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   <title>光触媒関連ニュース</title>
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   <title>ベンチャー１０社が成果報告　２５日川崎で</title>
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   <published>2009-03-20T14:47:30Z</published>
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   <summary>http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/090313/kng0903132204005-n1.htm</summary>
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      神奈川県が大学発・企業発ベンチャーの創出促進のため、今年度にプロジェクトに対して資金的な支援を行ったベンチャー企業１０社の事業成果報告会が２５日、川崎市高津区のかながわサイエンスパークで開催される。
　
　当日は地元の職人などによるベンチャー「小田原箱根ブランド創造機構」の「伝統的木工芸技術に光触媒技術を組み込んだ住宅装飾部品・建材の開発事業」や、東京工芸大学によるベンチャー「ナノデックス」の「副作用がなく患者に優しいがん治療法を目指すがんターゲティングＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム）キャリヤの開発」など、プロジェクト１０件の成果報告などが行われる。
　
　参加料無料。定員６０人で事前申し込みが必要。問い合わせは県産業活性課（電）０４５・２１０・５５６４。

      
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   <title>ピアレックス、蛍光灯でも有毒物質分解できる光触媒塗料</title>
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   <published>2009-03-19T00:42:24Z</published>
   <updated>2009-03-19T00:43:01Z</updated>
   
   <summary>http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20090304AT1S2100403032009.html</summary>
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   <category term="115" label="ピアレックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      塗料メーカーのピアレックス・テクノロジーズ（大阪府泉大津市、北村透社長）は蛍光灯など室内の可視光で有毒物質を分解・殺菌できる光触媒塗料を開発した。紫外線を含む日光が必要だった従来の光触媒に比べ用途が大幅に広がる。医療機関や老人ホーム、食品工場の需要を見込む。

　九州工業大学の横野照尚教授と共同で開発した。酸化チタンに硫黄を含んだ化合物を混ぜて焼き付け、粉末状の光触媒を製造。さらにフッ素樹脂などと混ぜて塗料にする。床、壁などの建材や食器などに塗れる。

      
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   <title>発電と蓄電を同時に実現する「光蓄電池」、太陽光エネルギをぎゅっと凝縮</title>
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   <published>2009-02-26T23:10:25Z</published>
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   <summary>http://eetimes.jp/article/22823/</summary>
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   <category term="114" label="光蓄電池" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      　「太陽光で発電しつつ、それと同時に電力を蓄える」――。そんな新たなコンセプトに基づいた、「光蓄電池」と呼ぶ新構造が登場した。鹿児島大学が開発を進めているもので、電極材料に導電性高分子とTiO2（二酸化チタン）を組み合わせることで実現した。採用した導電性高分子は電子を蓄える性質を備える。一方、TiO2は、太陽光（紫外光）を照射することで電子を放出する。従って、これらを組み合わせれば、光を照射することで「発電」し、同時にそれを「蓄電」する構造が得られるというわけだ。 

　もっとも、高い電力変換効率を得るには、発電と蓄電の各部分を別系統にした方がよい。それぞれに対して最適化した装置を開発できるからだ。ただし、装置が大きくなったり仕組みが複雑になったりする。これに対して、開発した光蓄電池は、小型化しやすいことが魅力である。「小型化して携帯性を高められれば、効率が低くても市場に受け入れられるはず。1日のうち数分しか駆動させないようなセンサー端末や電子機器が、用途として最適だ」（鹿児島大学工学部の電気電子工学科で助教を務める野見山輝明氏）。 

　光蓄電池の研究の歴史は、1990年代にさかのぼる。きっかけは、当時同氏が研究していた水の光分解だった。水の光分解と水素吸蔵合金を組み合わせれば、光を照射して水素を抽出・蓄積可能な仕組みが実現できると考えた。しかし、「電子機器を利用するその場所で、エネルギを生成して蓄える」という研究コンセプトは明確であるものの、現実化するのは難しかった。そこで、太陽光エネルギで電子を生成して、蓄電池に充電するという方針に転換した。「研究を始めた1990年代は、TiO2の光触媒作用を利用した色素増感太陽電池が発見されたり、Li－（リチウムイオン）を使った2次電池の研究が活発に進められたりという時代だった」（同氏）。TiO2の光触媒作用や2次電池の「いいとこどり」を目指したという。

電極構造が重要
　開発した光蓄電池で最も重要なのが、電極構造である（図１）。前述のように電子を蓄える部分は、導電性高分子薄膜とTiO2で構成されており、発電と蓄電の2つの役割を担う。「TiO2の微細粒子を高分子膜に分散させて複合化した構造を採る」（野見山氏）という。具体的には、電着重合でそれぞれの材料の性質を維持したまま接触させた。今回、電極構造と製造技術を新たに開発したことで、入力した光エネルギに対して放電時に取り出せる電気エネルギの比率（電力変換効率）は0.05％となった＊1）。平均放電容量は37μAh/cm2である。これまでは、測定するのが難しいほど電力変換効率が低かったという。なお、電解液は、1mol（モル）/l（リットル）程度の希硫酸や過塩素酸、2つの電極のうちもう一方は何らかの導電性材料であればよい。 

　このような構造で、発電と蓄電を実現する仕組みはこうだ。TiO2は光触媒作用があり、紫外光を照射すると電子が放出する。ただし、TiO2だけでは電子は蓄えられない。そこで、電子を長時間保持、すなわち蓄電するために導電性高分子を使う。具体的には、高分子材料に「ポリアニリン（PANI）」を採用した。ポリアニリンは、イミンの窒素原子とアミンの窒素原子がベンゼン環を介して次々とつながった構造で、窒素原子の一部がイオン化することで、TiO2が生成した電子を捕捉する。 

　実用化に向けた課題は主に2つある。1つは、可視光でも電子を生成できるようにすることである。TiO2と色素を組み合わせたり、ほかの元素をわずかに化合させて光の吸収帯を広げたりすることで実現する。もう1つは、電力変換効率を高めることである。太陽光の吸収効率を高めるには、TiO2粒子を電極表面に広く露出させる必要がある。しかしそれでは、TiO2粒子周辺の導電性高分子が減ってしまう。蓄電できる電荷量が減る。このようなトレード・オフの関係を解消するためには、TiO2粒子の粒径を小さくして、その周辺に導電性高分子を密に配置した電極を作成する必要がある。まず、1％の電力変換効率を目指す。「これが実現できれば、低消費電力のセンサーならば動作させられる」（同氏）。

【注釈】
＊1）蓄電する過程が入るため、太陽電池の電力変換効率とは単純に比較できない。数値は、21mW出力の紫外光を600秒照射したときの値である。


【EE Times Japan　2009年2月号「New Technology」、p.12掲載記事】

（前川慎光：EE Times Japan）

      
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   <title>NEDO、可視光型光触媒を開発－産学官で量産・製品化へ</title>
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   <published>2009-01-28T14:06:21Z</published>
   <updated>2009-01-28T14:08:02Z</updated>
   
   <summary>http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5606</summary>
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         <category term="研究開発" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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      <![CDATA[新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は28日、従来の10倍以上の活性を持つ可視光型<a href="/">光触媒</a>の開発・量産化に成功したと発表した。

　新たに開発したのは、「酸化タングステン微粒子」を原料とした、可視光（人間の目で感知できる400～800ナノメートル程度の波長領域の光）型光触媒。従来の「窒素ドープ型酸化チタン」と比較して、10倍以上の活性を持つという。紫外光型光触媒と異なり、これまで十分な効果が得られなかった室内においても、空気浄化・防汚・抗菌・抗ウィルスなどの機能を発揮するため、新型インフルエンザ対策などへの有効性が期待される。

　同プロジェクトでは、材料開発から製品開発まで、産学官が連携して推進するとともに、マーケティング担当も参画。将来の市場をにらんだ事業化を目指している。今回、昭和電工グループの昭和タイタニウムが、同触媒の量産化を担当する。すでにパイロット設備でサンプルを作成し、製品形態での性能評価をスタートさせる体制だという。

　製品化については、パナソニック電工が、東京大学駒場リサーチキャンパス内に建設した実証住宅において、同触媒製品の効果を検証する。4 月をめどに、プロジェクト参画各社が、同触媒を用いた部材サンプルを実証住宅に設置。利用者が効果を実感できる光触媒活性の目標値を明確にする方針。また、酸化タングステンを原料とした場合の課題の抽出と、課題を回避できる用途展開についても検討する。

　NEDOは、光触媒機能の評価方法についても、同プロジェクト内で、JIS化・ISO化といった標準化活動を行い、将来的には、内装用途をはじめとした光触媒の市場を新規開拓することで、約2兆8,000億円と見込む光触媒市場を創出したい考え。
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   <title>東芝ホームアプライアンス、湿度と清潔な冷気で野菜の鮮度を保つ冷凍冷蔵庫を発売</title>
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   <published>2009-01-26T00:53:32Z</published>
   <updated>2009-01-26T00:54:43Z</updated>
   
   <summary>http://www.mylifenote.net/001/to_41.html</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hikarisyokubai-net.com/news/">
      東芝ホームアプライアンスは、高い湿度と清潔な冷気で野菜の鮮度を保つ「プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人」シリーズの新製品としてGR－A47F（定格内容積471L）を2月1日から発売する。

　新製品の野菜室は、野菜の鮮度を保つ（食品の種類や状態、保存期間によっては異なる結果になる場合もある）ため、約95％（野菜室において、食品負荷有り時、同社試験結果による）の高湿度を実現する同社独自の「i‐ツイン冷却」と、野菜の老化原因となるエチレンガス、アルデヒド系ガスなどを分解する「プラチナプラスユニット」を搭載。この高い湿度と清潔な冷気によって、しおれやすい葉物野菜もラップなしで保存できるという。

　また、キャベツ、白菜などの重い野菜も取り出しやすいよう、野菜室の位置を腰の高さに合わせた「野菜真ん中レイアウト」設計に加え、開閉を円滑にする「アシストレール」を採用しているとのこと。

　冷蔵室は、同社独自の「i‐ツイン冷却」と「プラチナプラスユニット（光触媒、プラズマ放電装置、プラチナオゾン触媒によって構成されており、ユニット全体で脱臭・除菌・エチレンガス分解等の効果を発揮する）」によって脱臭（プラチナプラスユニットの働きによりニオイ分子を分解。すべてのニオイがとれるわけではない）・除菌した湿度約85％の冷気で冷却するため、食品の乾燥、ニオイ移り、変色を抑えて鮮度を保ち、ラップなしでの保存を可能にしている。これによって、年間約3万円（一般家庭における年間の食材廃棄量。同社調べ）といわれる食材廃棄のムダも低減するという。さらに、電動タッチオープン機能搭載のフレンチドア（両開き）と、ドアポケット下段の高さを低く抑えることで、ペットボトルなどの重い食品も取り出しやすくした「ローベルトライン設計」を採用している。

［小売価格］オープン価格
［発売日］2月1日（日）


      
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   <title>もっと安心な空気へ「富士フイルム 空間清浄機」ネーミング公募キャンペーン（応募期間：2008年12月31日まで）</title>
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   <published>2008-12-23T01:33:40Z</published>
   <updated>2008-12-23T01:41:47Z</updated>
   
   <summary>http://www.news2u.net/NRR200841786.html</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hikarisyokubai-net.com/news/">
      <![CDATA[富士フイルムでは、2008年11月26日より発売の「空間清浄機」の名称を公募する『ネーミング公募キャンペーン』を実施いたします。

■応募期間：　2008年12月31日まで

応募要項や賞品などキャンペーンの詳細は、富士フイルムの空間清浄機プロモーションページよりご覧ください。
　　⇒ <a href="http://fujifilm.jp/business/lifescience/airfilter/promotion/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
※上記URLより「Flashコンテンツ」を選択して応募の案内をご覧ください。
※キャンペーン終了後詳細情報を削除する場合がございます。あらかじめご了承ください。


富士フイルムの「空間清浄機 KPD1000」は、独自技術により開発した有機銀粒子を塗布した高い抗菌効果を持つ「抗菌フィルター」と、インフルエンザウイルス抗体を塗布した「抗ウイルスフィルター」を組み合わせた画期的な「抗菌・抗ウイルス　多機能バイオフィルター」に加え、活性炭・<a href="/">光触媒</a>による高い消臭効果を実現した「消臭フィルター」も搭載した、新しいコンセプトの空気清浄システムです。

「空間清浄機 KPD1000」は、富士フイルム独自の「抗菌・抗ウイルス多機能バイオフィルター」を搭載した機器システムの第1弾で、フィルターに捕捉された浮遊菌・ウイルス（*1）を除去することを可能としました。この特長を生かし、医療機関や介護施設などにおける院内感染に対する予防ニーズにおこたえします。

「抗菌フィルター」には、富士フイルムが70年以上にわたる研究で培ってきた銀の精密有機合成技術と、ナノ粒子生成技術の融合により開発した高活性有機銀粒子（*2）を採用し、抗菌効果の高い銀イオンを効率よく放出することを可能としました。抗菌性能を確認する実験（*3）においては、感染症やアレルギーの原因となる主要な菌に対して高い抗菌性を確認しています。また、「抗ウイルスフィルター」には京都府立大学の塚本 康浩教授が開発したインフルエンザウイルス抗体を採用しました。

これに加えて、「空間清浄機 KPD1000」には「消臭フィルター」を搭載しています。活性炭により臭いを吸着させるフィルターと、酸化チタンを塗布したフィルターにUV光を照射し、光触媒作用（*4）で臭いを分解するフィルターを組み合わせて、より高い消臭効果を実現しています。

*1 今回効果を測定したのは、感染症やアレルギーに関係する11種類の主要な菌・ウイルス。
*2 抗菌性能を最大限に発揮するために「高感度写真技術」で培った粒子形成技術を応用した、微細かつ粒子径のそろった特殊な「単分散粒子」。粒子形成後に熟成処理を施し、凝集しにくく有効表面積を大きく保つ工夫をしており、抗菌効果の高い銀イオンを効率よく放出することを可能とした。
「高感度写真技術」：写真銀塩粒子の形状や表面組成を精密に制御して、光を有効活用する技術。 
「単分散粒子」：サイズの変動が20％以下になるように、均一に調製された粒子。 
*3 当社が財団法人 日本食品分析センターに依頼した、抗菌力試験による結果。
*4 酸化チタンに、UV光のような波長の短い（エネルギーが高い）光が当たると、表面に活性酸素が発生することが知られている。その酸化力は、さまざまな有機物を分解できるほど強く、化学物質である臭いも分解することができる。

富士フイルムは、今後も高い技術力と豊富な経験を生かして、メディカル・ライフサイエンス分野における最適なソリューションをご提供し、人々のクォリティ オブ ライフのさらなる向上に努めてまいります。

空気清浄システム「空間清浄機 KPD1000」の詳細については富士フイルムのウェブサイトをご覧ください。

ニュースリリース
　　⇒ <a href="http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0236.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
空気清浄システム「空間清浄機 KPD1000」製品情報
　　⇒ <a href="http://fujifilm.jp/business/lifescience/airfilter/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
空間清浄機プロモーション情報
　　⇒ <a href="http://fujifilm.jp/business/lifescience/airfilter/promotion/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>


＜関連リンク＞
「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィルター」を新開発（ニュースリリース） 
　　⇒ <a href="http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/article/ffnr0220.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
富士フイルムの医療分野製品
　　⇒ <a href="http://fujifilm.jp/business/medical/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
富士フイルムのライフサイエンス分野製品 
　　⇒ <a href="http://fujifilm.jp/business/lifescience/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
富士フイルムの事業領域 
　　⇒ <a href="http://www.fujifilm.co.jp/corporate/aboutus/solution/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
富士フイルムニュースリリース一覧
　　⇒ <a href="http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>
富士フイルム株式会社
　　⇒ <a href="http://fujifilm.jp/?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>


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関連URL：<a href="http://fujifilm.jp/business/lifescience/airfilter/promotion/index.html?link=hikarisyokubai-net.com">こちらより</a>

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   <title>東工大，CO2をCOに高効率で還元するRu-Re超分子錯体型光触媒を開発</title>
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   <published>2008-12-23T01:30:30Z</published>
   <updated>2008-12-23T01:33:10Z</updated>
   
   <summary>http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081222/163209/</summary>
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      <![CDATA[東京工業大学大学院理工学研究科の石谷治教授の研究グループは，太陽光によってCO2を化学工業原料となるCOに還元する光触媒として，Ru-Re（ルテニウム・レニウム）超分子錯体の実用化にメドをつけた。開発のポイントはCO2を還元する能力に優れたRe錯体と太陽光中の可視光波長域の光（フォトン）を吸収するRu 錯体を巧みに組み合わせた点にある。 
　
　太陽光を用いてCO2をCOに変換できる<a href="/">光触媒</a>が実用化されれば，「植物が光合成によってCO2からデンプンやショ糖などの炭水化物を合成するように，CO2から有用な物質をつくり出す人工光合成を実用化できる道が開かれる」（石谷教授）。CO2を原料として有効活用できるようになれば，地球温暖化対策の面でも意味があると注目されている。 
　
　Ru錯体は太陽光中の波長500nm以上の可視光を量子効率（フォトン1個に対する生成物の比率）0.21と高効率で吸収する。一方、Re錯体はCO2をCOに還元する量子効率が0.59と高性能な光触媒として働く。Re錯体の量子効率は「現在，世界一の性能」と石谷教授は言う。CO2の還元する光触媒能力には優れているが，太陽光の可視光域での光吸収能力が劣るRe錯体の欠点を，可視光の吸収能力が高いRu錯体と組み合わせる超分子錯体として分子設計して解決した点に独創性がある。 
　
　石谷教授の研究グループは，Re錯体は水と共存する環境でも，光触媒として水（H2O）をH2とO2にほとんど分解せず，CO2をCOに選択的に還元させる反応に着目し，研究を進めてきた。この結果，アミンなどの還元剤と共存する環境で，レニウム・ジイミントリカルボニウム系錯体がCO2を量子効率0.59と高効率で還元する錯体の分子設計に成功した。問題は，太陽光の主成分である波長400～800nmの可視光域での光級数能力が低く，450nm以下の紫外光域でしか光を吸収しないことと，錯体の安定性などだった。 
　
　このため，増感剤として優れていることが知られているRu錯体に注目し，ルテニウム・トリスジイミン系錯体が可視光域の太陽光を量子効率0.21と効率良く吸収する分子設計に成功した。最近では「Ru錯体の量子効率を0.34まで高めるメドもつけた」（石谷教授）が，詳細はまだ公開されていない。 
　
　光触媒能力に優れたRe錯体と，増感剤能力に優れたRu錯体を緩い結合様式で組み合わせる超分子錯体の構成・構造では多くの超分子の候補が考えられる。両方の錯体を単純に連結すると、Re錯体の光触媒能力が劣化する問題が起こる。このため，石谷教授の研究グループはRe錯体とRu錯体を連結する架橋配位子を丹念に調べ，共役系ではなく非共役系の方が優れてることを見出した。非共役系の配位子の長さやRe錯体の構造などを改良する分子設計を進めることで，実用的な超分子錯体を開発する構えだ。次の大きな課題は「超分子錯体を安定化することだ」と石谷教授は説明する。 ]]>
      
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   <title>エアポートウォーク名古屋の初クリスマスにビッグツリー</title>
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   <id>tag:hikarisyokubai-net.com,2008:/news//1.120</id>
   
   <published>2008-12-06T05:51:34Z</published>
   <updated>2008-12-06T05:54:58Z</updated>
   
   <summary>http://news.walkerplus.com/tokai/machi/200812/00001655/</summary>
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      <![CDATA[10/25にオープンしたばかりの大型ショッピングセンター「エアポートウォーク名古屋」(愛知県豊山町)。名古屋空港の旧国際線ターミナルビルを再利用した施設が初クリスマスを迎える。

見どころは、カラフルでキュートな高さ7.2メートルのビッグツリー。1階通路吹き抜けスペースに設置され、青やピンク、黄色のカラーボールとLEDの装飾でクリスマスムード一色に。12/25(木)まで点灯する。

またクリスマス関連イベントとして、12/23(祝)13:00予定で3階の常設ステージにて、プロのゴスペル歌手によるクリスマスコンサートを開催。

映画なら「ミッドランドシネマ名古屋空港」へ。県内初の3Dデジタルシネマを設置している。12スクリーン1835席の規模で、抗菌効果の高い可視光応答型<a href="/">光触媒</a>ソフトレザー張りの客席も魅力の一つだ。

営業時間はアピタが9:30～21:00、専門店は施設により異なる。
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   <title>機能的な膜を多用し環境負荷を軽減、上海万博日本館</title>
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   <published>2008-11-07T12:25:46Z</published>
   <updated>2008-11-07T12:28:45Z</updated>
   
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      2010年に中国で開かれる上海国際博覧会（上海万博）の日本館の設計概要が明らかになった。太陽電池やETFE（熱可塑性フッ素樹脂）、光触媒など日本が得意とする技術を数多く盛り込んだ。日本館の建物や展示の概要は、国際博覧会に関する有識者懇談会の支持に基づき、10月23日に二階俊博経済産業大臣が承認した。 

　日本館の基本設計は、日本設計が担当した。日本貿易振興機構（ジェトロ）が実施した総合評価落札方式の入札を経て、同社が選定された。技術点と価格点の割合は3対1だった。 

      
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   <title>フジタと三菱マテリアルなど、光触媒舗装の特許クロスライセンス契約</title>
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   <published>2008-08-28T23:53:43Z</published>
   <updated>2008-08-28T23:54:28Z</updated>
   
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      フジタ、フジタ道路、太平洋セメント、石原産業のグループと、三菱マテリアル、東京鋪装工業のグループはこのほど、光触媒の作用により自動車が排出する窒素酸化物（NOx）を除去する「光触媒舗装」について、特許実施権を無償許諾するクロスライセンス契約を結んだと発表した。これにより、両グループはお互いの保有特許に基づく施工技術、機器などの制約を受けずに、事業展開が可能。光触媒舗装の普及を促進したいとしている。
　
　光触媒舗装は、機械装置や薬品を使わずに大気を浄化できる環境技術。今後の普及が期待されている。フジタをはじめとするグループは、道路に光触媒を吹き付ける技術の特許を保有。一方、三菱マテリアルグループは、現場施工で光触媒舗装を行う特許を権利化している。

      
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   <title>日本経営協会、宿泊施設のリニューアルに特化したイベント開催</title>
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   <published>2008-07-09T12:59:14Z</published>
   <updated>2008-07-09T13:01:01Z</updated>
   
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   <category term="102" label="日本経営協会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[日本経営協会は7月16日から18日まで、東京ビッグサイトで「ホテル＆旅館リニューアル2008」を初めて開催する。これは、旅行者の価値観の多様化にともない旅行の形態が変わってきている状況をふまえ、ニーズに応えられるリニューアルによって宿泊施設が再生の糸口をつかみ、地域の活性化につなげることをねらうもの。出展者は19社で、浴室リニューアル工法の紹介や、<a href="/">光触媒</a>空気清浄機、客室金庫・カギ管理システム、省エネルギー照明の展示、宴会場改装の提案などを予定している。

　また、無料のセミナーも複数用意。例えば、16日にはJTB商事の土屋武志氏が「ホテル＆旅館リニューアル投資にあたって」をテーマに、18日には東日本旅客鉄道（JR東日本）の高橋敦司氏が「JR東日本の観光開発とデスティネーションキャンペーン」と題して講演する。詳細は下記サイトを参照のこと。


▽ホテル＆旅館リニューアル2008
<a href="http://www.noma.or.jp/hrr/index.html">http://www.noma.or.jp/hrr/index.html</a>


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   <title>ドイツ：光触媒で空気を清浄する塗料</title>
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   <published>2008-06-21T05:33:27Z</published>
   <updated>2008-07-01T00:28:00Z</updated>
   
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      <![CDATA[ベルリンIPS/Tierramerica＝マリセル・ドレイザー、６月１３日】

　ドイツで空気中の有害物質を分解する塗料が開発され、建物の内装にすでに使用され始めた。外装にも使用できる。

　塗料は、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、ジクロロエチレン、ベンゼン、窒素酸化物などの化合物を分解することができ、かつ汚染物質を生成することがない。

　Tierramericaの取材に応えたドイツのエルランゲン大学のHorst Kisch教授が「植物の光合成プロセスを模倣したもの」と説明するように、デンタルケア製品にすでに使用されている顔料二酸化チタンを基盤とするこの塗料は、光触媒として機能する。顔料は、何の操作もなしに紫外線からエネルギーを吸収し、表面を活性化、空気に触れると有害分子を完全に無害の粒子に分解する反応を引き起こすoxygen linkを生み出すというものである。

　Kisch教授が率いる無機化学チームの功績は、曇りの日や人工光の微光の下でも反応するように二酸化チタン顔料の構造を修正したことである。

　オフィスで実施されたテストでは、この塗料を内壁に使用したところ、有害物質の濃度が８０％削減された。

　塗料はすでにStoClimasan（内装用）およびStoPhotosan（外装用）の商品名で販売されている。価格は従来の塗料の最大５倍し、とりわけ公共の場を含め、広く普及するには価格が主な障害になると思われる。

　ドイツでは、１００社以上の企業が同じ原理を使って、家具、タイルやカーペットなどの他の表面にも使用でき、空気のみならず表面自体も浄化できる製品の実現に向けて研究に取り組んでいる。

　ドイツ経済省後援の最新の革新賞を受賞した最新塗料について報告する。（<a href="http://ipsnews.net/news.asp?idnews=42787">原文</a>へ）
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   <title>トヨタ、CO2排出の削減目標を引き上げ、2010年度に35％減</title>
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   <published>2008-06-11T15:02:33Z</published>
   <updated>2008-06-11T15:03:54Z</updated>
   
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      トヨタ自動車は、2010年度に国内外の生産活動による売上高あたりのCO2排出量を、2001年度実績に比べ35％削減する目標を設定したと発表した。従来は同20％減としていたが、目標を前倒しで達成したため追加削減を決めた。

トヨタはすでに2007年度実績として、国内外の生産活動によるCO2排出量を2001年度実績比32％削減している。

トヨタは2008年3月に愛知県の堤工場で定格出力2000kWの太陽光発電システムを導入している。夏には工場外壁に光触媒の塗装を完了する予定。海外では米国ミシシッピ州の工場で新技術の生産ラインを導入する。英国、フランス、タイの工場でもCO2排出削減に取り組む。

またCO2の吸収効果などを見込み、5月に堤工場で約5万本の植樹を行っており、8月にはタイで約10万本の植樹を予定する。米国でも植樹、緑化活動を行う。

トヨタは併せて、6月下旬に自動車用電池の研究部門を新設し、リチウムイオン電池の性能を超える次世代電池を開発する計画を明らかにした。並行して、松下グループとの合弁会社で、2009年よりリチウムイオン電池の生産も始める。このほかセルロースなどのバイオマスをガス化したあと、それを合成して得られる「バイオ液化燃料（BTL）」について研究する。
      
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   <title>変わる甲府駅北口 - 歩行者・自転車専用道、自由通路　市が整備へ</title>
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   <published>2008-05-19T23:03:41Z</published>
   <updated>2008-05-19T23:05:01Z</updated>
   
   <summary>甲府市は２００９年度、ＪＲ甲府駅北口の再開発エリアに、歩行者と自転車専用の市道を...</summary>
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      <![CDATA[甲府市は２００９年度、ＪＲ甲府駅北口の再開発エリアに、歩行者と自転車専用の市道を整備する。市によると、歩行者専用の市道を整備するのは初めて。再開発で生まれ変わる北口から西側への利用客の誘導路とする。市は、策定中の中心市街地活性化基本計画で掲げる「歩いて楽しい街づくり」に沿って、沿道の植栽を増やたり、道路を曲線にしたりする考えだ。


 　市区画整理課によると、市道の名称は「北口２号線」。市道「愛宕町下条線」に並走し、中央消防署北側にある市営自転車駐車場（丸の内）と結婚式場「ベルクラシック」（同）を東西に結ぶ１７０メートルを０９年度中に整備する。将来的には、市道「朝日町通り線」まで総延長３３０メートルにする方針だ。

　整備内容は０８年度中に決めるが、現在、幅８メートルの市道を、自転車通行エリアと歩行者の通行エリアに区切る案などが出ている。多数の学生が通学に利用することが見込まれ、安全に配慮する必要があるためだ。

　市は北口２号線について植栽を増やすなど景観に配慮した造りにする方針だが、市が整備を進めている県道「武田通り線」についても、幅９メートルの歩道の両側にケヤキと桜の並木をそれぞれ一列ずつ植えて、並木を計４列とする案も浮上。整備後に維持・管理を担当する県と協議を進めている。

　　　　　◎

　また同市は、ＪＲ甲府駅北口の再開発で整備する、自由通路（ペデストリアンデッキ）と駅前広場のイメージ図を公開した。

　自由通路と広場の総事業費は１８億２０００万円で、２００９年度中に完成する予定だ。


 
ＪＲ甲府駅北口の完成予想図　自由通路は、デッキから北側の武田通り方面と、西側の２方向の計３本を設置する。デッキの面積は７７０平方メートル。通路の高さは地上６・２メートルで、幅２～４メートル。最も長い南北の通路は長さ１０３メートル。デッキの下には１１台分の無料駐車場も設ける。屋根は採光を考え、<a href="http://hikarisyokubai-net.com/">光触媒</a>を施し、汚れにくいテント素材を使用する。

　一方、駅前広場の面積は３７００平方メートル。ロータリーのほか、バスの停留所とタクシーの乗降場を設置する。広場東側の「よっちゃばれお祭り広場」は４８００平方メートル。市は、市民の交流拠点として、イベントの開催やオープンカフェの設置を検討している。また、国指定重要文化財「藤村記念館」を武田神社から移築する。

　宮島雅展市長は「北口は『歴史と文化に彩られた交流のまち』として大きく発展する」と強調している。

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   <title>トヨタ、工場でも環境対応　植樹や太陽光発電</title>
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   <published>2008-05-18T17:30:35Z</published>
   <updated>2008-05-18T17:33:30Z</updated>
   
   <summary>http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080518AT1D1800518052008.html</summary>
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      <![CDATA[トヨタ自動車は18日、環境対応のモデル工場と位置づける堤工場（愛知県豊田市）で国内最大規模となる約5万本の植樹を実施した。従業員や近隣住民約5000人が参加、自然との共生をアピールした。
　
　堤工場はトヨタの環境対応を象徴するハイブリッド車「プリウス」を生産。3月には自動車工場では世界最大級という定格出力約2000キロワットの太陽光発電を導入した。工場の外壁には空気中の窒素酸化物（ＮＯx）を分解する<a href="http://hikarisyokubai-net.com/">光触媒</a>塗装を施している。太陽光発電の導入などを含めた一連の対策により、二酸化炭素（ＣＯ2）排出量を1990年度比で55％削減できるという。
　
　植樹に参加した渡辺捷昭社長は「環境や人に優しく、地域に愛される工場にしたい。太陽光発電や生産工程でのＣＯ2削減などハード面に加え、人づくりなどソフト面での取り組みも進める」と今後の対策強化を強調した。]]>
      
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