートルを超えな
い、請求項1に記載の再充電可能なリチウム電池。
11.前記剥離された粘土シートのサイズが、0.5マイクロメートル未
満である、請求項10に記載の再充電可能なリチウム電池。
2.前記ペースト電解質がアノードとカソードを分離し、ペースト電解
質が以下からなる群から選択される方法によって配置される、請求項1に
記載の充電式リチウム電池。
(a)ペースト電解質をカソードの細孔に埋め込む。
(b)ペースト電解質をカソードとセパレータの間に薄い層として塗布し、
最終的にセパレータを貫通する。
(c)ペースト電解質をセパレーターの細孔に埋め込む。
(d)ペースト電解質をアノードとセパレータの間に薄い層として塗布し、
最終的にセパレータに浸透させる。そして
(e)ペースト電解質をアノードの細孔に埋め込む。
13.前記ペースト電解質の層が、溶媒で膨潤した粘土の層を電極表面ま
たはセパレータ表面にコーティングし、続いて乾燥させ、最終的に膨潤さ
せることにより調製される、請求項1に記載のリチウム二次電池。電解質
を含む粘土は、セルの組み立てと電解質のセルへの注入後に達成される。
14.前記溶媒は、水、エタノール、NMP、またはそれらの組み合わせ
である、請求項13に記載の再充電可能なリチウム電池。
15.コーティングする前に、前記溶媒で膨潤した粘土を電極スラリーに
添加することにより、前記粘土がアノードまたはカソードの細孔に埋め込
まれる、請求項13に記載のリチウム二次電池。
16.前記粘土がNMPによって膨潤し、膨潤が機械的活性化の方法によ
って支持され、その方法が、ボールミル、ビーズミルまたは粘土とNMP
の混合物を混練することを含む、請求項15に記載のリチウム二次電池。

📌  技術的な詳細は不明、業界関係者は新しい電池はおそらく、テスラと
高度な電池設計で提携したカナダはノバスコシア州のダルハウジー大学チ
ームによる研究に基づいている。 ほとんどの従来のバッテリのカソード
は、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)の小さな結晶を持
っているが、ダルハウジーチームは、より大きな結晶を使用する方法を開
発した。そのような長い寿命に貢献する主要な機能の1つ。

今日の時点で、世界の自動車の約2.5%だけが電気自動車だが、多くの破
壊的技術と同様に、現在急速な変化が起こっている。新車販売の大部分は
15年以内に電気である可能性が高く、従来のガソリン車は2050年までに廃
止される可能性さえある。CATLによって明らかにされたような画期的なイ
ノベーション この傾向を維持し、よりクリーンで無公害な車の世界への
道を開くのに役立つ。

  

【ポストエネルギー革命序論 190:アフターコロナ時代⑧】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」




ハワイ「再エネ100%」に向け、「メガソーラー+蓄電池」
先月、ハワイ電力工業(Hawaiian Electric Industries)は、昨年末に公
募した入札の結果、16の「メガソーラー(大規模太陽光発電)+蓄電池」
プロジェクトと、太陽光と併設しない「単設(スタンドアローン)」のエ
ネルギー貯蔵プロジェクトを選択したと発表。今回落札されたプロジェク
トの規模は、合計出力4600MW(連系出力)の太陽光発電と容量約3GW
hの蓄電池で、オハフ、マウイ、そしてハワイ島に導入される。これらの
プロジェクトが完成し、稼働を始めると、ハワイ州における太陽光発電の
発電量を50%以上増加させることになるという。島別にプロジェクト導入
を見てみると以下のようになる)。 ハワイ電力工業は、昨年8月に 900M
Wの太陽光発電を含む再エネ、500GWhの蓄電池、210MWのグリッドサービス
調達の一般競争入札を実施。この入札はハワイ州のみならず、米国の公益
事業委員会による最大規模の入札公募であった。ちなみに、今回の公募で
は、75件以上の入札参加があり、そのうち16件が採択。
20年・再エネ30%」は確実。ハワイ州は、石油への依存から脱却するため
に、米国本土に先立って、「再エネ100%」を最初に>掲げた州である。ハ
ワイ州のエネルギー省によると、米国全体の電</;">源構成(電源別の発電
量)を見ると、石油の比率が0.6%に対して、ハワイ州ではなんと61.3%に
上り、いかに石油に依存しているかがわかる。しかし、同時に再エネの比
率も拡大2018年末で、同州の再エネによる電力供給は28%に達していて、
同州の中間目標である。「2020年末までに再エネ30%」はほぼ確実と言え
る。同州の再エネ拡大を牽引してきたのは太陽光発電。実際、米国全体の
電源構成で太陽光発電の占める割合はわずか2.3%なのに対して、ハワイ州
では何と10.2%と4倍以上の構成比になっている。このように太陽光は、
同州の「再エネ100%」の目標に大きく貢献しそうだが、日照条/件で出力
変動し、さらに必要な時に発電できないという欠点がある。さらに、太陽
光発電の急速な大量導入により、同州の場所によっては太陽光の発電量が
昼間の最小電力需要を上回ってしまい、系統運用に問題が生じてしまった。
同州の電力需要のピーク時間帯が夕方5時~夜10時になる。一方、太陽光
の出力は昼間がピークになる。需要と太陽光発電の供</給量との間に、ミ
スマッチが起こってしまったわけだ。そこでハワイ州では、メガソーラー
に蓄電池を併設することで、これらの問題・課題を軽減し、「再エネ100%」
転換に向け、再エネ導入加速・化石燃料の消費削減に取り組んでいる。
大「太陽光120MW+蓄電池480MWh」
ハワイ州ではすでにいくつかの「メガ
ソーラー+蓄電池」が稼働していて、昨年1月にカウアイ島で、世界最大
規模の「メガソーラー+蓄電池」である「ハワイ・プロジェクト」が稼働
した。連系出力20MWのメガソーラーに、容量100MWhの蓄電池が併設されて
いる。州ではすでにいくつかの「メガソーラー+蓄電池」が稼働していて、
昨年1月にカウアイ島で、世界最大規模の「メガソーラー+蓄電池」であ
る「ラワイ・プロジェクト」が稼働した。連系出力20MWのメガソーラ-に、
容量100MWhの蓄電池が併設されている。今回落札されたプロジェクトは、
さらに規模が大きくなっている。

落札された「ソーラー+蓄電池プロジェクト」の中で最大規模の案件は、
「マヒ・ソーラー」で、連系出力120 MWのメガソーラーに容量480MWhの蓄
電池が併設される。発電量は、オアフ島の年間電力需要の4%を賄い、そ
れは同島の一般家庭3万7000世帯分の年間電力消費量に相当する。プロジ
ェクトを開発するのは、米ボストン州マサチューセッツに本社を構るロン
グボード・エネルギー(Longroad)社で、発電開始は2023年12月を計画し
ている。同社は、プロジェクトをもう一つの落札している。マウイ島に開
発予定の「プレフ・ソーラー」だ。連系</出力40MWのメガソーラーに容量
160MWhの蓄電池が併設される。発電量は、マウイ島の年間電力需要の9%
を賄い、それは同島の一般家1万5000世帯分の年間電力消費量に相当する。



石炭火力は閉鎖へ
一方、落札された「単設エネルギー貯蔵プロジェクト」の中で最大規模と
なる案件は、「カポレイ・エネルギー貯蔵」で、エネルギー貯蔵の出力は
185MW、容量は565MWh となっていて、オアフ島に導入>される。発電事業
用エネルギー貯蔵の開発を専門とするPlus Power社がプロジェクト開発を
担う。リチウムイオン蓄電池が使用される予定で、電力会社に負荷シフト
と高速周波数応答サービスを提供することで、グリッド(系統)の信頼性
を高め、太陽光発電など再エネとの統合をサポートする。同社によると、
「カポレイ・エネルギー>貯蔵」が2022年6月に稼働することで同島にあ
る「AES石炭火力発電所」の稼働を2022年9月に終了することができ、同
州の化石燃料から「100%再エネ」に移行する目標をサポートできるとい
う。

図4「カポレイ・エネルギー貯蔵」計画図
図4「カポレイ・エネルギー貯蔵」計画図 (出所: Plus Power)

今後、電力会社は各デベロッパーと契約交渉を開始し、同時にデベロッパ
ーは、開発されるメガソーラーの近隣に住む地域住民への十分な説明の機
会を設定し、疑問や不安、懸念の解消と合意成形を図ることが求められる。
さらに、全てのプロジェクトの長期電力購入契約(PPA)は、同州の公益
事業委員会によって承認される必要があ/る。ちなみに、電力会社による
と、最初に稼働予定のプロジェクトは2022年だが、コロナウイルスのパン
デミックとその経済的混乱のために遅れが生じる可能性があると言う。




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こうしてパンデミックははじまった④

2020年07月05日 | 時事書評



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

14 憲 問 けんもん
------------------------------------------------------------------
「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
------------------------------------------------------------------
3 私生活の安楽ばかり追求する人間は、士と呼ぶことはできない。(孔子)

子曰、士而懐居、不足以爲士矣。
Confucius said, "If an officer want to live in comfort, he cannot
be called a good officer."


こうしてパンデミックははじまった④
今回は、多角的な視点(世界・国内経済的側面)から「ウイズ・コロナ」
考察する。



消費税減税が決め手
コロナ禍により、日本の経済はどうなるだろう?『コロナ大不況後、日本
は必ず復活する』(宝島社)は、経済学者の高橋洋一氏が「50兆円以上の
財政出動をすれば、絶対に日本経済は復活する」と国民を鼓舞する。
まず、高橋氏はコロナウイルスの感染症対策として、休業などによる経済
コスト100兆円を民間が負担した場合、失業者が200万~300万人発生し、
それによる自殺者が1万人程度と予測する。民間ではなく、国が負担すれ
ばよい----移動制限などに伴うGDP減少を、休業補償や現金給付、減税等
のマクロ経済政策による政府需要増加で補うことにほかならない。政府が
100兆円の基金をつくり日銀が買い取れば。無制限緩和をするのだからで
きるはずと説く。そんなことがかのうなのか----いまはマイナス金利の時
代なので、事前に(国債を)発行して基金を作っても利払い負担はない。
それどころか、マイナス金利なので、逆に収入がある。
さらに、一人当たり10万円の給付も、2回、3回にわたって行うこともで
きるし、中小企業の休業補償も手厚くできる。それによって、コロナショ
ックの先行き不安を感じている国民の懸念も払拭できると一刀両断。返す
刀で、政府が4月に出した108兆円の緊急経済対策に対しては、真水は10
兆円ほどしかないのに、GDPの20パーセントもお金を出すと思わせる虚構
を見せたが、こんなものはすぐばれる。先日成立した第二次補正予算は、
使い道がどうなのか、注視しなければならないと批判。

さらに、諸外国の経済対策として比較いし、アメリカは中小企業融資だけ
で3500億ドル。日本円にして38兆5000億円。融資といっても雇用を維持し
た場合には返済不要だから実質給付と変わらない。ほかに失業保険に20兆
円など。ドイツは91兆円。GDPは日本よりも小さいのに規模は大きく、イ
ギリスは二度の経済対策で規模は45兆円5600億円だ。イタリアを除いて、
自由主義各国は日本を超える規模の経済対策をしており、日本がショボい
のだと手厳しい。そのうえで、緊急経済対策の後は、安倍政権の前には、
消費税率は5%だった。安倍政権の責任として、2回で計5%の消費税率
を引き上げたのだから、今度は、それを政治責任として、時限的に5%ま
で引き下げるのは一つの選択肢で、消費税減税を8%ではなく、インパク
トのある5%まで引き下げるべきだと主張。消費税減税によって「消費の
復活を」と訴える。コロナ後の日本経済については、テレワークに注目。
地方への移住の動きもあるが、とりあえずは自宅のワークスペースの確保
が課題だと見ている。ノートパソコンや椅子などに新たな需要がありそう
だ。オリンピックの経済波及効果は32兆円になると見込んでいる。逆の場
合はどうなのか。関西大学の宮本勝浩名誉教授の試算を紹介している。延
期の場合は6408億円の損失、中止の場合は4兆5151億円となる。オリンピ
ックが開催されれば、新たなインバウンドの始まりになる、と期待するが、
「すべていまの新型コロナウイルスの収束が前提になる」と釘をさす。
✔ 経済分野から離れていたが、そこで高橋だのみ。ぶれることはない。

 Bertrand Badré

世界は第1次大戦以来の岐路にある
新たな連帯の仕組みを構想しなくてはならない

近代文明を支える結束は不信、誤解、恐怖によって崩壊する。1914年に起
こった出来事だ。その夏、欧州は戦時体制に染まっていった。2020年も似
たような状況にあるのかもしれない。1918~20年のスペイン風邪以来とな
るパンデミックは、世界的な構造危機へと急速に変異しつつある。冷戦後
で最も危険な地政学的衝突が勃発するリスクが高まっているのだ。新型コ
ロナの感染が広まると、世界の3
分の1が封鎖され、大恐慌以来の不況と
なった。危機が今後どう展開するかは世界的な指導力に懸かっているが、
世界にはその指導力がない。国際協調に新たな道を開くには3つの誤解を
正さなくてはならない。第1に、コロナをブラックスワン(想定外の事態)
と位置づけるのは事実に反する。危機がここまで深刻になったのは、世界
が専門家らの警告を無視して行動を起こさなかったからだ。そして来る気
候変動では、おそらく世界はもっと巨大な危機にさらされることになる
それに比べたら、コロナなどほんの予行演習にすぎない。(週間東洋経済)

✔ 「引き寄せられる混沌」で記載していたことが具現化しているのだが、
実体験は別物。この程度?とはいえ、ふりかかるストレスの大きさを冷静
に見積もると、加齢・地域活動・親族関係等の予想外のトラブルなどを加
算すれば予想を超えるが、"地球の金星化"を加味すればほんの序の口であ
る。

 
TEXT BY KIM STANLEY ROBINSON

新型コロナウイルスはわたしたちの未来の想像力を書き換える
批評家のレイモンド・ウィリアムズがかつて書いていたように、歴史上の
それぞれの期間には、それぞれの「感情の構造」が存在する。例を挙げる
なら、1960年代に共通する価値観、ヴィクトリア朝時代の相互理解の仕方、
中世の騎士道、中国の唐王朝の世界観などがそうだ。ウィリアムズの考え
によれば、どの時代にも、人間の基本的な感情を包括的な文化システムに
統合するための独自の方法があった。生きていることを体感する方法を、
どの時代ももち合わせていた。もはや遠い過去の話に思えるが、2020年3
月半ば、わたしはグランド・キャニオンで1週間の川下りを楽しんだ。家
を出たとき、米国は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)
の現実に向き合い始めたばかりだった。イタリアでは被害が拡がりつつあ
った。NBAはシーズン中断を決定したところだった。トム・ハンクスの感
染が報じられていた。3月19日に旅行から戻ってくると、世界は一変して
いた。わたしがSF小説を書き続けてきたのは、未来の未知なる部分を伝え
たかったからでもある。しかし、現実の世界がこれほど急激に変化すると、
さすがに衝撃を受けずにはいられなかった。

学校は休校になり、国境は閉鎖された。カリフォルニア州でもそのほかの
州でも、住民には自宅待機が求められた。けれどわたしに衝撃を与えた変
化は、もっと抽象的で内面的な類いのものに見える。変わったのは、人々
の物事に対する見方だ。しかもそれはまだ変化し続けている。新型コロナ
ウイルスが、わたしたちの想像力を書き換えているのだ。ありえないと思
われていたことが現実味を帯びてきた。わたしたちは歴史における自分た
ちの役割を見直そうとしている。新しい世界、新しい時代の始まりを感じ
ていて、新しい感覚の構造に溶け込もうとしているように思える。 歴史
の重要な瞬間にいるという感覚
さまざまな点において、わたしたちは
こうした移り変わりに後れをとってきた。精神面で時代に追いついていな
かった。「人新世(アントロポセン)」、「大加速(グレート・アクセラ
レーション)」、気候変動の時代──なんと呼ぼうとも、こうした時代を
通じてわたしたちは生物圏の調和を乱してきた。次世代の人々の平穏な暮
らしを犠牲にしながら、まるで使い放題であるかのように自然の資源を消
費してきた。かけがえのない地球を破壊し、近いうちに後世の人たちの手
で修復不可能になるほどのダメージを与えてきた。にもかかわらず、わた
したちは1990年や2000年の世界からなかなか抜け出せずにいたのだ。当時
の新自由主義体制がいつまでも有効であるかのように振る舞い、感覚がま
ひしたまま、それに気づかず生きてきた。ところが、事態は突然変わった。
いまやわたしたちは、文明人らしいスピード感で動いている。多くの困難
にもめげず、(感染者数の)曲線の平坦化──大量死を防ぐことに努めて
いる。その努力は、「歴史の重要な瞬間に自分がいる」という理解につな
がっている。わたしたちの現在の取り組みは、これから先の時代でよくも
悪くも顧みられるだろう。そう自から感じること、歴史を動かしていると
いう意識をもつことは大切だ。歴史への当事者意識は、ときに日常の混乱
を乗り切る手助けになるからだ。実のところ、わたしたちはもうずいぶん
前から歴史的な瞬間を生きている。直近の数十年間でも、必要に迫られた
ときは、後世の検証材料となるような行動をとってきた。当時そのことに
気づく人はほとんどいなかったが、最近になってようやく覚醒が起きた。
この覚醒は、新型コロナウイルスの感染が一気に爆発したことと無関係で
はないだろう。2001年9月11日の米国同時多発テロ事件はすべての人を動
揺させたが、これは1日限りの出来事だったため、空港以外でのわたした
ちの生活習慣は変わらなかった。当時はブッシュ大統領まで、外へ出て買
い物をするようにと国民に呼びかけていたほどだ。しかし今回の危機はわ
けが違う。これは生物学的な危機、世界規模での危機だ。この危機に立ち
向かうため、誰もが協力して変化を起こさなければならない。真に歴史的
な出来事なのだ。

わかっているのに行動しないという古い態度
新型コロナウイルスとの戦いにおいては、科学の力がこれまで以上に劇的
に動員されているという印象がある。だがそうした印象もまた、わたした
ちの前時代的な感覚から生まれるものだ。78億人の人口を抱える地球は、
それ自体が社会やテクノロジーの驚くべき到達点と言える。この不自然で
不安定な状態を可能にしているのは科学の力であり、科学はもう長い間、
人類を救い続けてきたからだ。(新型コロナウイルスはわたしたちの未来
の想像力を書き換える:SF作家キム・スタンリー・ロビンソン。 WIRED.jp)

✔ 「この不自然で不安定な状態を可能にしているのは科学の力であり、
科学はもう長い間、人類を救い続けてきたからだ」の件は感動だ。



新型コロナウイルスのパンデミックで「時間の認識」が変化
世界や自分の身の回りで何があろうと時計は常に一定の速度で進むが、個
人の主観的な体感速度は一定でないとPhilip Gableデラウェア大学で心理
学准教授はそう主張している。多くの人々が「ネガティブな気分だと体感
時間が遅くなり、ポジティブな気分だと体感時間が速くなる」と考えてお
り、そのことを裏付けるような研究結果も発表されてきた。同研究チーム
はアプローチ動機が強くなるほど人々の体感時間が速くなり、回避動機が
強くなるほど体感時間が遅くなることを示した。この現象は合理的なもの
だそうで、たとえば「パズルを完成させる趣味に熱中している」人はアプ
ローチ動機が強くなり、体感時間が短くなったことでより長い時間を趣味
のために使うことができます一方、「車にひかれそうになっている」人は
回避動機が強くなり、体感時間が長くなったことで迅速に行動して危険か
ら逃れることができるという。

つまり、新型コロナウイルスのパンデミックがアメリカで起きた時、日常
生活への不安と不確実性が高まることでアメリカ人の間で回避動機が強く
なり、「時間の認識」に変化が出るのではないかと考える。パンデミック
という危険から明確に逃げ切ることは困難であり、買い物や運動といった
日常的な行為の中に感染の危険性が潜む状況は、回避動機を絶え間なく
引き起こし得る環境なんだと。1000人のアメリカ人を対象にした調査では
、約半数が「2020年3月は通常よりも時間の経過が遅く感じた」と回答し。
4分の1は「時間の流れは変わらなかった」と回答し、残った4分の1は「3
月は時間が経過するのが速く感じた」と回答。また、「時間の経過が遅く
なった」と回答した人ほど他者との社会的距離を保つ行動を取る傾向があ
ったことも、今回の調査で判明。体感時間が遅くなるのは不安や回避行動
の不快な副作用かもしれないが、時間の遅れを経験した人々の行動は社会
的に利益をもたらしたと
指摘し、パンデミック中に時間の流れが遅くなる
ことは不快だが、運動や趣味に打ち込んだり、これまで通りの日常生活を
送ったりすることは、時間の流れを速くするのに役立つとGable准教授は
と結んでいる。


コロナワクチン、安全性と有効性をどこまで追求?
新型コロナウイルスのワクチンに関しては、現在世界で140種類以上の研究
が進められている。だが問題は、ワクチンの安全性と有効性をどこまで高
めれば十分だろうか。通常ワクチンの開発には何年もかかるが、パンデミ
ック(世界的大流行)になった新型コロナウイルスのワクチン開発は異例
の速さで進められている。米国のバイオテクノロジー企業のモデルナ社は
7月に臨床試験の第3段階に入る。米国政府は5月、「オペレーション・ワ
ープ・スピード」と名付けたワクチン開発加速計画に数十億ドルを投資す
ると発表。とはいえ、ワクチンが速くできればいいというわけではない。
科学者たちの中には、最初にできたワクチンで満足してしまうことに危機
感を抱いている者もいる。またワクチンがどの程度安全で有効であれば一
般への大量接種の準備が整ったと言えるのかを判断するのは、極めて難し
い。もし、効果が限定的なのに生産を大幅に拡大して接種を広く呼びかけ
れば、もっと良いワクチンを開発しようとする研究者の意欲がそがれてし
まう恐れがある。2019年12月まで世界保健機関(WHO)でポリオ対策の調整
官を務めていたロナルド・サッター氏は、「効果の低いワクチンで良しと
してしまえば、より効果の高いワクチンの開発が妨げられてしまうかもし
れません」と懸念する。ワクチンの真価は承認後に判明するワクチンの臨
床試験は、3段階に分けられる。第1相試験では、50人ほどの小人数を対
象に、ワクチンの安全性を評価する第2相試験では、もう少し被験者を増や
してワクチンの有効率(ワクチンによって発症を防げる割合)を確かめる。
接種後、採血した血液を分析して、標的とする病原体を中和させる抗体な
どが作られているかどうかを調べる第3相試験はさらに規模を拡大して、数
千人を対象にその有効性と安全性を測る。多くの場合、本物のワクチンを
接種する人とプラセボ(偽のワクチン)を受ける人に分けて、両者の間で
発症を防ぐ効果を比較するだが、ワクチンの真価が本当に明らかになるの
は、正式に承認されて広く一般に接種されてからだと指摘。「臨床試験は、
あくまでも管理された環境下で行われるもの」と話すのは、英国ロンドン
を拠点とし、生物医学研究に資金提供する団体「ウェルカム」でワクチン
プログラムを率いるチャーリー・ウェラー氏。ワクチンの臨床試験に参加
する人々は、医師に管理されていると思うと行動に気を付けるようになり、
ウイルスへの感染リスクをできるだけ回避しようとする傾向にある。「治
験に参加している人は、治験に参加していることを認識していて、普段の
行動を変えてしまうことがある。ワクチンの実力が本当に試されるのは、
広く一般に接種されるようになってから。たとえ臨床試験をすべてパスし
たワクチンでも、効き目に違いが出てくることがある。その理由ははっき
りしていないが、標的となるウイルスに本来備わっている要素、例えば変
異する傾向や、体内でどう増殖するかなどに加え、人間の自然な免疫系が
どう作用するかといったことも関係するのかもしれない効果が高いことで
知られているワクチンのひとつに、ポリオの不活化ワクチンがある。米疾
病対策センター(CDC)によれば、3回の接種でその予防効果はほぼ100%
とされている。麻疹(ましん)ワクチンも、1回の接種でおよそ96%の予
防効果が得られる。その他のワクチンは、予防効果がそこまで高くないま
ま実用化されている。インフルエンザウイルスは毎年のように変異し、毎
年ワクチンを接種しなければならないが、罹患リスクを40~60%抑えるだ
けの効果しかないマラリアワクチン「RTS,S」にいたっては、わずか3分の
1しか発症を予防する効果がない。それでも、マラリアが蔓延している地域
では選択肢のひとつとして有望視されている。マラリアで死にいたるのは
ほとんどが幼い子どもで、3分の1でも救えれば目覚ましい成果だと話す
のは、米メリーランド大学ボルチモア校医学部ワクチン開発センターの小
児感染症専門家マシュー・ローレンス氏。新型コロナウイルスに関しては、
WHOが今年4月に示したように、高齢者を含め少なくとも人口の70%に対し
て効果を見込めるワクチン候補が理想的と言えるだろう。6
月28日には、
米国立アレルギー感染症研究所所長のアンソニー・ファウチ氏も、70~75
%でも甘んじて受け入れるだろうと発言した。一方、6月30日に、ワクチン
を承認する米食品医薬品局(FDA)は、臨床試験における有効率の最低ライ
ンを50%とするという指針を発表した。一部の研究者たちは、この指針に
納得していない。「50%なんてひどすぎる」と、カナダのゲルフ大学オン
タリオ校獣医学部のウイルス免疫学者バイラム・ブライドル氏は不満をあ
らわす。「このパンデミックを終わらせるには、集団免疫を獲得する必要
がある」。そのためには50%しか効かないワクチンではまるで足りないと、
ブライドル氏は指摘する。別の専門家は、どんなワクチンであっても、そ
れは社会的距離の確保やマスク着用などと合わせたウイルス拡大抑止への
多面的な取り組みの一環にすぎないと考えている。免疫学者たちは、過去
の経験から、新しいワクチンにはかなり神経質になっている。

下痢を引き起こすロタウイルスの予防に初めて承認されたワクチンは、
1999年に使用が中止された。腸の一部が別の部分に入り込んでしまい、死
にいたる可能性があるという腸重積症がワクチンと関連付けられたため。
重篤だが極めてまれなこの副反応は、治験段階では報告されていなかった
。</もっと最近では、2009年に豚インフルエンザワクチン「パンデムリッ
クス」が、突然睡眠状態に陥るナルコレプシー(過眠症)を引き起こす恐
れがあると、ヨーロッパで報告された。官民共同でワクチン開発の加速化
を支援するヒューマン・ワクチン・プロジェクトの社長兼最高経営責任者
を務めるウェイン・コフ氏は、「小規模の治験では、重篤な副反応が見ら
れることはめったにない」と話す。大人も子どもも、世界中で認可された
ワクチンを毎年何百万本と接種しているが、重篤な副反応が出ることは極
めてまれ。モデルナ社の第1相試験では、45人の被験者のうち4人が著し
い副反応を示した。そのうちのひとりの男性は、高熱を出して意識を失っ
た。研究者の間では、このようなmRNAワクチンは免疫系を過剰に刺激する
場合があることが知られている。また、重い副反応を示した4人のうち3
人は、治験で最も多い量を投与されていた。コロナワクチンがWHOの基準を
満たし、「ワクチンの恩恵がリスクを上回った」としても、どれだけの人
が納得してワクチンを接種するかはわからない 5月に、AP通信・公共問
題調査センター(NORC)が米国で1000人以上を対象に行った調査では、約
50%の回答者が、コロナワクチンが接種できるようになったら自分も受け
るつもりだと答えた。同センターが過去にインフルエンザワクチンについ
て調査した際にもほぼ同じ回答が得られ、ピュー研究センターが同じく5
月に行った調査でも同様だった。だが、インフルエンザよりもコロナワク
チンの方が、躊躇する人は多い。インフルエンザワクチンを接種するかど
うか決めていないと答えた人は18%だったのに対して、コロナワクチンに
ついて態度を決めかねている人は31%に上った。そのなかでも、コロナワ
クチンの副反応を心配する人の数は、インフルエンザワクチンの副反応を
心配する人の数の2倍に及んでいた。さらに、女性の方がコロナワクチンに
懐疑的であるという興味深い結果も出た。コロナワクチンを接種すると答
えた男性は56%だったのに対し、女性は43%にとどまった。「多くの家庭
で、医療に関する決定権を持つのは女性。家族全員のワクチン接種や医療
の決定権を持ち、医者へ予約を入れる女性は、潜在的影響力を持つグルー
プ」と、AP通信・NORC副所長のジェニファー・ベンズ氏は言う。

今後主に問題となってくるのは、有効なワクチンが受けられるようになっ
たときに、自分が接種することでパンデミックの終焉を助けるのだという
ことを人々にどう説明するかだと、ローレンス氏は言う。「ワクチンがど
のように試験されたか、その安全性や役割、そしてそれがいかに感染症の
拡大を防ぐのかといったことを広く知ってもらうために、私たちはあらゆ
る手を尽くさなければならない」ワクチンへの不信感以外にも、懸念材料
はある。ウェラー氏は、少なくとも最初のうちは需要が供給を大きく上回
ることを想定している。米国メリーランド州ボルチモアにあるジョンズ・
ホプキンス健康安全保障センターのアメシュ・アダルジャ氏も、一般への
接種開始は慎重に計画しなければ、接種希望者が殺到して混乱が起こるの
ではないかという。「デパートで年に一度の大セールが開催さた場合を想
像してください」。過去に別の病気の集団予防接種運動に関わった人々は、
コロナワクチンの開発過程を注意深く見守っている。ワクチンの信頼性と
ともに、受けたい人が受けられるようにすることが重要だ。サッター氏は
警告する。「一般への接種開始は慎重にやらなければならない。少しでも
問題が起きれば、ワクチンへの信頼はあっという間に失なわれてしまう」;
(コロナワクチン、安全性と有効性をどこまで追求すべきなのか,
ナショナ
ルジオグラフィック日本版サイト)

                          この項つづく

 

【ポストエネルギー革命序論 189:アフターコロナ時代⑦】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」


集光径6nmのX線レーザービームの精密計測
極小X線集光ビームの形状を計測する新手法

大阪大学らの研究グループは、多層膜集光鏡を用いたX線自由電子レーザー
のナノ集光実験において、6nmのX線ビームの形成を新手法で実証すること
に成功。これまでX線自由電子レーザーを10nm以下まで集光することは、
X線鏡作製の問題だけでなく、集光ビームの計測問題のために難しく、誰
も実際の集光サイズを確認できていなかった。今回、コヒーレントX線散
乱により生じる干渉模様(スペックル)の形状を精密に解析することで、
10nm以下まで集光されたX線ビームの形状計測に成功した。これにより、
X線自由電子レーザーの集光技術のさらなる向上が可能となるす。また、
集光径という基礎パラメータを正確に決定できたことで、データ解析の精
度の向上が期待されいる。

● 今夜の寸評:ウイルスと向かい合う②
九州がピンチである。"日本列島の亜熱帯化"とひとくくりできる危機常在
化でもある。「無知が栄えたためしなし」の文言がわたし(たち)に突き
刺さる。

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こうしてパンデミックははじまった③

2020年07月03日 | 時事書評



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


                                         
14 憲 問 けんもん
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「士にして居を懐(お)うは、もって士となすに足らず」(3)
「貧にして怨むことなきは難く、富みて馴ることなきは易し」(11)
「古の学者はおのれのためにし、今の学者は人のためにす」(25)
「君子は、その言のその行ないに過ぐるを恥ず」(29)
「人のおのれを知らざるを患えず。おのれの能無きを患う」(32)
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2 原憲が孔子にたずねた。
「競争心、慢心、不平、欲望、これらが抑制できるほどの人なら、仁者と
いえましょうね」
「なるほど、それが出来たらたいしたものだ。だが、それだけで仁者とい
えるかどうか」

克伐怨欲不行焉、可以爲仁矣、子曰、可以爲難矣、仁則吾不知也。
"If a person can control his competitive spirit, pride, grudge and
desire, can he be benevolent?" Confucius replied, "It is very diff-
icult. But I don't know whether he is benevolent or not."



起伏が飛行中ヘビの滑空を可能にする
南アジアや東南アジアに生息し、木の上から空中を飛ぶように移動するこ
とで知られるパラダイストビヘビ。以前はほとんど知られていなかったこ
れらのヘビの「飛行」に関して、米バージニア工科大学の科学者チームが
このほど新たな研究論文を発表。トビヘビは空中にいる間、体をくねらせ
る動きをする。あらゆるヘビは体をくねらせて地面を移動するが、トビヘ
ビが滑空中にこうした動きをする理由は判然としていなかった。過去の仮
説には、数百万年かけてヘビが身につけた基本的な運動パターンだからと
いうものもあったが、同チームはうねる動きにより滑空が安定し、落下を
防ぐ効果が生まれることを突き止める。その結果、飛行の水平距離も伸び
るという。同チームは大学で飼育する複数の生きたヘビを使い、屋内実験
を行う。さらにその結果から、飛行のメカニズムを示すコンピューター・
モデルを開発。トビヘビの研究が「大きく前進した」と強調。次の段階と
しては、屋外で実際に木々の上から滑空するトビヘビを観察する計画。飛
び上がる力をどのように発生させ、どうやって空中で方向を変えるのかも
調べている。

【要約】
飛行中のヘビが滑空するとき、空中の起伏を使用し、空中のうねりが飛行
制御戦略であるか、横方向のうねりの非機能的な行動痕跡であるかを判断
するために、高速モーションキャプチャを使用してヘビグライドを測定し、
ウエディングの新しい動的モデルを開発した。蛇の翼体を再構成すると、
空中の起伏は水平波と垂直波で構成され、位相は90°異なり、周波数は2
あることがわかります。これらの結果を使用して、空力効果と慣性効果を
組み込んだヘビ飛行の3次元数学モデルを開発。うねりのないシミュレー
トされたグライドは水平距離に達しましたが、ロールとピッチの不安定性
のために失敗したため、生物学的に非現実的であるが、対照的にうねりを
含めると、回転運動が安定し、滑空性能が著しく向上した。この作品は、
ヘビの空中うねりが他の動物でのうねりの既知の使用法とは異なる機能を
果たしていることを示しており、動的飛行ロボットの制御の新しいテンプ
レートを提案する。次の段階としては、屋外で実際に木々の上から滑空す
るトビヘビが飛び上がる力をどのように発生させ、どうやって空中で方向
を変えているのかもを観察する。
📌パラダイストビヘビは、南アジアに分布するヘビの一種である。肋骨
を広げ、体を扁平にすることにより、木の頂上から水平距離100mも滑空す
ることができるという。面白い!



ナショナルサイクルルート ビワイチ


ビワイチは、日本最大の湖琵琶湖「琵琶湖」を 反時計回りに一周する約
200kmのサイクリングコースだ。走り慣れた人なら一日で走れる距離
だが、2~3日かけて観光や食事を楽しめ、なによりも、多彩な環境のな
かでオンリーワンのコースがつくれる多様性溢れるのがビワイチ。青い空
と緑の大地のはざまを、きらめく湖面を見つめて走る爽快感。全身
を使い
五感のすべてを琵琶湖で味わう。高揚感・充実感・達成感は、体験した人
だけが味わえ、新しい発見がここにあるはずだ。一周完全走破だけでなく、
琵琶湖大橋の 北側(約150km)だけや南側(約50km)だけ、 さらに
は船を組み合わせてショートカットすることもできる。



📌 ビワイチとは「琵琶湖一周」の略称、そして琵琶湖を一周する長距離
サイクリングルートの名称であり、ナショナルサイクルルートの一つとし
て選ばれている。2018年滋賀県発行の「ビワイチ推進総合ビジョン」によ
ると起源は定かではないが、滋賀県内では湖周道路の整備にともない琵琶
湖を自転車で一周する文化が醸成されてきた。Wikipedia



新感覚の水上自転車“アクアポタリング”で
びわ湖の水上スポーツの新たな魅力を発信!

NWWAアクアポタリング体験。愛称アクポタで使用する水上自転車は、イタ
リア製のシャトルバイクキットで2
個のフロートにアタッチメントで自転
車を取り付け、水上で自由にペダルを漕いでサイクリングが楽しめる新感
覚アクティビティ。自転車のペダルを漕げば、水中のフィンが回転し、そ
れが推進力となり水上を移動できる。また、ハンドルを切れば方向転換も
容易で、爽やかな風を受け、陸上さながらのサイクリングを水上で楽しめ
る。何も特別なスキルや経験は必要なく、ただ自転車と同様にペダルを漕
ぐだけで時速6Km/h~12Km/hのスピードで進むことができる。自転車から
降り、2つのフロートに空気を入れ自転車とドッキングさせれば、水上自
転車が完成。これは、自転車カヤックと呼んでもよい。なんなら、毎年1
回、鳥人間コンテストのように自作開発した水上自転車コンテストを開催
し性能、スピード、耐久力、意匠性の4部門コンテストを競っても良い。
さらに、マウンテンバイクを加え山岳-山里ロードとジョイントさせるの
も面白い。

自転車で水上を移動しよう!
Shuttle Bike Kit」は漕ぐボートキット

 

水上自転車で琵琶湖上を巡る「アクアポタリング」を普及させようと、市
民団体「NWWAびわ湖PRプロジェクト」が30日、大津市雄琴5丁目
のレジャー施設「オーパルオプテックス」近くの湖上で、体験会を始めた
。湖を活用した観光イベントを企画している。昨年、自転車で湖を一周す
る県の「ビワイチ」が、国の「ナショナルサイクルルート」に指定された
ことを受け、湖上の名所巡りと連携し、湖国観光の盛り上げを図る。アク
アポタリングは、自転車の散歩を意味するポタリングをヒントに名付けた。
水上自転車は両脇に浮きを付け、ペダルをこぐと湖中のプロペラが回って
進む仕組み。当初は3月から、浮御堂(大津市)や白鬚神社(滋賀県高島
市)など数カ所で開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大で
延期した。ただ、外出自粛によるストレスや運動不足の解消につなげ、多
くの人々に元気を取り戻してもらおうと、体験会を企画。同プロジェクト
の御舩泰秀代表は、8月に、オーパルオプテックス周辺のスポット巡りな
どをする企画をスタートする予定とし、この時期だからこそ、滋賀の人た
ちのためにできることをしたい。新しいレジャーでわくわくした気持ちに
なってもらいたいと話す。"ナショナルトレッキング構想"は別のブログで
展開しているが、あくまでも、「ローカル・アプリ開発」が事業コアであ
るが、ロードバイク、マウンテンバイク、水上自転車をオプション・アイ
テムとして加えてみたね。

  

【ポストエネルギー革命序論 188:アフターコロナ時代⑦】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」


世界初!発振面積の拡大で、100m超級の光測距も可能

6月30日、野田進京都大学教授らの研究グループと北陽電機と共同で、
フォトニック結晶レーザーを搭載した光測距システム(LiDAR)を開発。
自動運転を目指す自動車や建設機械などの用途に提案していく。LiDAR の
光源には半導体レーザーが用いられているが、ブロードエリアタイプと呼
ばれる従来の半導体レーザーでは、①出力時にビーム品質が著しく劣化し
たり、②ビーム整形のために複雑なレンズ系が必要であったり、太陽光な
どの影響を受けたりするなど、課題もあった。研究グループはこれまで、
フォトニック結晶レーザーの開発を行ってきた。既に発表している2
重格
子フォト結晶は、発振面積を拡大して光出力を高めてもビーム品質が劣化
せず、極めて狭い広がり角のビーム出射が可能で、動作波長の温度依存性
が少ない、などの特長を持つ。つまり、この技術をブラッシュアップし、
新たな2重格子フォトニック結晶構造を考案。下方向に出てきた光を上方
向に反射させるための下部反射構造を導入するなどして、さらなる効率の
向上と安定した動作を可能とし、作製プロセスも簡略化した。試作したフ
ォトニック結晶レーザーは、LiDARへの搭載を考慮し、発振面積を直径500
μm とした。このデバイスで、ビーム広がり角は 0.1°以下と、従来に比
べ約半分の狭さを実現。スロープ効率は 0.8W/以下とこれまでの2倍で、
ピーク光出力は 10W以上(パルス動作)を達成。研究グループは、開発し
たフォトニックザーと一般的なブロードエリア半導体レーザーの出射光が、
レンズなしで遠方まで伝わった時のビームスポットを測定し、ビーム品質
などを比較した。この結果、フォトニック結晶レーザーでは、30m 先でも
円形で5cm以下という狭いビームスポットが得られた一方、ブロードエリ
ア半導体レーザーは、ビーム品質が悪く、数m 先ではビームが広がり過ぎ
て確認できなかった。このため、ブロードエリア半導体レーザーを用いる
場合、ビーム補整用のレンズ系が不可欠になる。

高ビーム品質で外部レンズ系不要
フォトニック結晶レーザーと一般的なブロードエリア半導体レーザーを搭
載した LiDARシステムをそれぞれ製作し、遠方でのビームスポットを比較
した。フォトニック結晶レーザー搭載の LiDARシステムは、レンズなしで
もビームの広がりが小さく、高い分解能が得られた。これに対し、ブロー
ドエリア半導体レーザー搭載の LiDARシステムは、ビームの広がりが大き
く、分解能が低下。フォトニック結晶レーザー搭載の LiDARシステムを用
い、リアルタイムで人物測距の実験も行った。この結果、2
人の動作や移
動する様子などを詳細に捉えられることを確認、フォトニック結晶レーザ
ーの有効性を示した。

また、フォトニック結晶レーザーの光出力をさらに増大するための可能性
も検討。発振面積を直径1mmに拡大し、2重格子フォトニック結晶の構造
も、空孔の形状に加えて、その距離も精密に制御した。この結果、最大70
Wのピーク出力で、高いビーム品質の動作を実現した。これは 100mを超え
る光測距が可能となる。今回の実験では、フォトニック結晶レーザーから
出てきたビームを、機械式ミラーで走査した。今後、電気的に2次元ビー
ム走査可能なフォトニック結晶レーザーの開発にも取り組む予定である。 
なお、LiDAR に搭載可能なフォトニック結晶レーザーは、京都大学光・電
子理工学教育研究センター内に設置された光・量子拠点より、MTA(Mate-
rial Transfer Agreement)を介して、第三者にも提供する。

  黒の革命


図 (a)Au(111)上の17-AGNRのボトムアップ合成スキーム、(b)高解像
度STM画像、(c)17-AGNRのnc-AFM画像

世界初!次世代の省電力・超高速電子デバイス材料の精密な合成に成功

シリコン半導体の微細化の限界を突破するグラフェンナノリボン ~炭素
子17個分の幅に仕立て、電気的特性を最高レベル

奈良先端科学技術大学と株式会社富士通研究所らの共同研究グループは、現
在のシリコン半導体の微細化の限界を超える次世代の電子材料として研究が
進む、「グラフェン」という炭素原子が平面状に結合した物質について、そ
の構造を精密に制御してリボン形に合成する方法を開発し、半導体としての
極めて優秀な電気特性を持つ、幅の広い「グラフェンナノリボン(GNR)」
の作製に成功しました。この GNRは原子17個分の約2ナノメートルの幅で、
電気の流れやすさに関わる「バンドギャップ」は約0.6 eV(電子ボルト)と
小さく、絶縁体にも伝導体にもなる半導体の材料として最適な性質を示した。  
グラフェンは、炭素原子が原子一層分の厚みで六角形の格子状に連結した二
次元材料です。通常導体の性質を持ちますが、数ナノメートルの幅で細く長
く成長させたリボン形状のGNRにすることでバンドギャップが形成され、半
導体の性質を持つことが理論的に予想されるが、GNR のバンドギャップは、
リボンのエッジ(ふちの)構造や幅に強く影響を受けるため、その合成には
精密な構造の制御が求められます。今回、共同研究グループは、新たに開発
した前駆体分子をブロックのように連結するボトムアップ合成法により、リ
ボン幅が 17個の炭素原子からなる「アームチェア(肘掛け椅子) エッジ型
GNR (17-AGNR)」の合成に成功。本技術により、従来のボトムアップ合成
法で合成されたGNRと比べて、バンドギャップを約2 eVから0.6 eVへと大幅
に縮小できるため省電力で動作し、電子の移動度が大きいなどのグラフェン
の優れた電気特性を活かした省電力・超高速電子デバイスの実現が期待でき
る。シリコン半導体を利用した大規模集積回路(LSI)は、コンピュータか
ら、スマートフォン、家電に至るまで、あらゆる電子機器に使われ、生活を
支えている。LSIは、構成するデバイスサイズを小さくすることによって、
性能や省電力性を向上させてきましたが、LSIの微細化は限界に近づき、ほ
かの方法や材料の利用が模索されている。2004年にグラフェンが発見されて
以来、世界中の研究者がグラフェンの合成やデバイス応用に取り組んできた。
なにしろ、グラフェンは、室温で100,000 cm2/vsとシリコンの約 100倍にも
達する高い移動度を持つなど、その優れた電気特性は次世代のデバイス材料
として画期的である。



国産炭素中立エンジン用新燃料e-fuelの開発
トヨタ自動車や日産自動車、ホンダはそれぞれ、二酸化炭素(CO2)と水素
(H2)の合成液体燃料「e-fuel」の研究開発に本腰を入れる(上図)。エネ
ルギー生成段階を含むハイブリッド車(HEV)のCO2排出量で、電気自動車(
EV)を下回る水準を目指す。2030年に一層厳しくなる環境規制に備える。
尚、e-fuelは、水を電気分解したH2とCO2を触媒反応で合成した液体の炭化水
素鎖(燃料)のこと。再生可能エネルギーを利用して生成することで、CO2
排出と吸収を同じにする「カーボンニュートラル(炭素中立)」を実現する
ものではあるが、e-fuelの研究開発は独Audi(アウディ)が、17年からドイ
ツに研究施設を設立している。欧州が30年に導入するCO2排出量規制は、21年
比で37.5%減らす極めて厳しい。加えて、25年以降にWell-to-Wheel(1次エ
ネルギーから走行中まで、WtW)で同排出量を規制する議論されている。新
燃料は、カーボンニュートラルを実現する液体燃料には、トウモロコシや藻
類などから作るバイオ燃料がある。太陽エネルギーを使うものの、生成に時
間がかかるのが難点である。e-fuelは工業的に生成できるため、製造時間を
短くして大量生産に向くとされる。食料を使わない利点もあるが、現状では
生産コストが10倍がデメリットである。  


【製造プロセス】
e-dieselを生産するために、パワー・トゥ・リキッド(電力を用いて液体燃
料を製造する)工場では、水力発電によって得られた余剰な電力を合成燃料
に変換する。そのとき、適用される化学反応の原理は以下の通り。

1、最初に水力発電により生みだされたグリーン電力を用い、水を水素と酸
 素に電気分解
2、非常にコンパクトなマイクロプロセス・テクノロジーを用いて水素をCO2
 と反応させる
3、このCO2は、大気もしくは有機系廃棄ガスから取得 これは、他のあらゆ
 るAudi e-fuelの場合と同様、炭素を得るための唯一の方法とされる。こ
 れにより、長鎖炭化水素化合物を生成
4、最後の工程では、上記がAudi e-dieselとワックスに分離し、ワックスは、
 他の産業分野で利用。

☈ 水素化分解法 Wikipedia​
原料油脂をメチルエステル化してグリセリンを除去し脂肪酸メチルエステル
(FAME)を精製する既存の技術とは異なり、原料植物を問わず獣脂も含めた
広範な原料油脂を石油精製の水素化処理技術を応用して分解し、合わせて雑
物を除去して作る水素化処理油(Bio Hydrofined Diesel、略称:BHD)が、
新日本石油株式会社(当時)とトヨタ自動車株式会社により研究開発されて
いる。この技術によれば、油脂を原料としつつ、既存の石油由来の燃料と何
ら遜色のない、一般の軽油の規格に適合した燃料を精製することが可能であ
るとされる。BHDは油脂に水素を化合させる過程で不純物が除去される。
また、酸化による劣化がしにくく、化学合成軽油(GTL)と同等品であるとさ
れる
これまでに、減圧軽油留分とパーム油を混合して水素化分解処理を行い、
パーム油の水素化分解による軽油留分の収率の向上や、既存の石油精製で得
られている軽油に近い性状の軽油留分が得られることが確認されている この
BHDを路線バスの営業運行で使用する実証実験が2007年10月から2008年3月ま
で都営バス渋谷営業所の一部車両で行われる。



1500Vの太陽光パワコン、安川電機が国内販売を開始
6月15日、安川電機が直流入力電圧1500Vの太陽光パワコンの販売を開始。
高電圧化により、パワコンの設置台数や交流集電箱、配線などの周辺部材に
掛かるコストの低減が期待できる。これによると、産業用高圧および発電事
業者用特別高圧案件向けの分散型太陽光発電用パワーコンディショナー「XG
I1500 150kW」の販売を開始した。価格はオープン。新製品は定格出力150kW
で、直流入力電圧を1500Vに高電圧化したモデルで、電力損失を抑えるととも
にパワーコンディショナーの台数や交流集電箱、配線などの周辺部材に掛か
るコストを低減することが可能となるまた、LCDレスや電解コンデンサレス、
ヒューズレス設計により部品数や保守コストの削減に寄与する他、内蔵され
たWi-Fiによりパワーコンディショナーとの通信、一括設定、簡易モニタリン
グをスマートデバイスで行うことが可能となっている。大規模太陽光発電所
の高電圧化が進んでいる。かつては600Vシステムが一般的だったが、やがて
1000Vが主流となり、いまや新設大規模案件の多くが1500V仕様になろうとし
ている。この動きを加速させたのは海外のパワコンメーカである。




岐阜県のダムに合計約1メガの水力発電所を新設
6月10日、関西電力は岐阜県飛騨市宮川町に所有している坂上ダムおよび打
保(うつぼ)ダムの直下に「新坂上発電所(仮称)」「新打保発電所(仮称
)」をそれぞれ新設すると発表した。両発電所では、坂上ダムと打保ダムの
豊富な水を利用する。最大出力は新坂上発電所が4300kW、新打保発電所が
4940kWとなり、発電電力量は新坂上発電所が1300万kWh/年、新打保発電所が
1600万kWh/年となる計画である。新坂上発電所は2021年3月に着工し、24年8
月に運転を開始する予定で、新打保発電所は2021年8月に着工し、25年4月
に運転を開始する予定となっている。CO2の削減量は新坂上発電所で約6000t
/年、新打保発電所で約7400t/年が見込まれる。

✔ダムは水が豊富な国で、降雨量が温暖化対策が遅く、増加必至は不可抗で
はあるが、温暖化ガス排出抑制型ダム建設及びコンパクト高品質水力発電技
術水力発電事業を展開すべき事例の1つとして岐阜県飛騨市宮川町に所有し
ている坂上ダムおよび打保ダム岐阜がある。



こうしてパンデミックははじまった③



松岡正剛は、「千夜千冊1737夜『ウイルス・プラネット』カール・ジンマー」
で生物学がウイルスを厄介者だとみなした理由を次のように問うている。

 これはいいかえれば、ウイルスは生物なのか非生物なのか、ウイルスは
 生きているのか、生きものなのか、生物に乗っかっている乗客なのか、
 何かに付随している情報なのかという、たいへんデリケートだがきわめ
 て重大な問題を、いったいどのようにウイルス・プラネット生態系の思
 想として採り入れたらいいのだろうかという問題につながっていく。

しかし、この設問のアプローチには、ウイルスについての知識だけでなく、
ウイルスをとりまく生物学の知識と、そこからのわずかではあるが重大な離
脱を図りつつ、基本の問題----フランシス・クリックが1958年に提唱した、
RNAワールドはDNAの遺伝情報は「DNA→(転写)→mRNA→(翻訳)→タ
ンパク質」の順に伝達されるというセントラルドグマ----より先行してたか
どうかといったような“太始の問題”を避けることはできないとし、わたし
たちの前に突き付けられている厳然たる事実次の5つのことであると記述し、
実際にはウイルスにはもっともっと「変なところ」がいっぱいあり、生物界
での分類で「例外者」扱いをされてきたと嘆息しているように見える。

①ウイルスには「細胞がない」ということ。ウイルスは細胞として生きてい
るのではなく、ウイルス粒子(virion)として存在している。だから細胞膜
(生体膜)もない。ここをどう見るか。ふつうは細胞膜がなくて細胞がない
ものは自立生物ではない。生命体の定義に入らない。ウイルスは宿主(ホス
ト)を選んでそこに寄生して、増殖をくりかえしているにすぎない。自前の
代謝系という生物としての基本性質をもっていないのだから、そこを見ると
ウイルスは非生物だということになる。
②しかし、ウイルスは核酸(RNAやDNAなどの遺伝子)をもっている。
核酸はカプシド(capsid)というタンパク質の殻に包まれ、エンベロープ(
envelope)という封筒のような膜で宿主に送り出される。遺伝子をタンパク
質に包んでいるのがカプシドで、そのカプシドは脂質でできているエンベロ
ープの格好をとって移動する(郵送される)。それが宿主の細胞に巧みに入
ってカプシドが脱殻(だっかく)し、あとは宿主の細胞をつかって遺伝子を
複製する。遺伝子があって、それが他者の生物の細胞の中であれ複製をおこ
すのだから、こういうところはすこぶる生物的なのである。
③ウイルスには細胞壁もなく、ATPの合成もできないということがある。
つまり自己エネルギーをつくれない“生きもの”なのである。ただし、ちょ
っとややこしいこともある。細胞壁はマイコプラズマなどにもなく、クラミ
ジアなどもATPをつくっていないからだ。こういう変則的な事情をみると、
逆に「なぜかれらはウイルスっぽいのか」という説明がけっこうむつかしい
ものだということをガツンと知らされる。
④ふつうの細胞はRNAとDNAの両方をもっているのに、ウイルスはその
どちらかしかもたないということが、たいへん微妙で、かつ重大な問題を突
き付ける
。ある種のウイルスには(それこそが新型コロナウイルスにもあて
はまるのだが)、どこかとても初期のRNAワールド的なものが残響してい
るかのようなのだ----著者は、生物学の根本にかかわるRNAとDNAの先
陣争いに巻きこまれていく。「RNAが先にエディターシップを発揮したの
は当然だろう」などとは、多くの慎重な生物学者は口がさけても言わないの
だ。しかしRNAウイルスを解くことが、ウイルスと生物と文明のあいだを
羂索になるだろうと吐露している。



⑤ウイルスは増殖しすぎて、せっかく乗っ取った宿主細胞を殺してしまう自
滅行為があるが、これをどう考えるといいのか。ウイルスには利己的遺伝子
としての矜持がないのでは。細胞のほうからすれば、これによって(細胞の
アポトーシスによって)、宿主はウイルスの侵略から身を守っているという
ことになるのだから、過剰ウイルスとともに細胞が犠牲になることによって
宿主全体のバランスを取り戻すが、ここにはウイルスと生命体との「共生」
が示唆しつつ、外れているけれど、動物にもヒトにもバクテリアにも寄生し。
インフルエンザやC型肝炎やヘルペスやエイズをおこし----かつてならペス
トや天然痘を大流行させ----ウイルスはどのドメインの生物をも宿主にする
いう意味では。覆っているというより侵食しているとか、移籍していると
か、借家住まいの----あとからウイルスが厄介なことをしはじめたのではな
くて、厄介なウイルスによって生命系が複合的に始動してきた----ウイルス
の活動を活用し、本体の生命系が細胞や細胞膜をつくった。つまり、ウイル
スを起源とした共生編集的な生命系をつくってきた。

さらに、ウイルスの思想を明確にするには、ウイルスにはRNAウイルスと
DNAウイルスとがあるということに注目し、コロナウイルスも新型コロナ
ウイルスもRNA系ウイルスで、ふつうの細胞の中でのようなDNAとRN
Aの協同作業はない。そのかわり、DNAウイルスは宿主の細胞がもってい
るRNAポリメラーゼを借用し、転写をおこない、細胞のRNAポリメラー
ゼには細胞とウイルスのDNAを区別する能力がないので、宿主細胞がもつ
DNAで転写する。一方のRNAウイルスのほうはかなり特異で、レトロウ
イルス、二本鎖RNAウイルス、一本鎖プラス鎖RNAウイルス、一本鎖マ
イナスRNAウイルスがあり、コロナウイルスや新型コロナウイルスは一本
鎖プラス鎖RNAウイルスがある。コロナウイルスの本体である一本鎖プラ
ス鎖RNAウイルスは、遺伝情報の転写と翻訳に一本鎖のRNAをつかうウ
イルスで、その後にウイルス複製複合体(VRC)をつくるという特色をも
つ。この複合体は変異によって生じるもので、ウイルス由来と宿主由来との
両方のタンパク質を含みコロナウイルスが厄介なものとなる。そして、RN
Aウイルスのことがいろいろわかってくると、大きな仮説が立ち上がってく
ると考え、「生命系は細胞から生まれていった」のではなくて、実は「RN
Aウイルスから細胞がつくられたのではないか」という、ドラスチックな仮
説が立ちはだかる。

つまり、①ウイルスはもともとは独立した細胞だった。②極小の自己複製分
子のようなものが、細胞の中の遺伝子をとりこんでウイルスに進化した。③
細胞とウイルスは別々に独自につくられた、おそらく細胞よりも先に誕生し
ていたとの3つ仮説に、④もうひとつの蠱惑的(こわくてき)なRNAウイ
ルスから細胞がつくられた----われわれの文明や社会はRNAウイルスの上
につくられてきたということ、それが生物学的文明の平時の姿だったという
ことが示唆される----はずではないかが加わる。さて、このテーマを松岡氏
は。カール・ジンマーは、こう書いている。「私たちの知識不足がウイルス
に不滅性を与えてしまったのでしょう。遺伝子はたんに種の進化をもたらし
てきただけではなく、再集合を試みようとしてきたのでしょう」と引用し結
ぶ。それにしても、謎だらけで頭は、"パンパン状態"である。
                           この項つづく




氷うどん! 讃岐釜揚げうどん 丸亀製麺
2020年の夏に向けて、丸亀製麺史上最も冷たい『氷うどん』が7月7日(火)~
8月31日(月)の期間、持ち帰り限定で販売されることになった。だしを凍ら
せた「氷だし」をザクザクと崩していき、打ち立て・締めたての冷たいうど
んを一緒に食べる、清涼感ある一品というふれ込みだが、”このコロナ禍”
時代を生き抜く(いや、万一叶わぬとしても)これは是非とも口にしておき
たいものだ。価格は並が税込300円、大盛が税込410円。ぶっかけの氷うどん
も同じく並が税込300円、大盛が410円。すだちおろし冷かけの氷うどんは並
が税込450円、大盛が税込560円。



世界初!肉に貼る湿布「エイジングシート」
誰でも簡単熟成肉!? 絶対ムリと言われた家庭での熟成肉も 

「エイジングシート」は、肉の熟成に必要で人体に無害な菌を、滅菌した布
に付着させ、肉に巻くだけで、熟成に必要な菌を短期間で増殖させる新技術。
腐敗防止と安定した肉の熟成化、短期間での「発酵熟成肉」の製造を実現。

✔ 食品核技術の進化はとまらない。熟成肉製造シートはその1つにすぎな
い。長期にわたり鮮度を保つ食品保存できるフィルムなどは、高付加価値型
ではなく、フードロス逓減環境配慮型でもある。そして、日本の発行食品文
化をベースとした発酵食品技術としたネオコンバーテック事業は進化の途上
にあり、世界に貢献しつづけるであろう。



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