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闇の深さや河鹿笛

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5.公冶長  こうやちょう 
ことば --------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
「人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
5 冉雍(ぜんよう)のことをこう批評する人がいた。 「あの男は仁者かもしれないが、お
しいことに口下手だ」
孔子はその批評を逆に批評した。 「口下手だからいいのだ。口先ばかり達者で人をそらさぬ
連中は、かえって恨みを買うことが多い。 雍が仁者であるかないかはともかくとして、口下
手なのはむしろとりえだ」

或曰、雍也、仁而不佞、子曰、焉用佞、禦人以口給、屡憎於人、不知其仁也、焉
用佞也。

Some one said,
"Yong is virtuous but not eloquent."
Confucius heard this and said, "It is unnecessary to be eloquent. If you persuade
people by eloquence, you are often detested.
I don't know whether he is virtuous or not. But he don't have to be eloquent."



磨崖仏河鹿鳴きつゝ暮れたまふ  水原秋桜子

せせらぎの闇の深さや河鹿笛     中村 千久


カジカガエルのなき声で笛の音に似ており、山地の渓流・湖など、水のきれいな所
に棲む小型で灰褐色の蛙。繁殖期の雄が雌を慕って鳴らす声が、雄鹿のそれと同様
に澄んだ美しい音色で、河鹿の名が付けられた。この美しい鳴き声は古くから和歌
などに詠み込まれ、河鹿笛とも呼ばれ、この季語は、夕河鹿(せつか)、河鹿宿な
ど、他の語と組み合わせて俳句に用いられること多し。なお初河鹿とは、新緑の頃
に初めて聴く河鹿の声のことで、特に清々しい印象がある。現代社会の深き闇を癒
す”美しき河鹿笛”を訊ねまた今夜も分け入ることに。

❏  日本→世界に貢献!現代水文環境図

 

  May 31, 2019

5月31日、現在、水文環境図は、地域の地下水や地中熱などの地下水資源の有効利用と、地
下水の環境保護を目的として作成されているが、産業技術総合研究所は、全国水文環境データ
ベースは、ユーザーが見たい情報を選択して簡単に閲覧できる「地下水の地図」である。地下
水の水質、水温、水位などには地域性があるが、「地下水の地図」によってこれらの情報が鮮
明になる。これにより、地下水の商業利用や企業の誘致、省エネルギー効果のある地中熱利用
持続的な地下水の利活用への貢献、さらには、地域や社会の発展に向けたさまざまなアイデア
の創出につながる水文環境図ウェブサイトで公開した。
ところで6月3日、気温50℃超のインド北部で猛暑で水不足が懸念されているが、このよう
な水文環境図システムがあれば、ヒートポンプ冷房や熱電変換発電装置が完備でき、発展途上
などへの環境システム支援事業として日本が貢献できる。

 

【ポストエネルギー革命序論Ⅳ】

 May 30, 2019

❏ 発光収率向上の糸口となる変換過程のメカニズムを解く

再生可能エネルギーを活用した持続可能な社会ではさまざまな局面で太陽光エネルギーの有効
活用が必要とされる。しかし、今後の発展が期待されるペロブスカイト太陽電池や人工光合成
などの太陽光変換デバイスは、750 nmより長波長の近赤外光をほとんど変換できず、利用でき
る太陽光の成分は限られている。太陽光の長波長成分を効率良く短波長に変換する材料を実現
できれば、既存のデバイス自体に手を加えずに長波長成分を利用でき、変換効率の実質的な向
上が期待される。長波長の光から短波長の光への変換は光アップコンバージョン(UC)と呼
ばれ、いくつかの異なる方法があるが、近年、有機色素分子間の三重項-三重項消滅(TTA)と呼
ばれる現象を利用したUC(TTA-UC)が太陽光程度の弱い光にも適応できるため注目されてい
る。従来のTTA-UCは、ほとんどが溶液系であるが、揮発や封止の問題など取り扱いが難しく
、デバイスへの応用には不向きである。そのため、近赤外光から可視光へのTTA-UCのデバイ
スへの応用に向けた固体のTTA-UC材料が求められている。

  June 3, 2019

❏ SDGsでソーラーシェアリングは「2.0」

6月3日、スマートジャパンは「ソーラーシェアリング入門」で「深まるSDGsとソ
ーラーシェアリングの関係性「儲かる」を越えた価値の創出へ」を掲載。千葉市大
木戸アグリ・エナジー1号機で、ソーラーシェアリングが持つ新たな価値を社会実
装するための「農業を化石燃料から解放する」というミッションを掲げて「アグリ
・エナジープロジェクト」───導入メリットとして捉えられていた農業者・農村
のエネルギー事業での単純な収入増加視点から、再生可能エネルギー普及の大きな
ポテンシャルを開拓し、農村と農業の持続可能性を確保し、エネルギーと食料の安
定供給による社会全体の安定と発展というSDGsに対応する視点の導入で「ソーラー
シェアリング2.0」と言える新たな段階───に突入し、ソーラーシェアリング2.0」
の段階では、これまでの単なる農村・農業者の所得向上、発電事業者による地域へ
の収益還元という限られた視野から脱却し、農業という産業自体の価値を向上させ
人類社会全体の発展に寄与する仕組とし取り組んでいることを伝えている。ここで
も、日本の知財が世界貢献事業として存在する。 

  Jan. 21, 2019

 ❏ 廉価な次世代太陽電池:ハイブリッドタンデム型

シャープ・三洋電機の凋落の代表される国産太陽電池パネルメーカだが、残念なが
ら中国勢のシリコン太陽憲池メーカと太刀うちできないが、政府や日本企業が逆襲
できる次世代型太陽電池製造・販売分野が残っている。それが、ハイブリッドタン
デム薄膜太陽電池領域。宮坂勉桐蔭横浜大教授、城戸淳二山形大教授、細野秀雄東
工大教授、南内嗣金沢工業大学教授などが先駆開発した実績や知財があり注目され
されている。



❏ 効率な非酸化チタン系太陽電池の製法開発

5月23日、山形大学の研究グループは、次世代の太陽電池を作る際、高価な酸化
チタンを使わない効率的な製法を開発したと発表した。従来、500℃の高温処理
が必要だった工程を、有機材料を使うことで150℃以下に低減して処理できる。
さらに20%を超える高い変換効率を実現したと公表。この技術は、金属酸化物を
コーティング技術を基に、広瀬文彦教授が開発した室温成膜原子層堆積法(ALD:
RT Atomic Layer Deposition)   技術を使い、医療関連や有機ELなど多様な用途で需要
が期待されているもので、通常300℃の熱処理を必要とするコーティングを室温
で実現。酸化アルミニウムなどの被膜を作る際、従来の10分の1の薄さで安価に
大量に処理できる。空気を遮断し薬品の使用期限を伸ばしたり、有機ELの長寿命化
につながったりするほか、熱に弱い精密部品にも用途を広げられる。



❏ 特開 2017-137550  酸化物薄膜形成方法及び酸化物薄膜形成装置   

下図1のごとく、金属容器1内にナノ粒子6を載置する処理容器を設け、処理容器
内に載置したナノ粒子6を物理的に攪拌する攪拌手段8を設け、処理容器の底面下
方に電極4を部分的に設け、金属容器1には、排気手段と、有機金属ガス導入手段
11と、加湿ガス導入手段12とを連結し、処理容器内にナノ粒子6を載置し、電
極4に金属容器1を基準として電圧を印加し、攪拌手段8により、間欠的または
連続して攪拌し(1)有機金属ガス導入手段11により被処理対象内に有機金属ガ
スの導入工程と、(2)排気手段により被処理対象内の有機金属ガスの排気工程と
(3)加湿ガス導入手段12により被処理対象内に励起された加湿ガスの導入の工
程と、(4)排気手段により被処理対象内の有機金属ガスの排気工程とを実行し
(1)〜(4)の工程を繰り返す金属ナノ粒子の表面への酸化膜形成方法でナノ微 粒子
表面に金属酸化膜を形成する。
JP 2017-137550 A 2017.8.10

 

❏ 高性能ペロブスカイト量子ドットLEDを開発

量子ドットとは、数ナノメートル(nm)から数十ナノメートルの小さな結晶構造をした材料。
次世代材料として注目され、材料や結晶のサイズを変えることで光吸収の波長が変化し、高い
色純度を実現できることから、これまでカラーフィルターなどへの応用が検討されてきた。ペ
ロブスカイト量子ドット(CsPbX3、X=Cl、Br、I)は、高い発光量子効率とシャー
プな発光スペクトルを示すことから、有機EL材料やカドミウム系量子ドットに替わる次世代
型発光デバイス(LED)材料として注目を集めている。ペロブスカイト量子ドットの最大の
特徴は、量子ドットの結晶サイズやハロゲンアニオンによる発光波長の制御が容易。無機ナノ
結晶のペロブスカイト量子ドット表面を有機アルキル配位子で被覆することで、有機溶媒に分
散し、塗布印刷プロセスによるデバイス作製が可能となる。臭素アニオンからなる緑色発光性
CsPbBr3を用いたペロブスカイト量子ドットLEDの 高性能を重点研究する一方で、赤
色発光を示すCsPbI3は、結晶構造が不安定で、LEDへの応用および高性能化が困難と
されていたが、研究グループは、量子ドットの発光材料しての可能性に着目、量子ドットに電
荷注入し発光させる「量子ドットLED」(LED=発光ダイオード)の研究開発を進めてい
る。特に、ペロブスカイト材料を用いた量子ドット(例:CsPbX3,X=Cl、Br、I)
は、液中で高い発光量子効率とシャープな発光スペクトルを示し、次世代発光材料として、デ
ィスプレイや照明への応用が期待されているが、赤色発光を示す量子ドット組成(CsPbI3
)は結晶構造の不安定である。

 Oct.2, 2019

次世代の太陽電池として期待されている「ペロブスカイト太陽電池」について、新材料を使っ
たより簡単な製造方法を発見したと京都大の若宮淳志教授(有機化学)らの研究グループが2
3日、発表した。ドイツの国際化学誌「アンゲヴァンテ・ケミ」の電子版に掲載される。
早期の実用化が期待されるとしている。この太陽電池は、ペロブスカイトという特殊な結晶構
造の材料が太陽光を吸収して発電する仕組みだが、インクのように基盤材料に塗って使うため
フィルム状の軽くて曲げられる太陽電池ができる。一方で、結晶を溶かした溶液が乾きやすく
広い面積への塗布が困難など実用化への課題を抱えていた。研究グループは、有機金属化合物
「ハロゲン化鉛ペロブスカイト」と既存の有機化合物を合わせた新材料を使った溶液を開発。
従来の溶液と比べると、乾きにくく、安定した作業が行えるほか、高い再現性も認められたと
いう。また、この手法によりつくられた22平方センチ大のペロブスカイト太陽電池は従来の
手法で作った同じ大きさの太陽電池とほぼ変わらない性能を示したという。若宮教授は「20
21(令和3)年度中をめどに量産化技術を確立させたい」と話し、災害時の避難用テントへ
の電力供給など従来の太陽電池とは異なる領域での応用に期待できるとしている。

   Mar 17, 2017

❏ 世界一のマッシュルーム:十勝マッシュ

つくり手の「鎌田きのこ」があるのは十勝・帯広市川西町。園内に入ると、ずらりと並んだ大
型ハウスは完全に遮光され、雑菌を防ぐために一般の立入りは制限されている。パッキング室
をのぞくと、いい香りの中でホワイト種とブラウン種がサイズ選別されていた。マッシュルー
ムと言えば丸い形を思い浮かべるが、カサが開くまで育てると旨みが倍になるという。「その
旨み成分が栽培のきっかけでした」と話してくれたのは、マッシュルーム栽培を発案した社長
の池内幸介さん。親会社の「鎌田醤油」は香川県に220年続く老舗で、だしに使う鮭(さけ)節の
製造技術を求めて1998年に帯広工場を設立。次なる旨み原料を探すうち、ヨーロッパの寒冷地
原産で、馬厩舎の麦わら堆肥で栽培するマッシュルームが、小麦産地でばんえい競馬のある十
勝の条件にぴったり合致したのだ。 栽培は菌の「ゆりかご」づくりから始まる。ばんえい馬の
敷わらを熟成させた堆肥を、ハウス内の棚に敷いて菌を植える。菌糸の育ちが進んだところで
栽培用土で覆うと、菌は生殖モードに切り替わってキノコを作る。植え付けから出荷までは、
約1ヶ月。他の菌を餌にして育つ性質のため無菌状態でもダメで、おまけに化学物質をひどく嫌
う。「無農薬でマッシュルームの好む環境を作るには、日々の衛生管理あるのみです。全く、
弱い上にわがままな菌で…。」と、場長の菊地博さんは苦笑する。菊地さんの経験では、きの
こは過保護に育てるほど本来の持ち味が弱くなる。その点、馬の堆肥を使った栽培法は、人工
と自然の中間的環境なので風味が豊かだ。さらに国内の他産地は栽培時に稲わらを使用するこ
とが多いが、とかちマッシュは本場ヨーロッパと同じ麦わらを使って栽培し、加えて清流で名
高い札内川の良質な水を使うことも、味を際立たせている。



マッシュルームは、タマネギと並んで洋風料理に欠かせない旨み野菜。2009年にデビューした
「とかちマッシュ」は、生のままサラダでも、オイルをかけて焼いても、舌にぐっと旨みが広
がる逸品だ。新鮮な味と香り、サクサクの歯触りであっという間に人気の道産食材になった。

❏ 特開2019-068830 誘導性共発現系

下図1のごとく、2つまたはそれ以上のタイプの発現コンストラクトを含む宿主細胞であって
各タイプの前記発現コンストラクトは、誘導性プロモーターおよび該誘導性プロモーターから
転写されるための遺伝子産物をコードするポリヌクレオチド配列を含み、少なくとも1つの前
記誘導性プロモーターは、別の前記誘導性プロモーターの誘導物質と異なる誘導物質に対して
応答性があり、少なくとも1つの前記遺伝子産物は、別の前記遺伝子産物と多量体を形成する、
宿主細胞であり、各遺伝子産物の発現の制御誘導が可能な誘導性共発現系を提供する。



本発明のいくつかの実施形態では、誘導性共発現を用いてMnPを発現し、所定の
実施形態では、MnPはツクリタケMnP(UniProt  Q5TJC2);フ
ミヅキタケMnP(UniProt  G4WG41);レイシMnP(UniPr
ot  C0IMT8);レンジテス・ギッボサMnP(UniProt  C3V8
Q9);ファネロケーテ・クリソスポリウムMnPアイソザイムMNP1(Uni
Prot  Q02567);H3(UniProt  P78733);及びH4(
UniProt  P19136);フレビア・ラジアータMnPアイソザイムMn
P2(UniProt  Q70LM3)及びMnP3(UniProt  Q96T
S6);フレビア・ラジアータ種b19MnP(UniProt  B2BF37)
;フレビア・ラジアータ種MG60MnPアイソザイムMnP1MnP2、MnP
3(それぞれUniProt  B1B554、B1B555、B1B556);ヒ
ラタケMnP3(UniProt  B9VR21);ウスラヒラタケMnP5(U
niProt  Q2VT17);スポンジペリス種FERM  P−18171MnP
(UniProt  Q2HWK0);及びトラメテス・ベルシカラー(コリオラス
・ベルシカラー)MnPアイソザイム(UniProt  Q99058、Q6B6
M9、Q6B6N0、Q6B6N1、及びQ6B6N2)からなる群より選択され
る。ヘムの存在下におけるタンパク質ジスルフィドイソメラーゼとのMnPの共発
現は実施例4に記載する。

  ?
 
50銘柄程度に厳選投資

大型株から小型株まで投資対象とし、50銘柄程度に投資。50銘柄程度あれば、
分散効果も十分得られる。

リスク回避のタイミングをコントロール

市場の下落リスクなどに基づき、株式の組入れや現金等の比率を調整。リスクを回避す
るタイミングのコントロールを目指す。

剝いた話しは、投資専門家家(機関)への投資委託ということですね。

 ❏ 今夜の寸評:いまやるべき経済政策を見据えよ、

国際通貨基金(IMF)の元チーフエコノミスト、オリビエ・ブランシャール氏が、
公債発行額とその元利払いの公債費を除いた財政の基礎的収支(プライマリーバラ
ンス)の赤字を維持し、さらに拡大すべきだというツイートを日本語で行ったこと
が話題になっている(財政破綻論が、降水確率0%で「外出を控えろ」と言う理由、
高橋洋一の俗論を撃つ!、2019.5.30)。

  

各国国債の信用度は、それらの関わる「保険料」(CDSレート、債券などの債務不履行のリ
スクを対象にした金融派生商品の取引レート)から算出される。これをもとに考えれば、高橋
洋一の試算では、今後5年間以内における日本の財政破綻の確率は1%未満と推定し、確率表
現できないのに、財政破綻リスクを言うのは論外と論断する。「百年国債」ではないが、先行
すべき公共投資課題は多い(併・脱ハード依存/ポストエネルギー革命型/第4・5次産業シ
フト型)。

   


漢あり洗ひ鯉

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5.公冶長  こうやちょう 
ことば -------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
「人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
  ----------------------------------------------------------------------
6 孔子が弟子の漆離間に仕官の口を紹介したところ、かれは、「わたしには、
まだ自信がありません」と断わった。
孔子は、この返事をきいて、心からよろこんだ。

<漆離間〉 漆離が姓、間が名、宇は子間。孔子より十一歳若い。

子曰、道不行、乘桴浮于海、從我者其由也與、子路聞之喜、子曰、由也、好勇過
我、無所取材。

 Confucius said,
"The country is not in order. I'd rather go abroad on a raft.
I would be accompanied by Zi Lu, if I went."
Zi Lu were pleased.
Confucius said, "Zi Lu, you are more courageous than
me. But how do you get lumber?"

7 孔子は慨嘆した。
「わたしめ理想はとても実現しそうにない。いっそ筏にでも乗って海に出ようか。
由(子路)なら喜んでわたしについて来るだろうな」
子路は得意満面だった。
孔子は言った。
「勇気だけはわたしも由にかなわない。だが、考えてごらん。筏の材料をどうす
るつもりだね」   

〈子路〉姓は仲、名は由、孔子より九歳若く、有名な弟子のなかでは最年長。勇を
好んだ反面、軽率なところもあったようだ。
 
孟武伯問、子路仁乎、子曰、不知也、叉問、子曰、由也、千乘之國、可使治其賦
也、不知其仁也、求也何如、子曰、求也、千室之邑、百乘之家、可使爲之宰也、
不知其仁也、赤也何如、子曰、赤也、束帶立於朝、可使與賓客言也、不知其仁也。

Meng Wu Bo asked Confucius,
"Is Zi Lu a benevolent person?"
Confucius replied, "I don't know."
Meng Wu Bo asked again and Confucius replied,
"Zi Lu can be a military secretary of the country. But I don't
know whether he is benevolent or not." Meng Wu Bo asked, "What about Ran Qiu?"
Confucius replied,
"Ran Qiu can be a mayor of a city or a butler of a powerful family. But I don't know
whether he is benevolent or not."
Meng Wu Bo asked, "What about Xi Chi?
" Confucius replied, "Xi Chi can be a diplomat in full dress. But I don't know whether he i
s benevolent or not." 

★冗談めかした言い方だがヽ孔子のことばには深い嘆きがこめられている。子諮
にはそこまでくみとることはできなかった。だが、それをたしなめながらも、ど
こまでも師と行動をともにしようとする弟子の心を、孔子はうれしく奉ったにち
がいない。

 

生きのよい漢ありけり洗ひ鯉     小澤克子  


漢としてきみに食べられてみたい っいて?! そんなエネルギーないがね。



 

【ポストエネルギー革命序論 Ⅴ】

  June 4, 2019


❏ 高性能スマートウィンドウ用ナノ塗膜法  

6月3日、「スマートガラス」とは、自動車、ビル、飛行機の新しい窓に使われ
るエネルギー効率の高い製品で、スイッチの裏返しで透明と着色の間でゆっくり
変化する。「ゆっくり」という言葉が当てはまるのは、従来のスマートガラスが、
暗くなるまで数分かかっていたから。明暗を繰り返すサイクルは、時間の経過と
ともに着色品質を低下させる傾向がある。コロラド州立大学の研究グループは、
ガラスがナノスケールでどのように機能するかを解析することで、❶スマートガ
ラスの速度と❷耐久性の改善策が明らかにし、スマートガラス用のナノサイジン
グを提供。同グループは、まず、2種類の色調材料───エレクトロクロミック
でリチウムイオンを酸化タングステンの透明な薄膜に注入し機能───このな酸
化タングステン製スマートガラスパネルの透明/着色の変換時間は7~11分要 す。研究者たちは、エレクトロクロミック───化学物質に電荷印加することで
その光物性に可逆的変化が起きる現象───の酸化タングステンナノ粒子実験で
は、単一のナノ粒子、それ自体では、同じナノ粒子薄膜より4倍早く着色するこ
を突き止める。つまり、ナノ粒子間界面がリチウムイオンを捕捉し、着色動作を
遅延させために起きる。時間が経つにつれ、イオントラップ(イオン溜まり)が
生じ材料性能を低下させていた。

 June 3, 2019

これの裏付に、明視野透過顕微鏡法で、酸化タングステンナノ粒子の光吸収およ
び散乱を観察。試料を「スマートガラス」にして、試料中のナノ粒子注入量を変
化させ、着色挙動にどのように影響するかを観察。次に、走査電子顕微鏡でナノ
粒子の長さ、幅、間隔の高解像度画像解析。この結果から、イオントラッピング
界面の回避に、最適間隔のナノ粒子材料を製造し、スマートガラスの性能改善で
きることを突き止めた。この成果である画像処理技術は、ナノ粒子構造とエレク
トロクロミック特性相関の新しい方法である。スマートウィンドウのパフォーマ
ンス向上は1つの適用事例にすぎず、電池、燃料電池、コンデンサー、センサー
の応用研究の道を拓くものである。ナノ粒子の化学反応の新しい方法は。広範囲
なエネルギー技術の基礎プロセス研究として活用が期待されている。

図6 エレクトロクロミックダイナミクスと可逆性に対する粒子間相互作用の役割

(A)t色90 t90color   そして漂白剤90 t90ブリーチ   粒子クラスターサイズ F、ナノロッ
ド薄膜。 L、大規模クラスター(> 25粒子)。 (BおよびC)不可逆的漂白の割合(C)
およびカラー(B)サイクル対粒子クラスターサイズ。 サイズ2、3、4、5、および> 25に
ついて分析されたクラスターの総数は、それぞれ134、72、41、32、および19でした。 A  -
  Cのエラーバーは平均の標準誤差を表します。 (DおよびE)並列(面接触)配置および
上下(点接触)配置を有する二粒子クラスターのSEM画像。 (スケールバー、1μm)。
(F)81個の並んだクラスター(合計243サイクル)および30個の上部および底部ク
ラスター(合計90サイクル)に対する不可逆的着色および漂白サイクルの割合。

 

 Feb. 25, 2019

❏ 京セラ、BYD社とe-バスの充電量集約システムに協同
6月3日、京セラは、電気バス充電パターン最適化事業に、中国の電動自動車・充電装置
製造販売するBYD社と協力推進することを公表。京セラは、過去数年間に仮想発電所の試
験事業で開発した統合集約技術を使用する。これはグリッドへの負担軽減に、e-バス充電
サービスの需要と、自社の太陽光発電所・分散型発電設備ろの調整制御を目的にしている。
BYD社は、2つ電動バスの統合システムを提供。このK9モデルは市販されているが、今回
小型のJ6モデルを日本市場向仕様設計し、2020年春から発売予定するもの。

  June 3 2019

同社によると、乗用車との共有や運輸部門の用途を開拓に加えて、住宅部門向けの分散系電
力システムをも包括検討───地域社会や電力小売業者、ならびに送配電システム運営者と
協力していく。上述2社は、2020年までにEV統合の最初のソリューションを実証し、2021年
に市場投入を目指す。また、2050年に1台の車両につき80%、最大で90%の排出量削減
を目指す。経済産業省は「Well-to-Wheel Zero Emission」政策事業を開始しており、2010年の
ベースラインシナリオと比較し、京セラは横浜の本社を中心に仮想発電所を設立計画を今年
2月に公表し、ソーラーとストレージの組み合わせ、および米国のLO3 Energy社が提供する
P2Pブロックチェーンエネルギー取引システムの使用を公表している。

 Jan. 15, 2019

供給と消費の側で、それらを単一の「発電所」として管理するために、分散エネルギー資源
集約するには、現在注目されている技術は、グリッド安定と低コスト可変再生可能エネルギ
ー資源統合を実現できる。炭素排出する要素群である化石燃料自動車と比較し、購入価格差
が解消されつつあるが、通常の充電時間中に電力需要の変動に対応すべく、電気自動車普及
が影響を与えるが、同社は、電動自動車を既存の送電網との統合実現を目指している。

  Mar. 29, 2019

    May 14, 2019




【8050と少子社会問題Ⅰ:デンマークから学ぶ】

世界経済フォーラムによるジェンダー格差の度合い示す「グローバー・ジェンダー・ギ ヤ
ッブ指数(2018年)」(0~1で或され,0に近づくほど格差 か大きいことを示す)によ
れば、149カ国中1位はアイスランド (0・858}で、2位ノルウヱー (0・835
)~デンマークも13位(0・778)と健闘し、北欧諸国はジェンダー平等化か進んで
いる(学者が斬る 視点争点 デンマークの少子化克服策に学べ 倉地真太郎 週刊エコノ
ミスト 2019.06.11 毎日新聞出版)。これに対して日本は 110位(0・662)と下層
位にあるという。 現実には配偶者控除の廃止、時諏児童解消遅延と政策と理念の乖離が存
在する。

デンマークでは、充実した子育て支援を行う一方、夫婦間の働き方は中立的にある。具体的
には.児童手当などの家族関連支出の充実と配偶者控除廃止を行い、基礎控除枠の余剰と連
動させた配偶者枠の付け替え制度(移転的基礎控除)を導入し同一所得での不平等の解消を
図る。しかし、これらの特徴か整備されたのは、人権上の平等化より遅れる。

共働き支援少なく少子化?

第1次大戦後、デンマークは社会保障制度整備しつつ、人手不足を補う介凌や保育などの家
庭内両道は地方公務員が担い、結果、女性は外で働くようになった。専業主婦はパートタイ
ム雇用からフルタイム雇用にシフトする中女性の労働参加率が上昇。反面、共働き世帯対策
は遅れていた───配偶者控除は1930年の提案からか実現するまでに30年を要した。

「子なし」家庭にも恩恵

当時デンマークでは、平均初婚年齢の上昇、避妊具の普及なとで、初産年齢が徐々に高くな
り、女性の労働市場参画が進む一方で、制度の対応が十分進まなかったこともあり、当時は
生活 水準を維持しながら共鋤きと子育てを両立するのが現在よりも難しい結果、1960年代
初頭から全年齢層で出生率低下、1900年代に入ると、少子化問題を背景に子育て支援政策が
国政選挙争点となり、育児休暇制度の拡充、移転的基礎控除導入、なお、89年には世界初の
登録パートナー・シップ法により同性婚が 成立。87年には税制改革合わせ所得制限のない
給付型児童手当の支給額(非課税)が大幅に拡充されることになった。87年以前にも児童手
当制度は存在していたが、支給額が少なく、控除型だった。制度改革によって、児童手当は
増額され給付型になる。87年の税制改革は、資本所得税の簡素化・比例税率化など高所得者
層の恩恵が大きい内容であっため、児童手当の拡大は、低・中所得者層にも恩恵が行きわた
る側面があり、独身世帯や子供がいない世帯帯にも税制改やの恩忠がいくように基礎控除額
が拡充され、幅広い所得階層に恩恵が行きわたることで、子供を産む選択を社会全体で支援
する一方で、子供を産まない選択ができる制度構築が狙いとされた。そして、一連の制度改
と前後し、83年ごろから出生率は増加傾向に転じ、デンマークは少子化を克服したとさたと
分析する。

日本に伝統的家族観

翻って日本では、子育て支援政策の拡充を熱心に支持する議論と並行し、いわゆる伝統的な
家族のあり方を維持しようとする観点から、家庭内労働の市場化や制度上のジェンダー平等
化に対する否定的な見方もある。今後、単身世帯が加速的に増加していく中で、単身獣帯と
既婚獣帯の問で税制上の負担、子育て支援に対する合意を結ぶことは容易ではない。

子育てを家庭だけでなく社会・地城全体で支援するという「子育ての杜会化」を共通認識に
するには、子育て獣帯以外に対しても負担と給付のバランス上配慮が必要である。デンマー
クで子育て支援拡充が進んだのは、高所得者向け・単身世帯など幅広い杜会階層に恩恵が
届くよう税制を整えたことで、結果的に子育て支援にも社会的な合意形成ができたからだろ
う。確かに全体でみれば子育て支援を訴える層は常に存在するだろうか、個々の家庭では
乳幼児の子育期間は生涯ベースでそれほど長くはない。つまり、当事者意識を持って子育て
問題に関わる期間は、意外と短く、そのことが子育て支援に対する社会的な合意を結ぶこと
を難しくしている。今後、幅広い人々の理解を得なか、夫婦問で働き方を自由に選べる税制
や子育て世帯に対する支援の構築をどう行うか、多様な家族のあり方を踏まえて検討すべき
だろう。        

なるほど、グラフを見るか切り底打ちしているようにみえるが、少子化傾向の歯止めになっ
たと断定するには至らず、今しばらく、総合的・網羅的的考察をつづけ、高齢・少子問題解
決の糸口を探る。



 

  

ポピーの丘の飛行船

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                                                    ;                                    
5.公冶長  こうやちょう 
ことば ---------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
「人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
  --------------------------------------------------------------------
8 孟武伯がたずねた。
「子路なら仁といえると思いますが」
「さあ、どうでしょう」
孔子はことばをにごした。
それでも孟武伯がしちくどく問うので、孔子は答えた。
「由は大国の軍政を宰領する手腕をもっています。しかし仁といえるかどうか存じま
せん」
「では求は?」
「かれは大都市の長官や大家の執事なら立派につとめるでしょう。しかし仁といえる
かどうか存じません」
「では赤は?」
「赤は外交官としてうってつけの人物です。しかし仁といえるかどうか存じません」

孟武伯問、子路仁乎、子曰、不知也、叉問、子曰、由也、千乘之國、可使治其賦也、
不知其仁也、求也何如、子曰、求也、千室之邑、百乘之家、可使爲之宰也、不知其仁
也、赤也何如、子曰、赤也、束帶立於朝、可使與賓客言也、不知其仁也。



Meng Wu Bo asked Confucius, "Is Zi Lu a benevolent person?" Confucius replied, "I don't
know." Meng Wu Bo asked again and Confucius replied, "Zi Lu can be a military secretary of
the country. But I don't know whether he is benevolent or not." Meng Wu Bo asked, "What
about Ran Qiu?" Confucius replied, "Ran Qiu can be a mayor of a city or a butler of a powerful
family. But I don't know whether he is benevolent or not." Meng Wu Bo asked, "What about
Xi Chi?" Confucius replied, "Xi Chi can be a diplomat in full dress. But I don't know whether
he is benevolent or not."

 <孟武伯〉魯の大夫。
〈求〉 再有の名。
〈赤〉 孔子の弟子。姓は公西、名は赤、字は子華。孔子より四十二歳年少。礼式に
通じていた。孔子が死んだとき、葬儀委員長をつとめたのはかれだという説もある。

 ❦ 山川穂高・望月慎太郎・サニブラウン・アブデル・ハキーム 

      

 
【ポストエネルギー革命序論 Ⅵ】

❦  国産「ハイブリッド連節バス」公開
全長約18mで120名乗車が可能
 


5月24日、いすゞ自動車と日野自動車は、両社のバスの製造と設計・開発を行なっ
ているジェイ・バスの宇都宮工場において、報道関係者向けに「ハイブリッド連節バ
ス」を公開。2017年に開発が発表されていた車両となる。市場への投入は、近日中に
いすゞ・日野それぞれから発表され、車名など販売に関する情報もいすゞ、日野の両
社がそれぞれ発表する予定。

公開されたハイブリッド連節バスは1万7990×2495×3260mm(全長×全幅×全高)のボ
ディサイズで、通常は12mに収まる大型路線バスよりも長く、定員は仕様によって異な
るが、通常の大型路線バスの1.5倍の120名。パワートレーンは日野の「A09C」型ディ
ーゼルエンジンに出力90kWのモーターを組み合わせたもの。バッテリーは7.5kWhの容
量を持つニッケル水素充電池でルーフ上に搭載する。トランスミッションは7速シング
ルクラッチの自動変速機であるAMT(自動変速マニュアル・トランスミッション)とな
る。

EDSS(ドライバー異常時対応システム)搭載

公開されたハイブリッド連節バスは「EDSS(ドライバー異常時対応システム)」を装
備している。このEDSSは、バスの運転士に体調不良などの異常を発生した場合、運転
士自ら、または乗客がバスを停車できるというシステム。観光バスでは導入が開始さ
れているが、時代に合わせたバスにしたいという意向から、ハイブリッド連節バスに
も搭載。 EDSSは立っている乗客がいることを想定した装備となり、運転士用のボタ
ンを押した際でも停止動作が始まるまで3.2秒の猶予がある。その間にごくわずかなブ
レーキを効かせるとともに、車内に赤色フラッシャーランプと音声アナウンスが流れ
て乗客が身構える余地を与える。乗客による誤操作などにも、この3.2秒間で運転士が
対応してキャンセルする仕組み。




プラットホーム正着制御

EDSS以外にも、公開されたハイブリッド連節バスはプラットホームに45mmの隙間で停
車させる「プラットホーム正着制御」のシステムを将来の技術として搭載。ハイブリ
ッド連節バスの実用化に合わせて搭載見込みのEDSSよりも遅れて実用化される。シス
テムでは専用誘導線を道路上に描き、カメラによる映像解析から誘導線に沿ってステ
アリング操作と減速制御を行なう。停車精度はバスの中扉である。前車室後扉とプラ
ットホームの隙間を45mm±15mm、前後位置を±500mm。

概要説明では、バスの二種免許取得者の減少があり、いかに効率的にまわすかがバス
事業者の課題」との前提条件や、昨今のビッグイベント、スポーツ、ライブ、花火大
会、大企業の通勤、大学の送迎と、限られた時間で大量の人を輸送をする需要は日々
高まっていると連節バスの必要性を挙げている。また、プラットホーム正着制御のほ
か、将来の技術となるITS関連についても触れ、協調型車間距離維持支援システム
(CACC)や衝突警報、路車間通信や車車間通信などについても説明。衝突警報につ
いては立ち席の乗客がいる路線バスの特性から、現時点では警報のみとして、自動で
ブレーキをかける制御はしない。



将来は、路面埋設電導誘電式ワイヤレス給電システム方式へとシフトすれば電動(電
導)連結バスシステムへの転用できるしね。 



上図 米国太陽光発電年間導入量推移

❦  米太陽光市場、2030年までに「累積500GW」
国内総発電量で20%を占め、新たな基幹電源に

米国エネルギー省(DOE)・エネルギー情報局(EIA)は、再生可能エネルギーが米国
の総発電量に占める比率が2008年からの10年間で2倍に増加したことを公表。この急
拡大は、風力と太陽光発電が大きく貢献───EIAのデータによると、太陽光の発電
量が、2008年の200万MWhから2018年には9600万MWhに急増し、国内総発電量の2.3%を
占めるまでに成長(下図)。さらに、先月、米国太陽光産業協会 (SEIA)は、 米国に
おける太陽光発電設備の累計導入数が200万超えしたと公表。この200万件には住宅用
太陽光発電システムだけではなく、商業・産業用、さらに数百MW規模の発電事業用太
陽光発電所も含まれている。ちなみに200万件の太陽光発電設備の総出力容量は70GW
を超え、これは、1200万軒に及ぶ米一般家庭の年間電力消費量に匹敵───SEIAによ
ると、「最初の100万件」を達成に40年もかかったが、200万件に達する「次の100万
件」は3年足らずで達成。さらに、ウッドマッケンジー・パワー&リニューアブルは、
米国における累積太陽光発電設備導入数は2021年には300万件、そして2023年には400
万件を超え、今後も導入数が加速すると予想している。同社によると、2010年には10
分間毎に平均1件の太陽光発電システムが設置されていたものの、2024年までには、
1分間に平均1システムの設置ペースとなると予想していという(米太陽光市場、20
30年までに「累積500GW」、SEIAが目標、日経 xTECH(クロステック)、2019.06.07)。






太陽光比率「2030年までに20%」

この2万件の節目を達成した後、SEIAは、2030年までに太陽光が米総発電量の20%を
占める目標を好評。2019年5月時点で米電力供給量のわずか2.5%に過ぎないことを考
えると、極めて挑戦的な目標。この目標はSEIAの「ソーラー・プラス・10年間」とい
う計画に含まれ、他の産業とコラボレーションのもと、今までに太陽光の大量導入を
妨げた様々な難題を克服する。この計画は「ソーラー・プラス・10年間」だけでなく
ソーラー・プラス・蓄電池」「ソーラー・プラス・系統の近代化」「ソーラー・プ
ラス・風力」など、複数のコラボレーションが必要となる。目標を達成には、2020
年代に年平均成長率18%で伸び続ける必要があり、2030年までの間に平均で毎年39
GWの太陽光発電を導入に匹敵。因みに、2030年単年の年間導入量は、2018年の導入
量(10.6GW)の626%(6.26倍)の77GWに達する(最上図)。

日本ではJPEAが「2050年200GW」

米国SEIAに匹敵するの日本の業界団体である太陽光発電協会(JPEA)の長期導入目
標は、2017年に掲げた産業ビジョン「太陽光 発電 2050 年の黎明」によると「2050
年までに国内累積導入量200GW」を目指す(下図)。2030年までに太陽光発電が国内
総発電量に占める比率目標が20%に対し、日本は11%。約半分で9ポイントの違い
だが、国内累積導入量では米国は500GW、日本は100GWと5倍もの違いになる。と
結ばれているが、2倍なら人口比較で妥当だが、日本政府は内向きでうね。

  May  25,  2019 

❦ がんゲノム医療 遺伝子迅速解析技術を開発

6月7日、患者ごとにがんの遺伝子を検査し有効な薬を探す「がんゲノム医療」について、一
般的な遺伝子検査の100倍を超える数の遺伝子を迅速に解析する技術を慶応大学などのグ
ループが開発したと公表。近く全国の病院で検査を提供するということで、有効な治療薬を
探す手がかりが増える。新しいがん治療の手法「がんゲノム医療」は患者のがんの遺伝子を
調べ最も適した薬を探すもので、今月から標準的な治療では効果が見込めなくなった患者な
どを対象に遺伝子検査に公的な医療保険の適用が始まっている。慶応大学医学部の西原
広史教授らのグループはロボットを使ってがん細胞の遺伝子を解析する際の工程を自動化
しスーパーコンピューターなどで解析する技術を開発。



がんゲノム医療で使われる一般的な検査では調べる遺伝子の数は100個程度ですが、グル
ープではすべての遺伝子を調べる検査を実施できるようになったとして、今月中にも慶応大
学と連携する全国の病院で提供を始める。保険は適用されないため、100万円程度の費用
がかかるが、グループによると、すべての遺伝子を調べるため、有効な治療薬を探す際の手
がかりが増えると期待できる。



❦ 腸内細菌で大腸がんを早期診断 大阪大など健診に応用へ

6月7日、日本人のがんで最も多い大腸がんの発症に関わる腸内細菌を特定したと、
大阪大などの研究グループが公表。同グループは、国立がん研究センター中央病院(
東京)で大腸の内視鏡検査を受診した616人の便を分析。発症から間もない早期が
んと診断された140人の腸内では、硫化水素の生成に関わる細菌などが顕著に増え
ていることが分かった。これが大腸がんの原因なのか結果なのかは不明だが、健常者
やがんが進行した患者では見られず、がんの発症と関連があると結論づけた。早期が
んの腸内は、脂肪吸収を助ける二次胆汁酸の一種や、イソロイシンなど数種類のアミ
ノ酸が多いことも判明。これらの物質や細菌の状態を便で調べれば、早期に治療を開
始できる。検査は内視鏡より簡単で患者の負担が軽い。症状が進んだときの出血を調
べる便潜血検査と併用すれば、早期がんの見落としが減り診断の精度が向上する。腸
内環境を把握し改善に役立てれば予防につながる可能性もある。


❦ 微生物のタンパク質生産量向上させる遺伝子配列設計技術

6月6日、産業技術総合研究所の研究グループは、微生物を用いたタンパク質の生産
量向上のために導入する遺伝子配列を、情報技術に基づいて設計する手法を開発した
こと公表。微生物を用いた物質生産では、対象の微生物に異種由来の遺伝子を人工的
に導入して、その微生物が本来持たないタンパク質を生産させる。その際、目的タン
パク質の生産量を向上させるために、導入する遺伝子のDNA配列を適切に設計する行程
(コドン最適化)が重要となる。従来のコドン最適化の研究は大腸菌などの実験が行
いやすい研究用の微生物が主な対象で、放線菌などのバイオ産業の物質生産の現場で
用いられる微生物については確立されたコドン最適化手法がなかった。今回、産総研
の持つ大規模なタンパク質生産実験データから解析によりルールを抽出して新しいコ
ドン最適化手法を開発し、ロドコッカス属放線菌で手法の有効性を実証した。この手
法で設計された遺伝子配列は元の配列の先頭部分にしか変異を含まないため、安価な
実験コストで合成できる。今回開発した技術により、医療・食品・環境などさまざま
な分野でのバイオものづくりの加速が期待される。

 



❦ “水滴を手でつかめる” 微小プラスチックで新発想の容器

6月6日、水に、ごく細かいプラスチックのプレートをまぶすことで、手でつかんだ
り、自在に形を変えたりできるようにする新しい発想の容器を大阪工業大学などの研
究グループが開発したことを公表。大阪工業大学工学部の藤井秀司教授らの研究チー
ムは、水をはじく加工を施したおよそ2ミリ四方のプラスチックのプレートを開発し
て、これを水滴の表面にまぶすように貼り付けた。すると、表面張力によって隣り合
うプレートどうしがきっちりとくっついて中の水を包み込み、直径4ミリ程度までの
水滴なら手に取ったり、形を変えたりしても、水がこぼれ出さなかった。またプレー
トをまぶした水滴どうしはつなぎ合わせることも可能で、実験では1メートル70セン
チまで伸ばすことができた。この技術を使って、水を使った実験の際にその場で形を
整えて、試験管代わりにするなど研究現場での活用が期待される。大きな水滴を安定
させることができたときは驚いたが、なぜ安定させられるのか、そのメカニズムをさ
らに研究していきたいと話す。



❦ 人工肉バーガー人気、パテ供給業者はうれしい悲鳴

ファストフードチェーンが、割高でも人工肉バーガーは客足や売上高を伸ばすとの期
待から投入を急いでいるのに対し、人工肉供給業者は受注を満たすのに苦労している。
ビヨンド・ミートとインポッシブル・フーズが生産する人工肉は、米各地の飲食店2
万店近くで販売。調査会社テクノミックが6000業者のメニューを調査したところ、3
月の時点で米飲食店の15%が人工肉バーガー。提供する店舗は前年から3%増加し
た。ベジタリアン向け商品の導入は、環境に優しくヘルシーな商品を求める若い消費
者を呼び込もうとするファストフードチェーン間の競争を反映している。ホワイト・
キャッスル・システムは、インポッシブル・フーズの牛肉代替品を使用した商品を最
初に投入した大手チェーンのひとつ。



「インポッシブル・スライダー(ミニハンバーガー)」発売から2カ月で既存店売上
高の成長率が4ポイント上昇。同商品の発売が主因だとみる。過去1年半にビヨンド
やインポッシブルの商品導入したチェーンにはこのほか、TGIフライデーズ、デル・
タコ・レストランツ、CKEレストラン・ホールディングス傘下のカールズジュニア、
レッドロビン・グルメバーガーズなど。 ビヨンドとインポッシブルは急増する需要へ
の対応に苦慮。そこでも投資家は、両社が植物性食品を大量供給できると信じ、ヨン
ド株は5月の新規株式公開(IPO)価格の約4倍に上昇し、時価総額は60億ドル(
約6487億円)に到達。インポッシブルは同月にベンチャーキャピタルから3億ドルを
追加調達し、2011年の調達以降の累計調達額が7億5000万ドル。新世代人工肉バーガー
は植物性プロテインやでんぷん、その他の材料を操作で、かつての「豆・キノコ」バ
ーガーから進歩している。その結果生まれたバーガーなどの商品は、ジュージューと
焦げる音や焼き色、肉汁まで牛肉そっくり。必要な穀物や水やエネルギーは家畜を育
てるのに比べればわずかだが、生産コストは相対的高止り。


ビヨンドのイーサン・ブラウン氏によると同社商品を使ったバーガーコストは標準的
な牛ひき肉バーガーの2倍。インポッシブルによると、同社のバーガーのコストも牛
ひき肉バーガーより高い。米ファストフードチェーン全体として客足が減るなか、植
物性バーガーは客足の増加に貢献。調査会社インマーケットによると、バーガーキン
グ全体では、4月の来店者数が平均で前月比2%減少したのに対し、「インポッシブ
ル・ワッパー」を提供し始めた店舗に限ると17%増加。バーガーキングはインポッ
シブル・ワッパーが提供店舗の客足を押し上げている。親会社のレストラン・ブラン
ズ・インターナショナルは、肉の代替品の売上高が引き続き伸びるとの見方を示し。
人工肉バーガーは割高なコストに見合わないと考える飲食店もある。代替品ではなく
肉を提供して他社と競合、顧客は味が劣る商品に高い金額を出そうとはしないと話し
ているという(人工肉バーガー人気、パテ供給業者はうれしい悲鳴、The Wall Street
Journal発、ダイヤモンド・オンライン、2019.6.6)。

これは人工肉のであるが、廉価で、安全にして健康的で嗜好性のある人工肉が製造さ
れる時代である。ここでも、日本はトップ・ランナーにある。

❦ 特表2019-503190 タンパク質含有材料バイオマス及び生産方法
シンセティック  ジェノミクス  インコーポレーテッド

【要約】 本発明は、高い未補正制限アミノ酸スコア、ならびに好ましい量の必須ア
ミノ酸、分岐鎖アミノ酸、ならびに通常の食事において見出すことがより困難な他の
アミノ酸などの有利な特性を有する、方法及びタンパク質組成物を提供する。タンパ
ク質組成物は、藻類バイオマスまたは微生物バイオマスから、本明細書に教示される
ように得ることが可能である。本発明の方法に従って生産されるタンパク質組成物は
他の方法で入手可能なタンパク質組成物に比べてより栄養的にバランスのとれた(ひ
いては栄養的に優れた)タンパク質性の食物または食物原料を提供する。タンパク質
材料は、ヒト及び/または動物のための食物または食物原料として有利に使用される。
バイオマス供給源からタンパク質材料を生産する方法も提供される。

 

長しえと夢想い鳴く老鶯よ

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5.公冶長  こうやちょう 
ことば ---------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
「人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
-----------------------------------------------------------------------

9 孔子が子貢に問いかけた。
「おまえは、回と自分とをくらべてみて、どちらが上だと思うね」
「わたしなど、回には及びもつきません。かれは一をきいて十を知る人です。わた
しはせいぜい一を きいて二を知る程度です」 「うん、そのとおりだ。じつはわた
しも、おまえと同様なのだ」  

子謂子貢曰、女與囘也孰愈、對曰、賜也何敢望囘、囘也聞一以知十、賜也聞一以知
二、子曰、弗如也、吾與女弗如也。

Confucius asked Zi Gong, "Which of you and Yan Hui is superior?"
Zi Gong replied, "I am inferior to Yan Hui. He can understand whole story at the
beginning. I can understand only one fifth story at the beginning."
Confucius said, "I'm also inferior to Yan Hui. Both you and I are inferior to Yan Hui."


     

〈回〉 孔子の最愛の弟子、顔回。子貢より一つ年上で、秀才子貢にとってはライ
バルであったろ.

くおまえと同様なのだ〉 新注では、「おまえの言うとおり、おまえは回に及ばな
い」と解する。





長しえと夢想い鳴く老鶯よ


共同体の世界に交わるとは、正答のない連立方程式をひとり解くに似る。ただ疲労
感が残るのみと、旧い記憶を確認し一句。そして、君は、死ねば死にきりよ!と言
ふので、自然は水際立っていると呼応し、バナシング・ポイント探シスル。



  May  25,  2019 


❦ 山中教授、長浜でiPS語る 「一般的治療まで頑張る」

2012年にノーベル医学生理学賞を受賞した京都大iPS細胞研究所長の山中伸
弥教授が7日夕、長浜市の長浜文化芸術会館で講演した。「iPS細胞がひらく新
しい医学」と題し、市内の中高生や大学生ら450人に最先端の研究を分かりやす
く紹介した。山中教授は、体のさまざまな細胞に変化させることができる人工多能
性幹細胞(iPS細胞)について、失われた機能を回復させる再生医療への利用の
現状について解説。ヒトのiPS細胞作製を発表してから十二年がたった現在は、
パーキンソン病や心不全、糖尿病などの治療に向けて研究が進んでいると紹介。実
用化に向けては、作製から移植までに掛かる時間と費用を課題に挙げた。解決策の
一例として、いざという時のために事前に作ったiPS細胞を保存しておく「スト
ック」の取り組みを紹介し、「一日でも早く、iPS技術が一般的な治療になるま
で頑張っていきたい」と意欲を示した。子どもたちからは「研究がうまくいかない
ときの解決法は」との質問もあり、「実験は十回やって一回成功すればいい方。失
敗は、ヒントを得ることができるチャンスという考え方が大事」と助言した 講演
会は、市と京都大が2008年から共同で健診事業を実施している縁で実現。事業
に協力している市内のNPO法人「健康づくり0次クラブ」が開いた。

   June 9. 2019

   May 30, 2019

【ノンウエスト事業篇:低品位プラスチックの使用可能燃料化技術 】



最近、ケミカルリサイクル、または「アップグレードサイクル」が多くの注目を集
めている。メディアで報道されている  Loop Industries 社は、廃プラスチックを基本
成分(モノマー)に分解し、化石燃料からポリマーを分離し、次いで、モノマーを
濾過し、精製し、再重合し食品用包装に適した高品質ポリエステルプラスチックを
製造に関する特許を公開。また、米国エネルギー省の国立再生可能エネルギー研究
所(NREL)の研究グループは、プラスチックを更新する革新的な方法である廃棄
物をより高品質で環境価値の高い新しい高価値材料に変換できることも公表。これ
らの新しいプロセスの経済的価値は American Chemical Council(ACC)の最近レポー
トによると、先進プラスチックリサイクル技術とその関連事業は、米国で約4万人
の直接および間接雇用を生み出し、年間賃金は最大22億ドルにのぼり、最大99
億ドルの経済効果となる。

また、ACCの責任者によると、これらの技術はさらに、使用済みプラスチックには未
開発価値を産みだし、循環経済への移行を加速させることの証明であり、さらに、
Renewlogy社社長とPlastic-Fuel and Petrochemical Allianceの会長のPriyanka Bakayaは、
先進的プラスチックリサイクルおよびリサイクル装置は、米国で数千の雇用を、数
十億ドルの経済成長を生み出すとともに、毎年、埋立するプラスチック100万トン
を削減しコスト節減できると語る。

❦ US9550713B1 Polyethylene terephthalate depolymerization
 ポリエチレンテレフタレート解重合

【要約】
  
本発明は、ポリマーの解重合およびポリマーの製造に使用される出発材料の回収
に関する。本発明はまた、ポリエチレンテレフタレート(PET)の解重合なら
びにテレフタル酸およびエチレングリコールの回収に関する。




昨年5月、米国、カナダ、ヨーロッパのプラスチック製造業者は、2040年までに
これらの分野のすべてのプラスチック包装をリサイクルまたはリサイクルすること
を約束した。これらの技術は、目標を達成する上で重要な役割を果たすと予想され
ている。尚、同ACC経済統計局によると、2014年当初の廃プラスチックを合成原油
に変換技術の経済的可能性のみの分析以来、これらの技術は特定の商品に対する需
要向け生産範囲が大幅拡大している。

Renewlogy社は3つの方法で成功する。収益性の高いビジネスモデルであり、埋め
立て地からプラスチックを排除し、使用可能な燃料を製造する。同社技術は、プラ
スチックの10%未満しかリサイクルされずにいたのを、汚染のない、廃棄物管理
会社のニーズに合わせ現場で構築できるリサイクルシステムを設計する。 この方
法は、追加の輸送費と二酸化炭素排出量を削減し、毎日最大10トンのプラスチッ
ク廃棄物処理が可能となる。再生システムは、従来のリサイクルシステムに比べ、
❶主に、低グレードの使い捨てタイプのリサイクル可能なもの以外のプラスチック
を受け入れが可能───これらの低品位材料の商業処理だけでなく、他のシステム
で廃棄された汚染プラスチックとの混合物の受け入れ可能となる。標準的なリサイ
クルセンタと同様に、材料収集と配達→混合プラスチック(ホッパー)を粉砕→独
自化学プロセスで原料は、❷バージンプラスチック、❸ディーゼル燃料、❹その他
の高付加価値石油化学製品に変換→❺プロセス全体で相殺されたガスは捕獲されて
リサイクルされ有害な排出物はない。

米国で最初の連続プロセス商業システムがデモンストレーション施設としてユタ州
に設立された。そこから、別の大規模ユニットがノバスコシア州に設置され、現在
いくつかの企業が米国全土でシステムを統合することを約束している。同社には、
関係者が申し込むことができる待機リストがある。施設の生産が急増するにつれて、
同社は海洋浄化の目標も掲げている。島のような限られた土地利用のコミュニティ
と、限られたスペースで苦労している新しい都市開発をターゲット向けに、同社の
は、プラスチックをそので燃料変換できように開発研究を進めており、海洋からプ
ラスチック回収海洋船舶向けに小規模携帯用システム、さらに、回収フェンスをも
開発する。同社はは、埋め立て地や海洋汚染からすべてのプラスチックを排除する
包括的目標を掲げ、プラスチック加工分野の継続的革新に、持続可能な長期的な模
範を示すことを目指している。

❦ US9550713B1 Polyethylene terephthalate depolymerization
 ポリマー含有材料の石油製品への変換

【要約】    

システムおよび方法は、ポリマー含有材料の炭化水素ガス、ワックス、原油およびディ
ーゼルなどの石油製品への変換を達成する。反応器およびそのシステムは、従来の既存
のシステムよりも高い石油製品収率をもたらすようにポリマー含有材料を熱分解にかけ
るように設計されている。システムは、加熱温度本体の回転、および処理量を、反応器
内部の材料に必要な反応時間に応じて調整することを可能にする制御を有する。この凝
縮システムは、ワックスから原油のような油、ディーゼル品質の油までの範囲の生産量
で生成物を所望の石油生成物に分離することができる。


廃プラ分解(解重合)プラント製造開発の喫緊のベンチャー企業時代である。日本
を制するものは世界を制するである。



❦ あなたは既に大量のプラスチック片を食べている

「マイクロプラスチック」と科学者が呼ぶプラスチックの破片はどこにでも存在す
る。海底やビーチの砂だけでなく、風にも混入し、さらには人体からも見つかって
いる。2018年10月には、人間もプラスチックを気づかずに摂取しているかを調べる
予備調査で、調査に参加した8人全員の排泄物からマイクロプラスチックが見つか
った。2019年6月5日付けで学術誌「Environmental Science and Technology」に発表さ
れた論文によれば、人は年間3万9000〜5万2000個のマイクロプラスチックを食物と
ともに摂取する。呼吸で吸い込む量も考慮すれば、その数は1年で7万4000個を超え
る。一般に、マイクロプラスチックとは5ミリ未満のプラスチック片を指す。その
大部分は顕微鏡でしか見えないほど小さい。今回の研究では、ビールや塩、魚介類
砂糖、酒、蜂蜜に含まれるマイクロプラスチック量を調べた既存の研究をベースに
した。これらの食物を、人間1人が1年で摂取する量(米国農務省の推奨値を参照
しているを基にして、私たちが知らず知らずのうちに摂取するマイクロプラスチッ
クの量が算出された。ただ、これらすでに調べられている食品からわかるのは、平
均的な人の消費カロリーの15%にあたる部分だけ。

研究では、さらに水道水や空気中に存在するマイクロプラスチックを調べた研究も
調査、米農務省が推奨する量の水道水を飲むと、さらに毎年4000個のマイクロプラ
スチックを摂取することになることが判明。ペットボトル入りの水だけを飲んだと
した場合は、さらに増え、その数は9万にも上ることになるという。この値は少なく
見積もった結果で、実際のマイクロプラスチック摂取量は、もっと多い可能性があ
る。調査した食物の多くは、生で食べるもの。何層ものプラスチックで包装された
ような食品は、含まれていない。これらまで加えれば、さらに多くのマイクロプラ
スチックを摂取することになる(あなたは既に大量のプラスチック片を食べている、 |
ナショナルジオグラフィック日本版サイト、2019.06.08)。

 Nov. 18, 2013

❦ 揮発性有機化合物吸着スポンジ酸化チタン剤の行方

色素増感太陽電池研究のでおなじみの内田聡教授の特許審査(揮発性有機化合物の
吸着剤- 特開2009-195803)がホームページに記載されていて目がとまる。これは、
従来よりも低温でVOC(揮発性有機化合物)を再生でき、且つ触媒作用を低減す
ることができる吸着剤に関するもの。ペロブスカイト・ブームが踊り場にあり、有
機系太陽電池を加え研究議論になる模様だが、先日もブログ掲載したように、決着
目前(薄膜型廉価・高性能タンデム太陽電池)にあると考えている。懐かしくもあ
り、また面白い。

※ 特開2000-095520 チタン酸化合物の製造方法及びチタン酸化合物

 ● 今夜の一曲

桑田佳祐 「ひとり紅白歌合戦 名迷場面集」

盛岡首都空港構想

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5.公冶長  こうやちょう 

ことば -----------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
--------------------------------------------------------------------------------------
10 宰予が昼間から寝室にはいってしまった。そんな宰予をみて、孔子は言った。
「腐った木は彫刻の材料にならない。荒塗りがわるければ上塗りができない”といが、人間もこ
れでは、いくら叱ってみてもムダだ」  その後、こうも言った。
「わたしはこれまで、言うことが立派なら人間も信用できると思っていた。しかし今では、言う
ことだけ立派でも行動を確かめないと安心できなくなった。わたしをそうさせたのは、予なのだ」

〈宰予〉 宰我。宰我に対するときの孔子は絶望的な叱り方をする。しかしその弁舌の才は認め
ていた。

宰予晝寝、子曰、朽木不可雕也、糞土之牆、不可朽也、於予與何誅、子曰、始吾於人也、聽其言
而信其行、今吾於人也、聽其言而觀其行、於予與改是。

Zai Yu took a nap without learning during the daytime. Confucius said,
"We cannot carve on a rotten wood. We cannot make a mud wall with rotten mud.
How can I discipline Zai Yu? I believed in their acts by hearing their word at first. Now I watch
their acts by hearing their word. Zai Yu's acts taught me this thing."

Wikipedia

 ❦ Window Solar Charger

 

【ポストエネルギー革命序論 Ⅶ】


❦ グリーン燃料事業篇:効果的な2段階糖化法

6賀ty14日、東京農工大学の銭衛華教授の研究グループは、高分子多糖を最小単位の糖に効率的に分解する2段階
糖化法───既存の方法に比べ糖化効率が30%ほど改善された。得られる最小単位の糖はバイオエタノール等のグリー
ン燃料の原料であり、将来的には工業化を視野───を開発しあことを公表している。この方法特徴は、この分解過
程は糖化と呼ばれ、糖化された最小単位の糖は単糖と呼ばれる。単糖は、燃料となるバイオエタノールやバイオブタ
ノール等のアルコールへと発酵過程を経て作られる原料。これらのアルコールはグリーン燃料で、液体無機酸や酵素
を使った糖化に研究の焦点があてられてきたが、酵素分解による糖化は、高い生産性とエネルギーの低コスト化が見
込め、さらに環境にも優しいので期待が高い方法。高分子多糖の酵素分解による糖化は、特に稲わらを使う場合は阻
害要因も存在する。米の収穫の副産物でもある稲わらには、デンプン、ヘミセルロース、セルロースと呼ばれる3種
類の複雑な高分子多糖が含まれている。ヘミセルロースは食物繊維の一部で、植物細胞壁に含まれ不溶性である。酵
素だけでは、様々な理由によりヘミセルロースやセルロースを分解することが困難である。ヘミセルロースやセルロ
ースを酵素で効率的に分解するには、コストのかかる前処理が必要。しかし、固体体酸触媒を用いた糖化技術は、コ
ストに対する解決策の1つ───固体酸触媒は、糖化の後でも回収でき繰り返し何度でも使える。原料となる高分子
多糖は不均一な物質、思ったほど簡単ではなく。例えば、摂氏180度以下でヘミセルロースは分解するが、さらに加
熱すると生成した単糖が副生成物へ転換されてしまう。一方、セルロースの分解は摂氏200度以上でのみ起こる。そこ
で銭教授らの研究グループは、稲わらからの糖化の生産性を高めるために、1段階目はヘミセルロース用で2段階目
はセルロース用という2段階法を考案。1段階目は穏和な固体酸で低温(150度以下)処理し、2段階目はより過酷
な条件(強い固体酸で210度以上の高温)で処理。この2段階法は効率がよく、既存の伝統的な1段階法と比較して、
単糖の収量が30%ほど増加した。ところで、最終目標は、この2段階糖化法によるこれらの草木質系バイオマスの糖
化プロセスの工業化であるとし、稲わらや他の原料(麦わら、コーンストーク等を使った場合の、新規開発の2段階
糖化法の実現可能性を評価するパートナーを探している。

 
❦ オールソーラー事業篇:ブロックチェーンを活用した太陽光電力のP2P取引実証へ

5月23日、東電傘下のTRENDE、トヨタ、東京大学が、ブロックチェーンを活用し、電力網につながる住宅や事業所、
電動車間での電力取引を可能とするP2P電力取引システムの実証実験を実施する。具体的には、同実証実験に参加する
各家庭や事業所、PHVからの入札情報が集約し、アクセスできる電力取引所を新設し、家庭や事業所ごとにAIを活用し
たエネルギー管理システム(電力売買エージェント)を設置。ブロックチェーンを活用した電力取引にいたっては、
中国電力が日本IBMと、先日はホンダがアメリカのゼネラルモーターズと提携のニュースが発表されており各企業でま
すますブロックチェーンの活用が広がりつつある。、

 

❦ 電解水素製造事業篇:欠陥が発生しにくく、分離効率が改善されたグラフェンベー
ス脱塩膜の製造

6月14日、中国の研究グループは、カーボンナノチューブによる支援ネットワークを埋め込むことにより、研究者
らは海水脱塩用グラフェンベース薄膜の性能を向上させる方法を開発したことを公表。それによると、ナノポーラル
二次元材料は、イオンおよび分子ナノ濾過にとって魅力的であるが、広い領域にわたる不十分な機械的強度によって
制限される。 原子的に薄い膜の利点を完全に捉えながら優れた機械的強度を持つ大面積グラフェン- ナノメッシュ
/単層カーボンナノチューブ(GNM / SWNT)ハイブリッド膜を報告する。 単層GNMは、サイズ選択的分離を可能に
するために溶質イオンまたは分子をブロックしながら、水分子の効率的な輸送のための高密度のサブナノメートル細
孔を特徴とする。 SWNTネットワークは、GNMを物理的にマイクロサイズの島に分離し、GNMをサポートするための微
視的枠組みとして機能するため、原子的に薄いGNMの構造上の完全性を保証。 得られたGNM / SWNT膜は、塩
水または有機分子に対して高い水透過性および高い阻止率を示し、そしてそれらは管状モジュールにおいて安定した
分離性能を保持することを突き止めた。

❦ ソーラータイル事業篇:色素増感太陽電池で新材料、効率15%も視野に  

6月13日、 京都大学の研究グループは、現在世界最高のエネルギー変換効率を実現しているポルフィリン色素を上
回る性能を示す、新規ポルフィリン色素を開発したと発表。金属を用いない低コストの有機色素としては、血液(ヘ
モ}グロビン)や葉緑素(クロロフィル)など自然界にさまざまな形で存在するポルフィリン色素が研究をリードし
ている。ドナー・アクセプター構造を導入したSM315やGY50といったポルフィリン色素は太陽光を効率よく利用でき、2
014年にはエネルギー変換効率13%を達成している。今回の研究では、縮環ポルフィリン色素に注目した。縮環ポルフ
ィリン色素は、ポルフィリンとパイ共役分子の全体にパイ電子が広がることで高い光捕集能を持つが、外部回路への
電子の取り出し・電子の回収をうまく行えないことから、太陽電池の分子設計指針には不向きと考えられていた。

今回、ポルフィリンに直接パイ共役分子を縮環させるのではなく、炭素原子を挟み込んで縮環させたポルフィリン色
素DfZnP-iPrを設計・合成した。この色素を用いた太陽電池はエネルギー変換効率10.1%を実現。さらに、LEG4という
有機色素を組み合わせることで10.7%まで向上し、GY50を用いた太陽電池(10.0%)を上回る性能を示す。これらの
成果により、炭素原子を挟み込んでパイ共役分子を縮環させるという手法が新たな分子設計の指針なることを示した。
今後、更なる色素の改良で15%の実現も視野に入れる。実験室レベルでの変換効率15%が実用化のひとつの目安とさ
れており、色素増感型太陽電池の実用化に向けた一歩になる。



❦ 水文環境図応用事業篇:地下水資源を活かした新たな都市づくり

6月14日、産総研の研究グループは、大阪府と同で地中熱利用システム(クローズドループオープンループ
に対応した2種類の地中熱ポテンシャルマップを整備し、水文環境図とともにウェブサイトに公開している。地下水
は生活用水のみならず、工業用水や農業用水として都市圏の経済を支えてきた。しかし、1930年頃から過剰揚水に
よる地盤沈下や塩水化が顕在化し、東京や大阪などの一部の地域では地下水利用が制限されてきた。近年では、地
下水位の回復による地下鉄などの地下構造物への漏水も問題化し、地下水位の上昇への対策に迫られている地域も
ある。こうした状況から、持続可能な地下水の利用と保全、ならびに新たな技術を活かした地下水活用が求められ
ている。

地中熱利用システムは地下水の熱や地下の温度差を有効利用して、少ない電力で冷暖房を行うことができる省エネ
技術であり、東日本大震災をきっかけに、昨今ではヒートアイランド現象や地球温暖化の抑制技術としても、注目
を集めている。これまでの研究例では地中熱利用システムの導入により、年間で40 %~50 %の節電・省エネが実
証されている。しかし、地域に適した地中熱利用システム設計や設置コスト試算を行うための情報が不十分である
ことなどが普及のネックとなっている。冷房需要の高い大阪府周辺で初めて地中熱ポテンシャルの評価手法を適用
できたことで、他の西日本地域でも冷房需要を想定した地中熱ポテンシャルマップの整備に展開できる可能性があ
る。また、大阪平野の水文環境図と2種類の地中熱ポテンシャルマップから分かるように、地域ごとの地下環境に
適した地中熱利用システムが定量的に「見える化」したことで、地中熱利用システムの導入コストや設置を具体的
に検討しやすくなる。

 

このシステムは世界を席巻するものであるとは、先回、記載したとおりである。

  June 105,  2019 

❦ 抗加齢酵素事業:注射で若返り マウス成功、ヒトにも期待

6月14日、加齢で減少する血液中のたんぱく質の一種(酵素)を若いマウスからとり、老化したマウスに注射する
と、身体活動が活発になり、寿命を延ばすことを日米研究チームが突き止めたことを公表。ヒトでも、加齢でこの酵
素が減ることを確認しており、健康寿命を延ばす抗老化法の開発につながる。加齢で様々な臓器の働きが衰え、病気
の原因になる。その一因に、加齢で減る「NAD」という物質がある。NADは、eNAMPTと呼ばれる酵素によ
って体内で合成される。そこで、米ワシントン大や国立長寿医療研究センターなどのチームは、血液中のこの酵素を
分析。6カ月と18カ月のマウスで調べると、オスで3割、メスで7割減ること、老齢マウスでは、この酵素の量が
多いほど、その時点から長く生存する傾向があるも突き止めた。酵素の量が保たれるようにマウスを遺伝子操作する
と、高齢でも身体活動のレベルが1年若くなった。ヒトでいえば、50代が20代に若返るようなものだという。睡眠の
質、学習・記憶力、網膜の細胞の働きなども高く保たれていた。さらに、4~6カ月の若いマウスから、この酵素を含む
成分を取り出し、26カ月のメスのマウスに3カ月間与えると寿命が16%延びた。毛並みもよくなり、活発に動いた。
健康寿命にあたるような「中間寿命」を延ばすことを確認した。

   
https://www.cell.com/cell-metabolism/…/S1550-4131(19)30255-4






 



❦ 温室ガス排出量削減事業篇:KLM 環境配慮型V字型飛行機

6月11日、世界的に、気候変動への航空セクタ負荷は全二酸化炭素(CO2)排出量のおよそ4%。就航中の航空機
の数は、特にアジア太平洋地域および中東地域で毎年増加し、2015年と比較して2035年までに2倍増と予測。国際航
空運送協会(IATA)はソウルでの年次総会を閉会。その間、KLMとTU Delftは「Flying-V」の初期の設計を公表。改良
された空力形状と軽量化により、今日の最先端の航空機であるAirbus A350よりも20%少ない燃料消費を逓減。そ
の特徴は、ゲート、滑走路、格納庫など、既存のインフラストラクチャに対応できる。それは同数の乗客(314)と
同量の貨物(160m 3)を運搬。推進力は、例えば電動ブーストターボファンを使用することによって、将来の革新を
取り入れることができる世界で高燃料効率ターボファンエンジンで実現できるという。

※“ Flying-V”は、A350と同じ65 m(212 ft 5 in)の翼幅を持ちますが、55 m(180 ft 5 in)と短く、 A350より
は小さいが、V字型航空機は依然として標準構成で314人の定員乗客数で(A350-900は通常の3クラス構成で300-
350)。Vの翼幅はまた、航空機を取り扱うために空港改造が不要となる。今後の課題としては、❶横風の制御、❷
避難方法、❸電動化のための軽量化などが全県する。

 



【盛岡首長市移転構想Ⅱ:新盛岡首長市空港】



 Apr.19, 2019





 ● 今夜の一曲

Spitz 優しいあの子


最新核融合発電開発

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5.公冶長  こうやちょう 
ことば
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全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
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11 「剛健といえる男はめったにいない」と孔子が言うのをきいて、ある男がたずねた。
申棖(しんとう)はどうです?」
「あれは欲にかられているだけだ。剛健といえるものか」  

〈申棖〉孔子の弟子といわれるが、伝不詳。 

 子曰、吾未見剛者、或對曰、申棖、子曰、棖也慾、焉得剛。

Confucius said,
"I have not seen a truly strong man yet."
Someone asked, "What about Shen Cheng?"
Confucius replied, "He is greedy. How can we call him a truly strong man?"

 



【ポストエネルギー革命序論 Ⅷ】
 June 11, 2019

❦ 垂直型農場事業篇:Ocado社1700万ポンド投資

Ocado社は、「垂直型」農場の開発に1700万ポンドを投資したことを公表。それによると、Waitrose社からオンラ
インで購入した食品を配給する同社は、流通センターの隣でハーブと緑豊かな野菜栽培を計画。屋内農業の2つ
に投資、11つは、米国の垂直型農業事業である80エーカーと、気候制御技術提供するオランダの会社のPriva社と
の合弁事業。また、スカンソープのジョーンズフード社の株式を買収している。担当責任者によると、農場で栽
培された野菜を摘み取ってから1時間以内に家庭の台所に届けるとのこと。今日の垂直型農業投資により、鮮度
と持続可能性な消費に対処し、顧客が生鮮食品の購入にい革命的な技術構築となると話す。両者のの販売契約は、
2020年9月には完了する。その後、顧客への納品の開始とともに、自社ブランドの製品や有名ブランド商品供給
を開始。垂直型農業は、管理された環境の中で栽培し、室内で食料生産がを実現する。



また、エネルギーと水の節約し屋内農場から顧客に届けられる。欧州最大の垂直農場のJones Food者は、12,000
km(12.5 km)のLEDライトに照らされた16,000フィート(5,000 m)以上の屋内栽培面積を誇り、年間を通じて
作物を生産し、毎年400トン以上の食料栽培を実現。オカドとの三者合弁事業は世界人口が増加し、持続可能性に
に焦点を当て、植物や食料作物の室内栽培の最善方法を研究することで、最適環境の開発を実現できると話す。






❦ 核融合発電技術:プラズマの電子温度6400万度達成

6月10日、核融合科学研究所は、融合条件の1つであるイオン温度で1億2000万度を維持したまま、電子温度
を従来の1.5倍となる6400万度に上昇させたプラズマの生成に成功したことを公表。それによると、核融合発
電は現行の原子力発電に比べて安全で、燃料が無尽蔵に近い。実用化すれば原子力発電を置き換え、化石燃料が
いらなくなるとの期待がある“夢のエネルギー”。核融合発電を実現するには、1億度以上に達する超高温のプ
ラズマを強力な磁場で閉じ込めて維持する必要がある。プラズマは、分子が電離してイオンと電子に分かれて運
動している状態。核融合科学研究所はかねて、イオン温度は1億度超を達成していたものの、電子温度は4200万
度と低い値にとどまっていた>重水素プラズマで閉じ込め性能を高める。

 

核融合科学研究所がイオン温度を維持したまま電子温度を高められたのは、重水素プラズマを使い電子の加熱方
法に工夫したことが大きい。重水素ガスでプラズマを生成すると、通常の軽水素を使うのに比べて、プラズマの
閉じ込め性能を高められることが分かっている。その物理機構は解明されていないが、閉じ込め性能が高いと熱
が逃げにくくなる。加熱方法の工夫では、マイクロ波を発生させる発振管とプラズマとの間の伝送路を調整した。
マイクロ波の入射時期などを変化させることができて、電子温度を高めることに成功した。

【男子厨房に入る:レンジアップ時代の料理Ⅰ】


電子レンジの普及により、手軽に生ものを加工した食品(お総菜)を加熱でき、わたしが腕を振るうことも少な
くなるだろう。めざましいものがあるが、ここにきて、熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡シート等の結晶性樹脂
発泡シートの発泡容器の実用性が背景───専用加熱容器なしで、しかもリサイクル可能(もっとも、価格的な
詳細評価不詳)───がある。上図の実用新案は積水化成品工業株式会社の「結晶性樹脂発泡容器」(実願2019
-1018)。それによると、 結晶性樹脂発泡層を有する発泡シートの成形体であり、上端に開口部3を有する容器
本体2を有し、前記容器本体2は、底壁10と、前記底壁10の周縁から立ち上がる側壁20と、前記側壁20
の上端から外方へ張り出し前記開口部3を周回するすフランジ部30とを有し、前記フランジ部30は、前記フ
ランジ部30の外縁を形成し前記開口部3を周回する張出部50を有し、前記張出部50の結晶化度は、前記側
壁20の結晶化度よりも高くすることで、結晶性樹脂発泡容器を加熱後でもより取り扱いやすくしている。


【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】結晶性樹脂発泡層を有する発泡シートの成形体であり、上端に開口部を有する容器本体を有し、前
記容器本体は、底壁と、前記底壁の周縁から立ち上がる側壁と、前記側壁の上端から外方へ張り出し前記開口部
を周回するすフランジ部とを有し、前記フランジ部は、前記フランジ部の外縁を形成し前記開口部を周回する張
出部とを有し、前記張出部の結晶化度は、前記側壁の結晶化度よりも高い、結晶性樹脂発泡容器。
【請求項2】前記張出部の結晶化度は、前記側壁の結晶化度の1.1〜1.3倍である、請求項1に記載の結晶
性樹脂発泡容器。
【請求項3】前記フランジ部は、前記側壁の上端から外方に張り出す水平部を有し、前記張出部は、前記水平部
の外方に位置し、前記水平部の結晶化度は、前記側壁の結晶化度と同等以上である、請求項1又は2に記載の結
晶性樹脂発泡容器。
【請求項4】前記張出部の結晶化度は、前記水平部の結晶化度よりも高い、請求項3に記載の結晶性樹脂発泡容
器。
【請求項5】前記張出部の厚みは、前記側壁の厚みよりも薄い、請求項1〜4のいずれか一項に記載の結晶性樹
脂発泡容器。
【請求項6】前記発泡シートは、前記結晶性樹脂発泡層と、前記結晶性樹脂発泡層の少なくとも一方の面に設け
られた第一の非発泡層とを有する、請求項1〜5のいずれか一項に記載の結晶性樹脂発泡容器。
【請求項7】前記第一の非発泡層の表面に形成された印刷部と、前記印刷部を覆う第二の非発泡層とを有する、
請求項6に記載の結晶性樹脂発泡容器。
【請求項8】前記第一の非発泡層は、結晶性樹脂を含む、請求項6又は7に記載の結晶性樹脂発泡容器。
【請求項9】食品包装容器である、請求項1〜8のいずれか一項に記載の結晶性樹脂発泡容器。
【請求項10】冷蔵食品用又は冷凍食品用の容器である、請求項9に記載の結晶性樹脂発泡容器。

ここで最大の課題は、この容器のリサイクル・リユース技術の高度化である。


  

❦ 超簡単!やみつきバズレシピ!

料理研究家リュウジは様々な時短レシピや簡単で美味しいレシピを発表して話題となっている。ツイッターフォ
ロワー数は43万人を超える人気とか。そんな彼は、時短レシピは手抜きじゃないかという疑問に、日本の台所
はブラックなところであっていいはずはない、手間暇をかけることは料理のスパイスであれ、絶対に必須の台所
に立つ人への足枷ではないと答えている。しかし、家庭料理はスピードが第一義とされてきたし、スピードの犠
牲となる想定される、安全性・衛生栄養性・外観性(視覚)・費用性・嗜好性(食感・味覚・臭覚)とのバラン
スであると。理屈を捏ねるとそういうことになるが、過去「世界一美味しい煮卵の作り方」を片手に実践してみ
た経験から「料理時間」が第一であり、提供する彼女の感想が第二となるとし、上の三冊を取り寄せ実践するこ
とに。



読書日誌:カズオ・イシグロ著『忘れられた巨人』 No.44

      

第3部 ガウェインの追憶-そのI
第11章 

「旅の人。あなたは若くないようですが、まだ力はお持ちでしょう。やつらを脅して.怖い顔で追い払って」
「さあ、ご婦人。ちゃんとすわり直せますか」こう言ったのは、女の不自 然な姿勢が気になったからだ。
女の結われていない灰色の髪がばらばらに 垂れ下がり、湿った海底の板をこすっていた。
「ほら、手伝います。体を起 こしましょう」  

アクセルが前かがみになって女に触れたとき、その手に配られていた錆 びたナイフが舟底に落ちた。その瞬間
何か小さな生き物が女の檻襖切れ のような服から走り出て、影の中に隠れるのが見えた。
 
「鼠に悩まされていたんですか、ご婦人」  
「あそこにいるんです、旅の人。怖い顔で耐してやって。お願い」

この女はわたしの足元を見ていたのではないのか、とアクセルは思った。もっと後ろ、舟の後方にある何かを見
ていたのだろう。アクセルは振り返った。だが、まだ低い位置にある太陽に目がくらみ、そこにうごめくものが
何かを見分けることはできなかった。

「あれは鼠ですか、ご婦人」
「あなたを怖がっています、旅の人。わたしのこともしばらくは怖がりましたが、少しずつわたしを弱らせて
……そういうやつらです。来てくださらなかったら、いまごろ全身を醍われていました」
「少し待っていてください、ご婦人」

アクセルは低い太陽を手でさえぎりながら、櫨に向かって歩き、影の中に積み重なっているものを見た。絡み合
った漁網とびしょ濡れの毛布があり、その上に鍬のような長柄の道具が置かれていた。蓋のない木箱もあって、
これは捕獲した魚をできるだけ長く新鮮に保つために漁師が使うものだろう。だが、アクセルが中をのぞき込む
と、そこには魚ではなく、皮を剥がれた兎がいた。小さな手足が絡まり合って見えるほどに、かなりの数がひし
めき合っていた。アクセルがそうやって見ている間にも、その大量の腱と肘と足首の集まりがもぞもぞと動きは
じめ、目が一つ、また1つと開いてアクセルは思わず後ずさりした,なにやら物音がした。振り返ると、まだオ
レンジ色の光に照らされているあたりで、老婆が触先にぐったりと寄りかかり、その体に数えきれないほど多く
の小妖精が群がっているのが見えた。一見、老婆は満ち足りた顔をしていた。小さな痩せこけた生き物が老婆の
檻殯布のような服に入り込み、顔に乗り、肩に乗り、いわば、そのすべてから愛情を寄せられて、老婆は愛情過
多で窒息しそうになっていた。小妖精はあとからあとから川から出てきた。舟端を乗り越えて、次から次へ入っ
てきた。

アクセルは目の前にある長柄の道具に手を伸ばした。だが、なにやら平和な感覚に包まれつつあって、絡んだ漁
網から長柄を引き抜く動作が、われながらなんとのんびりしていることか、と思った。生き物が水中からどんど
ん上がってきている。それはわかっている。いったいこれまでに何匹上がってきたのか。三十匹か。六十匹か。
その唱和する声は、遠くで遊ぶ子供たちの声のようだ。長柄の道具をどうする。振り上げろ、とアクセルに残る
意識が言った。長柄の先端が空に向かって上がっていく。これは鍬だろう。なぜなら、あの先端についているも
のは錆びた刃ではないのか。それとも生き物が一匹しがみついているのか。舟端を乗り越えようとしている小さ
な手や膝が見える。振り下ろせ、とアクセルに残る意識が言った。轟音とともに振り下ろせ。よし、もう一振り
だ。今度は、皮を剥がれた兎の入っている箱をやれ。あの箱からも小妖精がどんどん出てくるぞ。

だが、剣士としてのわたしは高が知れているな、とアクセルは思った,わたしの技は剣ではなく交渉に───必
要なら謀(はかりごと)に───ある。そして、その技によってわが身に勝ち得た信頼を、わたしは裏切ったこ
とはない。逆だ。裏切られたのはわたしのほうだ。ま、剣にも多少の心得はあるさ,あちらへ、こちらへ、アク
セルは長柄の道具を振り下ろした。なぜなら……なぜ?そうだ。この湧き出る生き物からベアトリスを守るた
めではなかったのか。こいつらはどんどん来る。箱からも来るし、川の浅瀬からも来る。この瞬間、龍で眠って
いるベアトリスの周りにも集まりつつあるのではないか。いまの一撃はかなり効いたぞ。生き物が数匹、ひっく
り返って水中に落ちた。もう.一撃。今度は二匹、いや三匹が空中にすっ飛んだ,あの老婆など、ベアトリスの
前では所詮他人だ。わたしがなんら責任を負うべき存在ではない。だが、そこにいる、見知らぬ老婆がそこに。
うごめく生き物の下になって、いまやほとんど見えもしない。アクセルは鍬を振り上げたまま舟の反対側まで歩
いた。

空中に何度も弧を描き、見知らぬ老婆を傷つけずにできるだけ多くを引き剥がそうとした。だが、連中のなんと
しつこくかじりついていることか。おや、今度はしゃべりかけてくるぞ。いや、しやべっているのはドに埋まる
老婆なのか。

「女は任せなさい、旅の人。女はわれらに任せよ。女は任せよ、旅の人」

アクセルはまた鍬を振り下ろした。空気が水のように抵抗した。それでも鍬は目標に当たって、何匹もの生き物
を飛び散らせた。だが、新しいやつらがどんどん湧いてくる。

「女はわれらに任せよ、旅の入」老婆がもう一度言い、アクセルははっと気づいて、底なしの恐怖に身を震わせ
た。この話し手の言う女とは、目の前で死にかけている見知らぬ老婆のことではない。ベアトリスのことだ。

慌てて、葦に捕らわれているベアトリスの籠を振り向くと、籠の周囲の水が手足や肩で沸き立っているのが見え
た。アクセル自身の籠も、よじ登ろうとする生き物に引っ張られて転覆寸前だが、すでに入り込んだ連中が安定
用の重しとなって転覆を免れている。連中の目的はわたしの涵ではない、と思った。わたしの寵は隣へ移るため
の飛び石だ………ベアトリスの体を.覆う動物の毛皮に、すでに生き物が集まってきているのが見える。アクセ
ルは一声叫び、舟瑞を乗り越えて水中に飛び込んだ。水は予想したより深く、腰の高さまであった。だが、驚い
て息を呑んだのは一瞬だけだ。

遠い過去の記憶から呼び戻された戦士の雄叫びをあげ、アクセルは鍬を高く掲げて箭を目指して水中を突き進ん
だ。衣服を引っ張るものがあり、水は蜂蜜のように濃かった。だが、鍬を自分の龍に振り下ろしたとき、それは
いらいらする遅さで空気中を落ドしたものの、いざ罷を打つと、思いもよらないほどたくさんの生き物を水中に
転落させた。

つぎの一振りの効果はいっそう大きく、たぶん刃を立てて振り下ろしたせいだろうか、日の光の中に舞い上がっ
たものは、血しぶきをあげる肉片ではなかったか。それでも、ベアトリスはまだずっと先にいる。何有もないよ
うに浮いている寵の周りで、生き物が水中から湧き出している。いまでは陸地にも湧き出て、岸の草陰から雪崩
をうってくる。鍬にぶら下がっているのもいる。アクセルはそれを水中に振り落としながら、突然、ベアトリス
のそばにいられるなら、ほかに何もいらないと思った。水草を掻き分け、蒲を折り、足にまとわりつく泥を蹴散
らして進んだ。だが、ベアトリスは遠い。これまで以Lに遠い。また見知らぬ老婆の声が聞こえてきた。いま水
中にいるアクセルには老婆を見られるはずなどなか ったが、心の目には老婆の像が驚くほど鮮明に映っていた。

老婆は、朝日に照らされる舟にいた。舟底にくずおれていて、その体の上を小妖精が自由に動きまわっていた。
そして老婆の声が言った。

「女は任せなさい、旅の人。女はわれらに任せよ」
「呪われろ」アクセルはそうつぶやき、前進をつづけた。
「絶対にベアトリ スはあきらめない。絶対にだ」  
「あなたは賢明なはずだ、旅の人。女を救える治療法などないことは、もう以前からわかっているのだろう?ど
う堪える。女にはこのさき何か待つ。いずれ最愛の妻は苦しみにのたうち、あなたはそれを見ながら、やさしい
言葉をかける以外に何もできない。女をわれらに任せなさい。苦しみを和らげてあげよう。これまでも大勢にや
ってあげてきたように」
「呪われろ。ベアトリスは絶対に渡さないぞ」
「女を渡しなさい。痛みを取り去ってあげよう。川の水で洗ってあげよう。年月が洗い落とされ、女は快い夢の
なかに移り住む。なぜ手放さない。あなたは女に、ほふられるまえの動物の苦しみ以外の何をくれてやれ のか」
「どけ。おまえらはベアトジスから離れろ」 
 
アクセルは両手を組み、腕を樅棒のように伸ばして、右へ左へ振り回した。そうやって道をつくりながら水中を
進んだ。ようやく箭にたどり着いたとき、ベアトリスはまだ中でぐっすり眠っていた。その体を.覆う丘皮には
小妖精がべったり取りついていて、アクセルはそれを一匹ずつ引き剥がしては、放り投げた。

「なぜ女をわれらに任せない。なぜそんな不親切をする」

アクセルは籠を押して水中を進んだ。やがて川底が浅くなり、籠は水草や蒲の生える籠の上に止まった。アクセ
ルは腰をかがめ、妻を腕に抱き取ると、籠から持ち上げた。ベアトリスがある程度目覚め、首にしがみついてく
れて、運ぶ作業が少し楽になった。二人は一歩ずつ、ときによろめきながら進み、まず川岸を下って、そこから
さらに野原に移動した。足の下に固く乾いた地面を感じたとき、アクセルはようやくベアトリスを下ろし、二人
は草の上にすわった。アクセルは息を整え、ベアトリスは徐々に目覚めていった。

「アクセル、わたしたちのいるここはどこなの」
「気分はどうだい、お姫様。ここはとどまってはならない場所だ。おまえをおぶっていくよ」
「アクセル、びしょ濡れじやありませんか。川にでも落ちたの」  
「ここはひどく悪い場所だ、お姫様。すぐにでも立ち去ったほうがいい。わたしかおぶっていくよ。若くて、能
天気で、暖かい頃の日を二人して楽しんだときのように、おぶっていくよ」
「川から離れるの? 川を行けばどこへでも早く着けるって、ガウェイン卿も言っていたじやありませんか。こ
こは山の中の高い土地みたい。わたしたち、こんなに高くまで来たことがあったかしら」
「やむをえないよ、お姫様。ここからできるだけ遠ざからねばな。おいで、おぶってあげよう。さ、肩につかま
って」 
                                カズオ・イシグロ 『忘れられた巨人』                                                                                   この項つづく

Part 3, Chapter11.
In Chapter Eleven, Beatrice and Axl have a horrifying experience while trying to ford a river. Discuss this scene, and the grotesque
descriptions within it. What is the significance of Axl’s interaction with the woman on the boat? Why do you think Beatrice’s memory
is so greatly affected during this scene? What does this part of their journey reveal about their relationship?



                                 


 



 













  ● 今夜の一曲

井上陽水 ワカンナイ

10枚目のオリジナル・アルバム『ライオンとペリカン』に収録曲。

雨にも風にも負けないでね
暑さや寒さに勝ちつづけて 一日、
すこしのパンとミルクだけで
カヤブキ屋根まで届く

電波を受けながら暮らせるかい?
南に貧しい子供が居る
東に病気の大人が泣く
今すぐそこまで行って夢を与え

未来の事ならなにも

心配するなと言えそうかい?
君の言葉は誰にもワカンナイ ・・・・



● 今夜の寸評:認識形成が液状化する時代

吹田市の大阪府警吹田署千里山交番前で16日早朝、同署の古瀬鈴之巡査が刺され、実弾入りの拳銃が奪われた事件
などを耳目するにつけ、井上陽水の『ワカンナイ』の歌詞が脳裏を過ぎ、故福田赳夫首相「人命は地球よりも重し」
の名言が液状化する様をみ想像する。急膨張する消費欲望に翻弄される世界。人命を値踏みすると数京超円となり、
唯識につき畢竟「自他殺傷」は霧消する。



   

ヒマラヤの雨に浮かぶる花檸檬

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                                                    ;                                                                              

 5.公冶長  こうやちょう

ことば-------------------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
12 子貢が孔子に言った。 
「人からされてはいやだと思うことを人にしない。わたしはこうありたいと思っています」
「それはむずかしい。おまえにできるかな」

〈人からされてはいやだと……〉 新注による。この読みに従えば、12-2、15-24両章の「おのれの
欲せざるところは、人に施すことなかれ」と同意。古注では原文の「加」を陵ぐ(暴力を加える)と読む。            

★子貢の頭の切れ味はしばしば語られている。5-9では孔子の共鳴を得たが、ここでは皮肉られたかっこう。

子貢曰、我不欲人之加諸我也、吾亦欲無加諸人、子曰、賜也、非爾所及也。

Zi Gong said, "The thing that I do not want to be done by others, I also do not want to do it to others."
Confucius said, "Zi Gong, that is beyond you."

13.われわれは、文化問題では先生からいつも教えを受けている。だが、人間の本性、天の法則、こういっ
た問題については、先生はなにも語ろうとされない。(子貢)

★『論語』で、人間の本性(性)に言及している箇所は17-2、天の法則については17-19だけである。

子貢曰、夫子之文章、可得而聞也、夫子之言性與天道、不可得而聞也已矣。

Zi Gong said, "Master often talked about morals.
But master rarely talked about human nature and the law of nature."


【短歌&俳句トレッキング:花檸檬】



ヒマラヤの雨に浮かぶる花檸檬

Looking at the lemon flowers blooming in my garden in the rain of June, I think it like  lemon
flowers in the Himalaya.

花言葉:心からの思慕・誠実な愛・熱情・香気


読書日誌:カズオ・イシグロ著『忘れられた巨人』

     

第3部 ガウェインの追憶-そのI
第12章 

下から戦士の声が聞こえてくる。もっとゆっくり登れと言っている。だが、エドウィンは無視した。ウィスタ
ンは遅すぎる。いまがどんなに切羽詰まった事態なのか、わかっていないんじゃなかろうか。この崖をようや
く半分ほど登ったあたりで、なんと言ったと思う。「いま頭の上を飛んでいったのは鷹かな、若き同志」だっ
て。鷹だったらどうだっていうんだろう。熱のあと、戦士は心も体も甘くなったんじゃないか。あと少しだ。
あと少しで、少なくともぼくは崖を乗り越えて、ちゃんとした地面に立てる。そうしたら走れる。ああ、早く
走りたい。でも、走ってどこへ行くんだろう。二人の目的地がどこだったか、いまはぼんやりと しか思い出せ
ない。それに、戦うには何か重要なことを話さなければならなかったような気がする。ぼくは何かのことでウ
ィスタンをいつわってきた。そろそろ正直に言うべきときだと思う。くたびれ果てた馬を山道わきの濯本につ
ないで、崖を豊りはじめたときは、てっぺんに着いたら全部話そうと決めていた。だが、てっぺんはもうすぐ
そこなのに、ぼくの心には 辻褄の合わない話の断片が敗らばっているばかりだ。

最後の岩を乗り越え、体を断崖の上に引きLげた。目の前には剥き出し の土地、風にえぐられた土地が広がり
、水平線上に見える青白い峰に向か って徐々に上っていっている。近くにはヘザーとマウンテングラスの群落
があるが、人のくるぶしより高いものはない。だが、奇妙なことに、なか ほどのところに林らしきものがあっ
て、吹きつける風にも平然として青々 とした木が立っている。どこかの神が、なんの気まぐれか、大森林の一
部 を指でつまみLげ、この荒涼の土地にどさりと置いたかのようだ。  急な作りで息が切れていたが、エド
ウィンは体を前に倒して走り出し た。あの木々こそ、ぼくがいるべき場所に違いない、と思った。あそこに
行けば何もかも思い出せる、と。どこか後ろのほうでウィスタンが何か討 っている。では、戦士もやっとてっ
ぺんにたどり着いたんだ。だが、エド ウィンは振り返らず、いっそう速く駆けた。あの木々に着くまで、告
白は 後回しだ。あの林に守られていてこそ、ぼくははっきり思い出せるし、風 の吠え声に邪魔されずに二人
だけの話ができる。 

いきなり地面が立ち上がってきた。ぶつかって、うっと息が詰まった。あまりに意外な出来事に何がなんだか
わからずエドウィンはしばらくそこに寝転がっていた。また跳ね起きようとしたとき、何か柔らかくて強力な
ものに押さえつけられているのに気づいた。ウィスタンの膝が背中にあり、エドウィンは後ろ手に縛られてい
た。

「なぜロープを持ち運ぶのかと聞いていたな」とウィスタンが言った。
「ほら、役になっただろう?」  エドウィンは下の山道であったやり取りを思い出した。必要なものを二つの
袋に入れて運ぶことになり、戦士が鞍から袋への移し替えをやっていた。その偵屯な什事ぶりに、日ぃjく登
りたい一心のエドウィンがいらいらした。

「急ぎましょう、戦士さん。なぜそんなにいろいろなものがいるんですか」  
「ほら、これを運んでくれ、同志。雌竜はただでさえ強敵だ。こっちが寒 さと空腹で弱れば、もっと強敵に
なる」  
「でも、においが消えてしまいます。それに、ロープなんか必要ですか」
「必要になるかもしれないぞ、若き同志。山の木の枝に生るものではないからなI
そのロープはエドウィンの両手首を縛り、腰にも回されていた。ようやく立ち上がって前進を再開したとき、
エドウィンはロープの引きの許す速 度でしか進めなくなっていた。

「戦士さんは、もうぼくの友でも師匠でもないんですか」
「その両方だし、加えて君の保護者でもある。ここからはもっとゆっくり 進んでもらう」

実際に歩いてみると、ロープは気にならなかった。ロープに制限されるこの足取りは、駿馬の足取りと同じだ
と思った。そして、つい最近、ちょうどそんな動物になって荷車の周りをぐるぐる巡ったことを思い出した。
ローブに引き戻されながらこの斜面をめげずに上っていくぼくは、あのときと同じ駿馬だろうか、と思った。
エドウィンは引っ張りに引っ張り、ときには、つぎにロープに引き戻されるまでに五、六歩も進むことがあっ
た。耳で声が嗚っていた。わらべ歌を半分は歌い、半分は唱えていた懐かしい声、幼いころからよく知ってい
た声だ。聞いていると心が体まり、同時に気に障ったが、ロープを引っ張りながら一緒に歌うと、気に障る響
きが少しは消えるような気がした。

だから、エドウィンも歌った。最初は小声で、しだいに大胆に風に向かって歌った。

「エール入りのコップを倒しだのは誰、竜の尻尾を切り取ったのは 誰、手桶の中に蛇を入れたのは誰、それ
は君のいとこのアドニーさ]。

そのあとはエドウィンの知らない歌詞がつづく。だが、あの声と一緒に歌ってさえいれば、正しい歌詞が自然
に口を突いて出てくることに驚いた。木立はもう近い。戦士がふたたびエドウィンを引き戻した。

「ゆっくりだ、若き同志。この妙な木立に入るには、勇気だけでは足りない。あそこを見ろ。この標高なら松
の木があるのは不思議ではないが、横に立っているのはオークと楡ではないか」
「林にどんな木が生えようが、空にどんな鳥が飛ぼうが、いいじやありませんか、戦士さん。時間がないんで
す。急ぎましょう」  





ニ人は木立の中に入った。足元で地面が変化した。柔らかい苔があり、蕁麻があり、羊歯までもあった。密な
枝葉は頭上で天蓋を造り、二人はしばらく灰色の薄明かりの中を進んだ。だが、結局、これは森ではない。な 
ぜなら、すぐに目の前に空き地が現れ、そのhには丸く開けた空があった。エドウィンはふと考えた。これが
神の手になる木立だとしたら、その目的は、この先にあるものを木々で.覆い隠すことではなかろうか。そし
て、怒りを込めてロープを引っ張りながら言った。

「なぜぐずぐずしてるんです、戦士さん。もしかして怖いんですか」
「この場所をよく見ろ、若き同志。君の狩人の本能は期待どおりだった。いまわたしたちの目の前にあるこれ
は、まさしく竜の巣に迫いない」
「狩人はぼくですよ、戦士さん。そのぼくが違うと言っているでしょう。あの空き地には竜などいません。そ
のもっと先へ急がないと。先はまだ長 いんです」
「君の傷はどうだ、若き同志。きれいなままか、ちょっと見せてくれない か」
「傷なんてどうでもいいです。においが消えるんですよ、戦士さん。ロープを放して。あなたがどうでも、ぼ
くは走っていきますから」

それを受けてウィスタンがロープを放し、エドウィンはアザミや絡み合った艇を押し分けて進んだ。両手を縛
られたままで、体勢が乱れたとき手るいは思慮分別の足りない人ならで支えることができず、何度かバランス
を崩して転んだ。だが、傷を負うことなく空き地にたどり着くと、その縁に立って、目の前の光景を食い入る
ように見つめた。空き地の中火に池があった。全面が凍っていて、勇気ある人ならあと二歩ほどで渡りきれた
だろう。氷の表面はとても滑らかで、邪魔するものは、向こう岸の近くで水中から突き出ている枯れ木だけだ。

朽ちて空洞になっている。その木からさほど離れていない岸に大きな鬼がいた。鬼は水辺にしやがみ、両膝と
両肘を突いて、頭全体を水中に突っ込んでいた。たぶん、水を飲んでいたのだろう。それとも、水面下に何か
を探していたのだろうかそのとき急に水面が凍って、逃れられなかったのだろうか。不注意な観察者には、頭
のない鬼の死体と見えたかもしれない。喉の渇きを癒そうと這いつくばったとき首をはねられた。とか? 池
の上空から鬼に奇妙な光が射していた。エドウィンはしばらく鬼をながめながら、それがいまにも生き返り、
紅潮した不気味な顔をもたげるだろうと、半ば期待していた。そして目の瑞に入ってきたものに、ぎくりとし
た,向かい側右手の岸にも、まったく同じ姿勢の二匹目がいる,いや、そこにもいる。三匹目はエドウィンの
立つ側の岸に、羊歯にt分覆い隠さ れていた。

いつものエドウィンなら、鬼には嫌悪感しかない。だが、池の周りで死んでいる鬼たちには、不自然な姿勢の
どこかに哀れみを感じた。何が原因でこんな運命をたどったのだろう。鬼の近くに行ことしたが、そこでまた
ロープに引き戻された。すぐ後ろでウィスタンが言った。

「これでもまだ屯の巣ではないと、同志?」
「ここじやありません、戦士さん。もっと先へ行かないと」
「だが、この場所には何かがある。雌竜の巣ではないとしても、水を飲みにきたり、浴びたりする場所ではな
いのかI
「現われた場所です、戦士さん。戦いの場所じやありません。ここで戦っ たら、不運にしか見叫われません。
あの哀れな鬼たちを見てください。戦 士さんがあの晩に殺した悪鬼ほどもあるじやありませんか」
「何のことだ、少年」
「見えないんですか。ほら、あそこにも、こっちにも、こっちにも」 
「エドウィン、君は疲れ切っている。恐れていたとおりだ。少し休もう。 確かにいやな感じの場所ではあるが、
風よけくらいにはなるだろう」
「休む? どこからそんな考えが出てくるんです。あの哀れな鬼たちを見 てください。呪われた場所でうろう
ろしてるから、あんなことになるんで す。あの鬼が教訓です、戦士さん」  
「わたしにとっての教訓は、君の休息が第一、ということだ。君の心臓を 破裂させるわけにはいかない」  

エドウィンは後ろに引かれ、背中が木の皮にぶつかるのを感じた。戦士 がエドウィンの周りをゆっくりと動き、
胸と肩の高さにロープを巻きつけ た。エドウィンはほとんど身動きできなくなった。

                                 カズオ・イシグロ 『忘れられた巨人』  
                                                                                                                         この項つづく

Chapter PartⅢ of the novel opens with Gawain’s First Reverie. Describe the contents of this section.
Why do you think Ishiguro chose to write this section in such an intimate perspective?



【ポストエネルギー革命序論 Ⅸ】 

 

【再エネ産業の雇用 2018年世界で1100万人】

6月13日、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、世界の再エネ産業における雇用総数が2018年には、
1100万人に達したことを公表している。それによると、グローバルの再エネ産業全体で2017年比6.8%
増となる70万人の雇用が2018年に創出。中国など主要な再エネ市場における成長が鈍化したにもかかわらず、
再エネの雇用は過去最高の水準に成長。しかも、再エネのサプライチェーンの多様化により、供給側の地域に
も変化を指摘。具体的には、マレーシア、タイ、ベトナムなどの国々で2018年の再エネ分野の雇用の成長率が
高まり、世界全体で同分野の雇用におけるアジアのシェア80%の維持寄与。エネ産業の中でも、太陽光と風
力が2017年に引き続き最も力強く成長を牽引。太陽光は再エネの全雇用の3分の1となる360万人で、2018
年もトップの座を維持している。太陽光関連の雇用では、世界全体の雇用の90%近くとなる300万人分以
上をアジア諸国が占めたとし、特にインドと東南アジアで雇用が拡大した。アジア諸国以外では、南米のブラ
ジルで雇用が伸び、一方、中国、米国、日本、EU諸国では雇用が失われている。

❦ 世界全体の再エネ雇用1100万人のうち、太陽光は360万人と3分の1


 



❦ 電気自動車事業篇:VWに2年遅れのトヨタ、EV本格投入で30年規制に備え

6月7日、トヨタ自動車が、電気自動車(EV)専用プラットフォーム(PF)を開発する。2021年後半~22年
前半に量産するとみられ、出遅れるEVに本腰を入れた。EVとハイブリッド車(HEV)の“2本立て”で、厳し
くなる環境規制に臨む。電動化のコア技術は「モーター」「バッテリー「インバーター」の3つ。そのまま使
えば「EV」だが、ここに固有の技術を足すと様々なユニットになる。エンジンを組み合わせれば「ハイブリ
ッド(HEV)」、エンジンと充電機能を追加すれば「プラグインハイブリッド(PHV)」、フューエルセルと水
素燃料タンクを組み合わせれば「FCV」だ。トヨタの電動化技術は、1998年に登場した初代プリウス以降20
年以上の知財と実績を持つ。ちなみにトヨタは2030年までにEV、HEV、PHV、FCVなどの電動化車両の販売は年
間550万台と言う目標を掲げているが、それを実現するにはバッテリーの供給問題をクリアさせる必要があが、
パナソニックに加えて、中国のBYD、CATLとも提携、世界のバッテリー生産量トップ3とタッグを組む。



まずは超小型EVから展開

本格的なEV普及に向けてトヨタは、まず日本では、テスラのような高性能・高付加価値路線でも、日産リーフ
のようなオールラウンダーでもなく、EVのメリットが最も活きる小型/近距離用の「超小型EV」と「歩行領域
EV」を導入。超小型EVはiQをより先進的にしたデザインの2名乗車モデルで、全長 約2500×全幅 約1300×全
高 約1500mm、最高速は60km/h、航続距離は約100km。 一方、歩行領域EVは立ち乗りタイプ、座り乗りタイプ
車椅子連結タイプが用意されており、最高速は2/4/6/10km/hの切り替え式(10km/hは立ち乗りタイプのみ)で
航続距離は10~20kmだ。歩行領域モデルにはユーザーの後ろを自動追従する機能も付く。これらは昨今の高齢者
による事故で免許返納の声が叫ばれている中、「すべての人に移動の自由を」と言うスローガン。通常販売
だけでなくリースの活用、更にバッテリー耐久性向上によるリセールバリュー向上や中古車ビジネスなど、ユ
ーザーの負担をできるだけ抑える。

環境規制のクリア

環境規制には、大きく2種類ある。販売した車両の平均燃費で規制する「CAFE(企業別平均燃費基準)」とEV
や燃料電池車(FCV)の販売か生産を一定比率で求める「ZEV(ゼロエミッション車)規制」。トヨタは2030年
にかけて、ZEVよりCAFEがものすごく厳しくなる」(同社副社長の寺師茂樹氏)と見る。かねてEVはZEV規制
対応にとどめて、プラグインハイブリッド車(PHEV)を含むHEVがCAFE規制対応の主力と考えていた。だが今
後はEVの位置付けを高めて、EVとHEVの“2本立て”でCAFEに臨む方針である。特に意識するのが、2030年ま
でに乗用車の二酸化炭素(CO2)排出量を2021年比で37.5%削減する欧州規制である。2019年3月に決まった。
現在の燃費を「ほぼ半分にする規制」で、生半可な対策で乗り切れない。トヨタが得意のHEVとPHEVだけでは、
対応しきれない可能性がある。



トヨタのe-TNGAは、VWのMEBと「基本思想は同じ」(トヨタ技術者)である。例えば電池を床下に配置し、全
車種で共通にする「固定部位」と、車種ごとに変えられる「変動部位」に分ける方針、なおe-TNGAの固定部位
は主に、前輪側モーターと後輪側モーター、運転席の位置、電池パックの幅などである。これに対して変動部
位は、全長や全幅、ホイールベースなど車両の外観に大きく関わる要素になる。基本思想が同じトヨタとVWの
PFで異なるのが、想定する車両の大きさである。なおe-TNGAの固定部位は主に、前輪側モーターと後輪側モー
ター、運転席の位置、電池パックの幅などである。これに対して変動部位は、全長や全幅、ホイールベースな
ど車両の外観に大きく関わる要素になる。EVの駆動形式は、電費性能を重視する車両はFF、走行性能をウリに
するときはRR、悪路走破性を重視する車両には4WDというのが、よくありそうな使い分けになる。FFにすると、
制動時の荷重は前輪側に多くかかるために、モーターによる回生電力を大きくしやすい。スポーツカーに使わ
れるRRは、旋回性能を高めやすい。4WDにすれば、雪道などで滑りにくくなる。一足先にEVの本格販売に舵を
切るVW。トヨタに先駆けた約2年間で、どれだけEV販売の牙城を築けるだろうか。また、日産は。プリン
ス(中島航空機→タマ電気自動車→タマ自動車)との合併によるエンジン・電気自動車の技術知財で先行して
いる。それとても資本調達力・営業力で克服できるかわからない(2年遅れのトヨタ、EV本格投入で30年規制
に備え PFはVWに似る、 日経 xTECH(クロステック20019.05.19))。

 

 ❦ 省エネ事業篇:直流給配電の導入

直流(DC)による配電や給電の導入例が世界的に急増している。その背景にあるのは、交流(AC)から直流に
切り替えれば、電力損失を削減できることにある。使用する条件によって違いはあるが、「10〜20%の損失削
減が可能」という。2019年5月20日〜23日に島根県松江市で開催されたDC(直流)マイクログリッド関連の国
際会議では、世界各地で進む、直流給電/配電の導入プロジェクトが数多く紹介れている。

北海道胆振東部地震を停電なしで乗り切る

日本から、データセンタ事業者さくらインターネットは、日本国内の3カ所にデータセンタを設置し、その1
つが北海道の石狩市(石狩データセンタ)にある。2018年9月6日の北海道胆振東部地震では大規模な停電が発
生したが、データセンタを止めることなく、送電再開まで乗り切れた。そこにDCマイクログリッドが大きく貢
献した事例を紹介。石狩データセンタは2011年に開設された。340Vや380Vといった直流電圧で給配電する
HVDC(High Voltage Direct Current)方式が採用されている。「HVDC方式を採用することで、交流方式に比べて
、変換効率を10〜20ポイント高められ、さらに構成部品を削減でき故障を減らせる。

オランダでは、すでに直流給電/直流配電の導入が始まっている。例えば、LED照明を使った街灯る。全長で
240kmもの道路に敷設済み。直流を使う最大のメリットはコストにある。構成部品は、交流用に比べると高い
が、システム構成を簡素化でき、全体的なコストを削減できる。交流を使う競合他社のシステムに比べるとコ
ストを20%削減を実現。また、サッカースタジアムや、トンネル、温室(グリーンハウス)、オフィスビル
などにも直流給電/直流配電を導入。サッカースタジアムを直流化するメリットは、電力の可用性を高められ
ることを挙げた。「サッカースタジアムで停電が発生すれば、試合ができなくなり、スポンサーや観客、主催
者などが大きな損失を被る。直流化すれば、停電の発生確率を限りなくゼロに近づけられる。




❦ 省エネ事業篇:世界初 超伝導ケーブル実証実験

電力損失を95%削減、工場への送電

NEDOと昭和電線ケーブルシステム、BASFジャパンが工場の省エネを目的とした超電導ケーブルシ
ステムの実証試験に取り組むことを公表。それによると、BASFジャパンの戸塚工場の敷地内で、低コスト超電
導ケーブルシステムの実証試験を実施する。民間プラントで実際の系統に三相同軸超電導ケーブルを適用した
実証試験は世界初。現在使われている電線には、金属(銅あるいはアルミニウム)が導体として使われており
その導体抵抗による発熱などにより送電ロスが発生してしまうため、さまざまな対策がなされてきた。その1
つの方法に抵抗の低い材料を導体に使用した送電ロス低減があり、以前から“抵抗ゼロ”の超電導体を使った
送電ケーブルによる、大幅な省エネルギー効果が期待されていた。しかし、超電導状態を維持するためには液
体窒素などで冷却し続ける必要があり、このエネルギーとコストが大きな課題だった。冷却コストを削減し、
省エネルギーによる経済効果を生み出すためには、ケーブル全体の冷却に必要なエネルギーを小さくし低コス
ト化ができる技術の開発が不可欠となっている。こうした背景から三者は、低コスト化が可能な三相同軸超電
導ケーブルシステムを開発し、実証試験を実施。

実証試験では既設6.6kVの系統の一部に長さ約250mの超電導ケーブルを設置し、プラント内の既存の冷熱の利
用により、超電導ケーブルの冷却に必要なエネルギーを大幅に削減することを目指す。今後、今年中に敷設工
事を行い、2020年2月に運転を開始する予定だ。この一連の試験によって民間のプラントでの敷設工法、運用
管理方法、省エネルギー効果などを検証し、今後の超電導ケーブルの実用化および普及につなげる。

  ●今夜の一曲

中島みゆき 「慕情」



竹内まりや もう一度


   

僕たちのナビゲーション

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 5.公冶長  こうやちょう

ことば-------------------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

14 子路はなにか一つ教えを受けると、それをすぐさま実行に移そうとした。実行できないうちは、 新た
に別の教えに接することを恐れた。    

子路有聞、未之能行、唯恐有聞。

Zi Lu was afraid of hearing a new lesson before practicing a previous lesson completely.

※保守の根幹的心理?(→毛沢東の「実践論」)

 




【北極で記録的高温、進む氷の融解 1日37億トンの消失も】

6月20日 AFPは、北極圏のデンマーク領グリーンランド(Greenland)では既に観測史上最高気温が記
録されているが、2019年は北極にとって再び「ひどい年」となる可能性があると、科学者らは指摘。グリ
ーンランドの巨大な氷床の融解が進行すると、いつの日か世界の沿岸地域が水没する恐れがあると伝
えた。デンマーク気象研究所の責任者は、2012年に記録された北極の海氷面積の史上最小値とグリー
ンランドの氷床融解量の史上最大値の両方が、更新される可能性がある、今年は気象状態に激しく左
右されると話す。また、グリーンランド北西部で通常より早く氷が解けて、犬が明るい青空の下、雪のな
い山々を背に水の上を歩いているように見える印象的な様子を撮影(下写真)している。調査旅行に同
行した地元の人は、海氷がこれほど早く解け始めるとは予想していなかった。通常は氷が非常に厚いの
でこのルートを通るが、海氷の上にたまった水がだんだんと深くなり前に進めなくなったため、引き返さざ
るを得なかったと感想をしている。また、この写真撮の前日の12日には、カーナーク(Qaanaaq)の気象
観測所で17.3℃を記録。これは2012年6月30日に史上最高気温をよりわずか0.3℃下回る。



また、米地質調査所(USGS)は、北極圏に生息するホッキョクグマの個体数は海氷域の縮小が原因で、
過去10年で約40%減少し、北極圏に生息し、一角獣の角のような長い牙を持つクジラ類のイッカ
クも、主な天敵のシャチから身を守る役割を果たしている氷の減少に直面している。さらに 世
界の海水面上昇に直接的な影響は、海氷融解以外に氷床と氷河融解。DMIによると、海抜3千メ
ートルに位置するグリーンランドの「サミット観測所(Summit Station)」では4月30日同観測
所の観測史上最高気温となる氷点下1.2℃を記録。また、グリーンランドでは17日、37億
トンの氷が1日で消失したと報告している。ベルギー・リエージュ大学(University of Liege)の気
候学者はツイッターで6月上旬以降、370億トンの氷が融解したと指摘。2019年6月に氷床減少量の
記録が更新される可能性はますます高くなったという。次に、デンマークの気象学者らは、氷の
融解時期が通常よりほぼ1か月早い5月初めに始まったと発表。氷の融解が5月上旬よりも前に
始まったのは、データの記録が開始された1980年以降で2016年の1回だけ。グリーンランドの氷
の融解は、年間約0.7ミリの海面上昇の原因となっている。融解が現在の水準で続くとこの値は
さらに増加する可能性がある。また、グリーンランドの氷河の融解による海面上昇は、1972年以
降で13.7ミリに達している。



【アトピー性皮膚炎モデルの原因遺伝子を解明】

JAK阻害剤または保湿剤でアトピー性皮膚炎を予防

6月19日、理化学研究所は、皮膚の感覚神経が、「皮膚バリア[1]」によって恒常的に保護され
る仕組みを解明したことを公表。研究成果は、皮膚バリアの減弱により引き起こされる痒みのメ
カニズムの解明に寄与し、アトピー性皮膚炎などの痒みを抑制する新たな治療法の開発に貢献す
ると期待できる。アトピー性皮膚炎などで、皮膚バリアの減弱が感覚神経を活性化し、痒みの誘
導に至るメカニズムはよく分かっていない。今回、共同研究グループは、ヒトの正常皮膚の表皮
内において、神経線維がタイトジャンクション(TJ)[2]と呼ばれる皮膚バリア構造の内側に、常
に保持されていることを明らかにした。その仕組みを直接観察するために、マウス表皮神経の生
体イメージング解析を行った結果、表皮神経終末はダイナミックに伸縮しながら、時折、新しく
形成されたTJのところで、“剪定”されることを初めて発見。一方、アトピー性皮膚炎のマウス
モデルではその剪定がうまく起こっておらず、神経がTJに貫入して外側へ突出しており、剪定異
常の部分を起点として、感覚神経の異常な活性化が起こることが分かった。さらに、TRPA1と呼
ばれるイオンチャネル]を阻害し、この感覚神経の異常な活性化と、痒みの両方が抑制されること
を見いだす。


このせいかから、表皮角化細胞と神経の相互作用による神経剪定が、皮膚感覚の恒常性維持に関
わるという、新しい学説が提唱されます。今後、この相互作用に関わる分子が明らかになれば、
痒みなどの感覚を人為的に制御するための新たなターゲットとなる可能性がある。また、Spade
マウスのような強い痒みを引き起こす皮膚バリア減弱マウスにおいても、TRPA1阻害剤の皮膚へ
の塗布が、痒み抑制に有効であることが示され、さまざまなTRPA1阻害剤について、ヒトに対す
る有効性や安全性の研究が進めば、皮膚バリア機能異常による痒みを抑制する、新たな薬剤が生
み出される可能性がある。。






 

【ポストエネルギー革命序論 Ⅹ】



【ナノチューブにおける巨大な光起電力効果】

量子力学的な原理に基づく次世代太陽電池・光検出器実現の可能性

6月20日、東京大学らの研究グループプは、2次元物質遷移金属カルコゲナイドの結晶構造対
称性を制御することで大きな光起電力効果が出現することを公表。太陽電池の動作原理にもない
光起電力は、光エネルギーを電気エネルギーに変換する効果。従来の太陽電池にはp-n接合等の
界面で発生する光起電力効果が用いられてきたが、一部の物質では界面に依らないバルク光起電
力効果(Bulk photovoltaic effect, BPVE)が発生する。界面における光起電力の効率が理論限界に
近付きつつある昨今、新たな基礎原理としてBPVEが注目されている。今回、本研究グループは
2次元物質として注目されている遷移金属カルコゲナイドの一つである二硫化タングステン
(WS2)に着目。さまざまな結晶構造を持つWS2材料のナノデバイスにおけるBPVE効果を測定し、
2元シートをチューブ状に丸めたWS2ナノチューブにおいてBPVE効果が大幅に増幅されること
発見。ナノ物質においてBPVEが観測されたのはこれが初めて。また、既存のバルク物質よりも
効果が大きいことを示唆する結果も確認されました。これらの結果は、結晶構造とりわけその対
称性の制御が変換効率の増幅に大きな役割を果たし、また次世代の太陽電池材料として2次元物
質を基本とするナノ物質が非常に有効であることを示唆する。

 June 19, 2019


図1.2種類の太陽電池 a、従来の太陽電池はシリコンのような半導体でできている。電気輸送は、ある領
域では正孔と呼ばれる電子空孔を通して(下)、そして別の領域では電子を通して(上)起こる。これら2つ
の領域間の接合部を横切って電場が発生する。 この接合部が太陽光で照らされると、電子 - 正孔対が生成さ
れる。電子と正孔は電界により分離され、電流が発生す。 b、Zhang et al。は、非中心対称半導体───空間
反転として知られている変換の下でその構造が対称性を欠いているもの───で作られている無接合太陽電池
を報告。照明下では、バルク光起電力効果と呼ばれる現象のために電子 - 正孔対が生成され分離され、電流が
発生する。
※Enhanced intrinsic photovoltaic effect in tungsten disulfide nanotubes , Nature doi: 10.1038/s41586-019-1303-3

以上をまとめると、❶真性半導体の二硫化タングステン(WS2)ナノチューブにおいて室温で巨
大な光起電力効果を発見、❷2次元物質を平面二層構造、単層構造、さらに丸めたチューブ構造
というように構造制御し、同時に対称性を低下させることが、光電変換効率の向上に決定的な役
割を果たすことを確認。❸新しい量子力学的原理に基づく発電材料、光検出器への応用につなが
ることが期待される(東大など、ナノチューブにおける巨大な光起電力効果を発見、日本経済新
聞、2019.06.20)。

  June 18, 2019

【全固体型リチウム電池 エネルギー密度400ワットアワー/リッタ-実現】

6月18日、イメック(ナノエレクトロニクス、デジタル、エネルギー技術研究所)は、欧州電気自動車電池
サミットで、 0.5Cの充電速度(2時間)で400Wh / Lのエネルギー密度を持つ固体リチウム金属電池セル───
全個体型電池製造ラインで、材料・拡大生産を開始したことを公表した。また、湿潤型リチウムイオン電池の
性能を超え、2024年までに2~3Cで1000Wh / L達目標を掲げる。電気自動車の走行距離と自律航続では
充電式リチウムイオン電池技術の改善不十分で、湿潤電解質を固体材料───セルのエネルギー密度を液体電
解質ベースセルのエネルギー密度を超える事業基盤開発が盛んに行われている。この研究開発センタが開発し
た固体ナノコンポジット電解質は、最高10 mS / cmもの高導電率を、さらに高導電率を実現できると見なされ
ている。新しい材料の特徴は、それが湿式化学塗工を介し液体として塗布→電極内構成配置され固体変換され
る。液体電解質の全空隙を充実し、最大接触で高密度粉末電極を製造できる。また、固体ナノ充填電解質を標
準的なリン酸鉄リチウム負極/リチウム金属正極と組み合わせる、

 Wikipedia

さらに、イメックは100平方メートルの乾燥室を含む300平方メートルの電池製造試作ラインで新固体電池技術
開発用最先端研究室で内装部品生産拡大を始めている。この従来のA4シートツーウェットコーティングベー
スのラインは、イメックの革新的固体電解質処理が最適であり、新内装品の組み立は、既存リチウムイオン電
池用製造ラインを少し変更することで実現。EnergyVilleキャンパスに位置し、ハッセルト大学と共同で設立さ
れた新しい試作ラインは、最大5Ah容量のプロトタイプのポーチセルの製造を実現。

 
参考特許:
WO 2019/016101 Al Fabrication of solid-state battery cells and solid-state batteries:
固体電池セルおよび固体電池の製造

【要約】 固体電池セルおよび電池を製造する方法、ならびにこのようにして製造された固体電
池セルおよび電池の提供。これらの方法は、弁金属層の少なくとも一部を複数の間隔を空けて含
むテンプレートに変換することに関するもので、(ナノ)チャネル、および/またはテンプレー
トの(ナノ)チャネルの内側に複数の離間した構造を形成。それらはさらに導電性基材上の機能
性材料の層の形成に関する。

 


JP2017228519A  Method for the fabrication of a thin-film solid-state battery with   Ni(OH).2 
Ni(OH)2を用いた薄膜固体電池の製造方法 電極、電池セル、および電池

 【要約】従来の水系電池と比較して、乾燥の危険性が回避され、または大幅に低減された、Ni
系正極を有する薄膜固体電池セルおよびその製造方法を提供する。 第1の集電体層12を含む
基板上に薄膜固体電池セルを製造するための方法が開示される。この方法は、第1の電極層を堆
積することを含む。第1の電極層30は、細孔壁を有する複数の細孔を含むナノポーラス複合層
である。第1電極層30は、誘電体材料と電極活物質粒子との混合物を含む。この方法はまた、
第1の電極層30の上に多孔質誘電体層40を堆積することを含み、さらに多孔質誘電体層40
上に第2の電極層50を直接堆積することを含む。電気化学堆積プロセスを使用する。薄膜固体
電池セルおよび電池がさらに開示されている。




【完全固体型色素増感太陽電池の実用化】

6月11日、株式会社リコーは、エネルギーハーベスト(環境発電)製品の第一弾として、室内光で発電す
る完全固体型色素増感太陽電池を実用化し、大成株式会社と株式会社デザインオフィス ラインが10日
に発売したバッテリー搭載型デスク「LOOPLINE T1(ループライン ティーワン)」の室内用ソーラーパネル
として採用されたことを公表。すべてのものがインターネットにつながるIoT (Internet of Things)社会の進
展に向けて、周辺環境に存在する光や熱、振動などから発電するエネルギーハーベスト(環境発電)、充
電を必要としない自立型電源が求められ、中でも、太陽電池は光があればどこでも発電できることから有
望視され、室内光のような微弱な光においても良好な発電性能を示す色素増感太陽電池は次世代型太
陽電池として注目されていた。リコーが開発した完全固体型色素増感太陽電池は、複合機の開発で培っ
た有機感光体の技術を応用することで、電解質を固体材料のみで構成することに成功しました。電解質
に液体を用いる電池が抱える液漏れや腐食といった安全性や耐久性に対する課題を解決すると同時に
、室内光源波長に適した有機材料の設計および、デバイス構造の最適化を実現することにより、発電性
能を大幅に向上。大成株式会社と株式会社デザインオフィス ラインが発売する「LOOPLINE T1」は、サ
ステナブルをコンセプトとした内装家具「LOOPLINE」の第一弾製品となるバッテリー搭載型デスク。天板
に搭載されているリコー開発の完全固体型色素増感太陽電池を用いて、LED照明や蛍光灯などの室内
光で発電し、デスク内蔵の取り外し可能なバッテリーへの充電が可能となる。AC電源がなくても充電する
ことができ、災害時などの電気が使えない環境下に、スマートフォンなどへの電力供給を継続できる。



 



●今夜の寸評:2050 僕たちのナビゲーション

2050年は、対比とパラドックス世界という。一方で、科学技術は、新たな危機・課題・機会に対
応し進歩───遺伝学、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、根本的な変革をもたらす一方
で、非常に破壊的であり、これまで以上に恐ろしく、予測困難で混沌とした世界をもたらす。人
類は今や何世紀にもわたる将来の道───生存・破壊・繁栄・崩壊 を決定する交差点とたとえ
る。また、政治的、経済的、社会的構造のいくつかはある意味で、資本主義が依然支配的経済モ
デルで、現在は生態学的影響×資源不足×人「口動向×技術×他多数要因に対応して劇的に進化し。
第一世界は、社会的保存の必要性が問われ、置き換わり、ほとんどが崩壊し、まだたくさんの裕
福な人々が、お金は縮小し上流階級に集中。2050年までに、伝統的な」自由市場資本主義は壊れ
た制度と予測されてもるが、反面、それが中途半端であっても、「僕たちのナビゲーション」は
今まで通り、個人の深い洞察力しか回避するしかないと、実弟と話し明かした朝、帰りの車の中
そう再確認する。

 ● 今夜の一曲

竹内まりや 君住む街角:On The Street Where You Live
Music Writers:Alan Jay Lerner, Frederick Loewe,

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」のなかでロマンティックなバラードとして人気の高い
品で1956年当時ヴィック・ダモーン盤が全米4位を記録したほか、エディ・フィッシャー盤、ロ
ーレンス・ウェルク盤もチャート・インしている。なお、ヴィック・ダモーン盤は1958年には全
英シングルチャートで1位を記録している。1964年に映画化されるとアンディ・ウィリアムス盤
が全米28位まで上昇し、数多くのカバー・バージョンが生まれている。ヴィック・ダモーン盤は
美声を生かした圧倒的な迫力でファンを魅了し、アンディ盤はそのロマンティックな表現でファ
ンに支持された。2007年5月23日発売、竹内まりやのアルバム『DENIM』の挿入曲。ア
レンジは服部克久。TBSテレビの『ブロードキャスター』のテーマソングとして使われ、竹内ま
りやは以前『クリスマス・ソング』も収録。、

I have often walked down this street before
But the pavement always stayed beneath my feet before.
All at once am I several storeys high,
Knowing I’m on the street where you live.

Are there lilac trees in the heart of town?
Can you hear a lark in any other part of town?
Does enchantment pour out of every door?
No, it’s just on the street where you live.

And oh, the towering feeling,
Just to know somehow you are near!
All that overpowering feeling
That any second you may suddenly appear!

People stop and stare, they don’t bother me.
For there’s nowhere else on earth that I would
rather be. Let the time go by,
I won’t care if I Can be here on the street where you live.







  


僕たちのナビゲーションⅡ

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 5.公冶長  こうやちょう

ことば------------------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15 子貢が孔子にたずねた。
あの孔圉(こうぎょ)に、どうして"文”という立派なおくり名がつけられたのですか」
「聡明なうえに向学心があつく、あえて後輩に教わることを恥としなかった。こういう長所があった からだ」  

〈孔圉〉 衛の大夫。14-20の仲叔圉と同一人物。

子貢問曰、孔文子何以謂之文也、子曰、敏而好學、不恥下問、是以謂之文也。

Zi Gong asked, "Why was Kong Wen Zi called "literal" after his death?"
Confucius replied, "He was smart and liked learning. Furthermore, he didn't hesitate to ask his inferiors about things he didn't know. So he was called "Wen" in his name."



 

僕たちのナビゲーションⅢ

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
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16 孔子が子産を批評したことば。
「かれは、次の4点において君子の資格をそなえていた。───1、行動は慎重であった。2、上級
者に対する敬意を忘れなかった。3、人民に恩恵を施した。4、人民を不当な使役にかりたてなかっ
た」        

子謂子産、有君子之道四焉、其行己也恭、其事上也敬、其養民也惠、其使民也義。

Confucius said, "Zi Chan had four virtues. He was reverent, royal, merciful, and reasonable."

<子産> 鄭(魯と同じく小国)の穆公の孫、大夫公孫僑。子産はその字。孔子31歳のときに死んだ。
内政外交.両面にわたって鄭のために尽くし、名宰相として信望を集めた。孔子に少なからぬ影響を
あたえなとみられる。

 



【黒の革命:リビングAPEX重合の衝撃】

グラファイトを1枚1枚剥がすことで得られる厚さ0.4ナノメートルのグラフェンと、グラフェン
をさらにナノメートルサイズに切り出すことで得られるグラフェンナノリボン。いずれも炭素原子が
六角形のハニカム構造であり、長さ、幅、エッジ構造が整ったグラフェンナノリボンは材料科学分野
で切望されてきた分子のグラフェンナノリボンに、半導体性を示すフィヨルド型グラフェンナノリボ
ンと、金属的性質をもっていると理論予測されていたアームチェア型グラフェンナノリボンの2つが
あり、わずかな構造の違いや長さの違いで性質が劇的に変化することが明らかになっている。しかし
ながら、従来の合成方法では上手く精密制御できずにいた。

名古屋大学の研究グループは、効率的な高分子重合法(リビングAPEX重合法)を開発し、長さ、
幅、構造を精密制御してグラフェンナノリボンを合成することに、世界で初めて成功した。また、こ
のことで、さまざまな構造をもつグラフェンナノリボンを精密に設計・合成できるので、次世代半導
体など、広範囲にわたる応用展開の道が拓らけた。
尚、本研究成果は、2019年6月26日(英国時間)に英国科学誌「Nature」のオンライン
速報版で公開している。

 

June 26, 2019 DOI:10.1038/s41586-019-1331-z

 
それでは、従来法のトップダウン合成法、ボトムアップ合成法では不可能であった、研究グループは
効率的な新重合反応「リビング縮環π(パイ)拡張重合法」、通称「リビングAPEX(エイペック
ス)重合法」とはいかなるものか。石油から入手容易な芳香族化合物を重合開始剤として用いて「長
さ、幅、エッジ構造」の全てを制御しながらグラフェンナノリボンをたったの1段階で合成できると
いう画期的な特徴をもつ(下図)。

これは、石油から直接入手できるフェナントレンを重合開始剤として用い、ベンゾナフトシロールモ
ノマーを使ってトリフルオロ酢酸パラジウム、ヘキサフルオロアンチモン酸銀、オルトクロラニル酸
化剤などを作用させるだけで、1段階でグラフェンナノリボンが合成できるのも長所の1つである。

● 長さの制御

フェナントレンのK領域と呼ばれる芳香族化合物に頻繁にみられる部位でのみ重合反応が進行し高分
子成長する。成長末端には常にK領域が出現するため、重合反応は常に成長末端でのみ起こる。本反
応はリビング性を帯びたリビングAPEX重合であり、開始剤とモノマーの混合割合を変えるだけで
グラフェンナノリボンの重合度(長さ)を精密に制御することが可能となった。

”ハビタルゾーン技術時代”とでも呼称できそうな、柔軟にして強靱なグラフェンナノリボン製造加
工事業領域の,"誕生" 予兆である(勿論、環境汚染、安全工学的側面も遅延することなく同時展開か
せての上───再生医療材料製造加工事業領域と同じだが)。すでに名古屋大学トランスフォーマテ
ィブ生命分子研究所と田岡化学工業が共同研究開発の提携を済ませている。

 

 

     黒の革命シリーズ

 
   Apr. 17, 2019

【蓄電池事業篇ワイヤレス充電の普及は時期尚早?】

6月26日、ウォリック大学の研究グループは 誘導充電は便利ではあるが、LIB(リチウムイオン電
池)を使用する携帯電話の寿命劣化を早める危険性があることを発見したと公表。消費者や製造業者
は、この便利な充電技術に注目し、プラグやケーブルフリー化を促進。充電局の標準化、および多く
の新しいスマートフォンの誘導充電コイル採用───2017年には、15の自動車モデルが、スマートフ
ォンなどの家庭用電子機器の誘導充電向けコンソールを車内搭載することを公表。誘導充電は、接続
ワイヤを使用せずに、電源がエアギャップを貫通しエネルギー伝達を実現するが、この充電モードの
1つは、潜在的に有害な熱量を発生させる。どのような誘導充電システムにも発熱源───充電器と
充電される機器の双方───に存在する。この加熱は、装置と充電ベースとが物理的に密接に接触し
一方の装置で発生した熱が単純な熱伝導と対流によっり伝達される可能性がある。

不都合にも、スマートフォンでは、受電コイルは電話機の背面カバー(通常は電気的に非導電性)の
近くにあり、パッケージの制約上、電話機のバッテリとパワーエレクトロニクスを電話機の近くで配
置する必要がある。または、充電器から発生する熱から電話機を保護する。高温で保管するとバッテ
リーの寿命が早くなること、したがって高温にさらされるとバッテリーの寿命(SoH)が耐用年数に
わたり、大きく影響を受ける可能性があることがよく知られている。

経験則(またはより厳密にはArrhenuisの式)では、ほとんどの化学反応では、温度が10℃上昇するご
とに反応速度が2倍になる。電池で、起こり得る反応はセルの電極上の不動態化フィルム(その下の
表面を非反応性にする薄い不活性コーティング)の加速成長速度を含む。これは、セルの内部抵抗を
不可逆的に増加させるセルの酸化還元反応によって起こり、最終的にはパフォーマンスの低下と失敗
を招く。30℃を超える温度で保管されているリチウムイオン電池は、一般的に高温で電池が寿命を縮
め危険にさらされていると考えられている。

電池製造業者の指針はまた、それらの製品の上限動作温度範囲が、ガス発生および壊滅的な故障を回
避するために50〜60℃の範囲を超えてはならないと規定されている。これらの事実から、同グル
ープは、誘導充電を用いたワイヤによる通常バッテリ充電温度上昇を比較する実験を行った。しかし
消費者が電話を充電ベースに位置合わせしないときの誘導充電に着目。電話機と充電器との位置合
わせ不良を補償するために、誘導充電システムは一般に送信機の電力を増加させおよび/またはそれ
らの動作周波数を調整し、これはさらなる効率損失および熱発生を増加させる。

電話機内の受信アンテナの実際の位置は、電話機を使用する消費者にとって必ずしも直観的または明
白でない、故にこの位置ずれは非常に一般的に発生しうる。同研究チームは、送信機と受信機のコイ
ルの意図的な位置ずれによる電話充電もテストすいる。3つの充電方法(ワイヤ、整列誘導および誤
整列誘導)はすべて、同時充電および熱イメージングを用いて経時的試験され、加熱効果を定量化す
する温度マップ生成。これらの実験の結果は、ジャーナルACS Energy Letters(「リチウムイオン電
池充電の温度に関する考察:携帯用電子機器のための誘導対主充電モード」)として掲載。このプレ
スリリースの図は、3つの充電モードを示す。(a)AC主電源の充電(ケーブル充電)と(b)コイル
の位置合わせが誤っているときの誘導充電に基づき、パネルiおよびiiは、50分の充電後の電話
のサーマルマップのスナップショットと共に、充電モードの現実的な図を示す。 充電モードに関係
なく、電話機の右端は電話機の他の領域よりも温度の上昇率が高く、充電プロセス全体を通して高い
ままであった。電話のCTスキャンは、このホットスポットがマザーボードのある場所であることを
示す。





1.通常の商用電源で充電された電話機の場合、充電後3時間以内に到達する最高平均温度は27℃を
 超えなかった。 2.これとは対照的に、整列誘導充電で充電された電話機の場合、温度は30.5℃でピークに達したが、
 充電期間の後半では徐々に低下。これは、整列不良の誘導充電中に観察される最大平均温度に似て
 いる。 3.位置ずれした誘導充電の場合、ピーク温度はほぼ同じ(30.5°C)だが、この温度にすぐに到達し、
 このレベルではるかに長く持続した(正しく位置合わせした充電の場合55分から1255分)。

また、電話機の位置がずれている(11W)テストでは、充電ベースへの最大入力電力が9.5(W)より
も大きいこと注目に値する。これは、装置への目標入力電力を維持するため、充電システムがずれて
いる状態で送信機の電力を増加させる。位置合わせ不良で充電している間の充電ベースの最大平均温
度は35.3℃に達し、これは電話機が位置合わせされたときに検出された温度よりも2度高く、33℃
に達成。これは、パワーエレクトロニクスの損失や渦電流に起因する追加の発熱を伴う、システム効
率低下の兆候となる。

 June 26 ,2019

さらに、誘導充電設計への将来のアプローチが超薄コイルの使用に当たり伝達損失を減少させ、それ
故加熱を減少させることができると指摘。より高い周波数、および最適化されたドライブエレクトロ
ニクスは、小型でより効率的で、最小限の変更でモバイルデバイスまたはバッテリに統合できる充電
器および受信器を提供可能である結論として、誘導充電が便利ではあるが、携帯電話のバッテリーの
寿命を縮める。多くのユーザーにとって、この劣化は充電の利便性にとって許容できる価格かもしれ
ないが、電話から最長寿命を引き出す要求に答えるに、ケーブル充電はまだ有効であると結ぶ(比較
試験事例の提示がほしいところだが)。

 June 20, 2019

【こちらは脱黒革命:ブリヂストンの場合】

タイヤ世界首位のブリヂストン。同社の技術幹部達が神妙な面持ちで振り返るのは、タイヤ事業での
開発競争や販売シェアの拡大競争に関してではない。2019年4月に欧州子会社を通じて約9億1000万ユ
ーロ(1ユーロ=125円換算で約1138億円)で買収した、オランダ・トムトム テレマティクス(TomTom
Telematics)への入札合戦についてだ。ブリヂストンは今回の買収を、「黒いゴムの塊」だったタイ
ヤからの脱皮に向けた新たな戦略の柱と位置付ける
。ブリヂストンが入札合戦を制した TomTom Tel- ematicsは、オランダのデジタル地図大手トムトム(TomTom)の子会社で、車両データやフリートの
管理ビジネスを担う。クルマの付加価値が所有から利用にシフトする「MaaS(Mobility as a Service)
」の動きが活発化する中で、TomTom Telematicsが扱う車両の移動データはまさに“宝の山”となる。
 
宝の山を巡って、巨大企業も水面下で獲得に動いていた(図1)。タイヤ市場で世界首位を争うフラ
ンス・ミシュラン(Michelin)だけでなく、高級車ブランド「メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz)
」のドイツ・ダイムラー(Daimler)、米マイクロソフト(Microsoft)や同ベライゾン・コミュニケ
ーションズ(Verizon Communications)が入札に名を連ねた(「黒いゴムの塊」から脱皮、1138億円
がタイヤ変革への第一歩 | 日経 xTECH(クロステック),2019.06.27)。勿論、どの企業の目的も
TomTom Telematicsが日々吸い上げている欧州86万台分の車両移動データに価値を見出し、次世代を生
き抜く新たなサービス開発のデーター収集にある。同社が1138億円を投じてでも獲得したかったのは、
目標とするモノ売りからコト売りへの変革に、TomTom Telematicsのコネクテッド事業が欠かせなかっ
たからだ。ブリヂストンは、2015年に策定した中期経営計画(2016~2020年)にのっとって、ソリュ
ーション事業者への転換を急ピッチで進める。




つまり、今回買収したTomTom Telematicsの運行データ管理の手法を、ブリヂストンが手掛ける路面
の状態を判定する技術「CAIS(カイズ)」などと組み合わせて「つながるタイヤ」のサービス開発の
強化にある。タイヤの世界市場は自動車市場の成長に合わせて拡大し、2004年の約10兆円から、2017
年には1.8倍の約18兆円にまで成長。これまでは各タイヤメーカーが地域ごとに市場を分け合ってきた
が、今回は状況が違う。市場の成長分を新興メーカーが奪うという構図が定着しつつある。新興メー
カの成長により、世界のタイヤ市場で上位に君臨してきたブリヂストンとMichelin、米グッドイヤー
(Goodyear)を合わせた「ビッグ3」の勢いは弱まり、2004~2017年の13年間で軒並みシェアを落と
している。シェアを拡大した新興メーカーには、台湾・正新ゴム工業(Cheng Shin)や中国・中策ゴ
ム(Zhongce Rubber)、インドネシア・ジーティータイヤ(GITI)などがいる。2017年の世界シェア
はそれぞれ2.4%、2.2%、2.0%。2004年の段階では世界シェアで1%にも満たなかったが、中国や
アジア市場の拡大を追い風にシェアを拡大。3社は日本のTOYO TIRE(旧:東洋ゴム工業)を抜き去
り、気が付けば横浜ゴムのすぐ背後に迫る。さらに、Cheng Shinは日産自動車の小型車「マーチ」や
軽自動車「デイズ」への供給実績があり、Zhongce Rubeerは日本企業の中国市場モデルに複数供給す
る。GITIはドイツ・フォルクスワーゲン(VW)の4ドアセダン「ジェッタ」をはじめ、トヨタ自動車
やホンダ、米ゼネラル・モーターズ(GM)の中国市場モデルを供給。



ビッグ3とContinental。企業規模が大きく技術の蓄積もある上位タイヤメーカーが商機とするのが、
次世代の車両技術「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)」の開発だ。CASEに対
応したタイヤで付加価値を高め、脅威となっている新興メーカに対抗する。コネクテッドでは、タイ
ヤ内部の空気圧や温度、接地面の摩耗度合いといった情報をクラウドに吸い上げて分析し、タイヤの
故障を予測する。この技術を発展させて、タイヤの挙動や加わる振動の変化を検知すれば、自動運転
時の車両制御に使える。例えば、住友ゴム工業は2025年までに、タイヤを検知器として活用し路面状
態分析し、車両制御にフィードバックさせる仕組みの構築を計画。

シェアリングは、車両の稼働率を高め、自家用車の多くは稼働率が10%未満だが、シェアリングに利
用方法を変えると稼働率は90%以上に跳ね上がることもある。1日当たりの走行距離は大幅に延び、
タイヤの温度を下げるクールダウンの時間確保もままならない。タイヤは格段に劣化しやすくなるの
ような過酷な使用環境に対応すべく、交換無しで長距離を走れるタイヤ材料の開発や、空気を充填し
ないエアレスタイヤ開発が進む。現在、エアレスタイヤの実用化は建設機械といった産業用にとどま
るが、MichelinはGMと組んで2024年にも乗用車向けに供給を始める。電気自動車になれば、エンジン
の駆動による振動は無くなる一方で路面からタイヤを経由して伝わる振動や騒音の存在が門だとなる。
さらに、一般的にEVは従来のガソリン車に比べて車両質量が大きいため、走行時のロードノイズやパ
ターンノイズが大きく、自動車メーカがタイヤに求める静粛性能は高まる。これら次世代のタイヤ技
術に対し自動車メーカは注目。(CASEの競争力強化につながる)魅力あるタイヤ技術が求める。これ
まで、機能付加した次世代のタイヤの登場により、自動車メーカのCASE戦略に大きなインパクトが存
在するとみる。

  ● 今夜の一曲

薬師丸ひろ子が1988年に発売したアルバム『SINCERELY YOURS』の1曲として提供し,ルバムルバム先行
シングルとして発表された楽曲のセルフカヴァー。元々そのタイトルの通りアルバムのフィナーレを飾
る楽曲として製作された。この楽曲は竹内まりや作品としては実に19年の時を経てのセルフカヴァ発
表彼女の作品では最もセルフカヴァされるのに時間がかかった作品のひとつ。

    

僕たちのナビゲーションⅣ

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
------------------------------------------------------------------------------------------
17 晏平仲の交際ふりは見上げたものだ。どんなに相手と親しくなってもヽ相手に対すろ敬意を忘
れない。(孔子)

<晏平仲> 孔子と同時代の百の政治家。名は嬰。当時、大国斉はクーデターが頻発し、国内情勢 はき
わめて困難であ、たが、かれは宰相としてよく事態を収拾した。孔子は斉の景公に登用されようとし
たとき、かれの反対にあって斉を去った(『墨子』その他)。にもかかわらず、孔子はか れを正当
に評価している。

子曰、晏平仲善與人交、久而人敬之。

Confucius said,"Yan Ping Zhong knew how to associate with people very well. He behaved respectfully toward
his old friends as well."

 Wikipedia

 ”Anytime, anywhere ¥1/kWh  Era”

  

【エネルギー通貨制時代:野心的な太陽光電力費 2セント/kWh以下 】

6月18日、ロサンゼルス、記録的な2セント以下の太陽光発電価格を追求 市の自治体
の公益事業者は、最大200MW/800 MWhのエネルギー貯蔵(0.013/kWh)とともに、400MWac
の太陽エネルギーを0.01997/kWhで購入電力購入契約(25年間)を準備。ロサンゼルス
水電力委員会(LADWP)の委員会は、カリフォルニア州カーン郡のEland Solar&Storage
CenterからLADWP内部チームが公表された。同チームは7月23日に、発電時に供給され
る400 MWac/530MWdcの太陽光発電に対して0.01997ドル/kWhの価格で25年間の電力購入契
約(PPA)の承認を求める計画を発表。余剰電力は、同じ場所に設置された100MW/200 MWh
(第2段階で2倍規模になる)のエネルギー貯蔵システムから供給する。

8minuteのEメールによれば、このプロジェクトは2つの200MWac太陽光発電フェーズで建設(価格
上昇はない)、太陽発電部分は米国の記録的な低価格でとなっている。300MWのEagle Shadow Mountain
太陽光発電罷業
から、現在の米国の価格設定の.02375ドル/kWhを凌駕している。この事業には
追加で0.00665ドル/kWhの電力追加として、50MW/200MWhのエネルギー貯蔵を追加部分が含まれてい
る。夕方のピーク時には余剰電力の使用を提案。



Kern CountyのWebサイトには、主に環境分析に関連した何千ページもの開発文書があり、その中には
インストール自体の説明もある。この事業は、8分前までに開発されたものも含めて、1ギガワット
以上の太陽光発電施設の間に建設。サイト文書には、Eland開発提案該当区画500MWac以上の容量が
あることが記載されている。これは、より多くのPPAが署名されるにつれサイト拡大することを意味
する。現在の世界記録である太陽光発電の価格は、平均0.02ドル強の事業の一環として、メキシコで
0.0197ドル/kWhで調印。サウジアラビアでより安い0.0179ドル/kWh入札されたが、サウジより高い入
札を支持し見落とされている。LADWPは、公益事業者との間で高度交渉候補リストにはおそらく他に
7つ程度の事業が存在すると語る。Elandプロジェクトは、2022年に建設を進めるためのメモを受け
取り、2023年4月に最初の設備容量を設定し、その年の最終日の商業運転保証日を受け取る予定。発
表チームは、このプロジェクトは、2050年までに100%クリーンな電力調達するLADWPの再生可能ポー
トフォリオ標準目標(下図参照)の約5%を占めている。



Helioscope(pdf)およびKern Countyの文書からのデータを使用して、pv magazine USAは、サイト
に配置された単軸トラッカーを使用し取り付けられた2.65 MWのモジュールで、単一の 2.0 MW セク
ションの大まかなシミュレーションを行った。これを行う目的は、1MW/4MWhのバッテリーを上記の
レイアウトの背後に配置した場合にクリッピングから捉えることができる電力量を決定しているた。
この著者は、標準的な太陽電池モジュールがモデル化されているため、ここで予測されているもの
よりも出力がさらに大きくなると考えている。シミュレーションからの下の画像に要注意───年間
で約2.7%のクリッピング損失が発生する(約6.5GWh/年)(下の左の図では「制約付きDC出力」と
呼ばれる)。1年に1日1回循環する1MW/4MWhのバッテリーは、1.4GWh/年の移動が可能。これは、
この1/100の設計で切り取られる場合よりも約4.5倍少なくなる。1kWh当たり0.013ドルであれば、
1年に85,000ドルを生み出すと想定する。2022年から2023年に設置されたエネルギー貯蔵のハードウ
ェアコストが約100ドルから200kWhの場合、4MWhユニットの価格は約40~から80万ドルとなる。



ユニットは過剰な太陽エネルギーで一日に一回しかサイクルできないので、それらはまた充放電期間
外の期間に他のタスクを実行しているかもしれない。朝の電力傾斜(ラップ)もサポートを必要とし、
事業がLADWPに提供する他のサービスがあるかもしれない。
 
編集:この記事は、6月28日午前11時40分ごろに修正され、更新。8minuteでの価格の上昇はないと
伝え、第2段階は1秒間 200MWac/265 MWdc +(多分)100MW/400MWhであった。


この情報から何を起想できるか。 ”Anytime, anywhere ¥1/kWh-  Era” の社会・世界へのシフト
進行である。



【太陽光発電の過去・未来】

トーマスエジソンはかつて「私は太陽と太陽エネルギーに投資したい。これほどの力の源ははあろう
か!」と言った。過去10年間で、太陽光発電は再生可能エネルギーの話題の中心になった。太陽電池
製造コストが逓減しつづける一方で一般家庭・企業・自治体での投資が続伸している。太陽光発電は、
再生可能エネルギーが基盤となり、主要な投資が全国各地で新規事業開発を推進。また、技術革新を
続けており益々刺激的展開を見せている。。

進歩の第一歩

その起源は1839年。フランスの物理学者エドモンド・ベクレールはわずか19歳で、世界初の太陽電池
を開発。光起電力効果または「Becquerel効果」として知られている彼の発見は、現在太陽光発電の
基礎物理学とプロセスを紹介。しかし、この発見は太陽革命ではなく、20世紀の間実験室の領域に残
る。1954年、発明者David Chapin、Calvin Fuller、Gerald PearsonがBecquerel効果を利用し、Bell
Labsで世界初の近代的な太陽電池を開発。翌年、ホフマンエレクトリックは独自に太陽電池を製造。
ソーラー技術が発展し続けるにつれて、ソーラーパワーは自動車、飛行機、衛星、家、商業ビル、さ
らには宇宙船まで拡大。以降、初期のモデルから離れていないものの、はるかに高度で効率的で、コ
ストを削減し、私たちの生活用途を切り開いている。





ソーラーテクノロジーの現状

太陽光発電産業は、近年、電力貯蔵、小型化、および太陽光発電をより効率的かつ耐久性のある用途
の広いものに適用するための材料開発を伴い拡大および成熟する。業界成熟の確かな兆しとして、い
くつかの会社はパフォーマンスの進歩だけで彼ら自身を考えるのではなく、ソーラーシステムの美学
に焦点を合わせ始めています。そのような会社の1つがSistine Solar社。ボストンを拠点とする新興
企業で、ソーラーパネルを覆い、外観を変えている「ソーラースキン」を販売。屋根にマッチするス
キンから芸術的な旗やデザインまで、これらのスキンは住宅所有者が効率に影響を与えることなく屋
上パネルを混ぜるか、美しくデザインできる。一方、パネル効率限界を押し広げ続ける。パネルが効
率的であるほど、より多くのエネルギーが生み出され、長期的に量産効果により安価となる。ほとん
どのソーラーパネルは14〜18%の効率範囲にあるが、2018年には24〜25%の範囲でパネルを市場に投
入されている。



限りない太陽の未来

驚くべき革新のスピードにもかかわらず、太陽電池技術は1954年に最初のセルが作られて以来、実質
的に2倍になっただけ(変換効率)。クリーンで再生可能な太陽エネルギーの十分な活用には、賢明
でなければならない。将来を見据えれば、増え続けるエネルギー需要能力を維持し、24時間太陽エネ
ルギーを提供する方法の1つに、宇宙ソーラーファームがある。太陽電池パネルを1日24時間発電し
てワイヤレスで地球に伝送する宇宙に太陽電池パネルの投入法は可能性が高まっている。

2018年に、カリフォルニア工科大学の研究グループは宇宙船───太陽エネルギーを利用し伝達する
軽量タイルのプロトタイプ───の製作に成功したことを公表している。これらの軽量タイルは地球
の軌道に乗り、夜間に落ち込むことなく、電力は継続的に流れる。軌道上の宇宙ソーラーファームは
現実的になっている(Solar’s Past, and Future, EcoWatch,2019.06.26)。

タフな環境下、耐久性、ライフサイクルの外延を求められる太陽電池に「ムーアの経験則」を持ち出
すのはどうかと思うが、大筋で同意する。 


 



【オールソーラーシステム事業編:再エネを生かす新型発電設備「トリプルハイブリッド」】

6月26日、三菱重工が太陽光発電とエンジン、蓄電池の3種類の電源を使う「トリプルハイブリッ
ド発電設備」を開発したと公表。太陽光発電の出力変動を吸収しながら、安定的に電力供給が行える
のが特徴。。出力が変動しやすい再生可能エネルギーを最大限に活用しながら、3種の電源を組み合
わせることで電力を安定供給できるのが特徴。既にMHIETが本社を構える相模原工場内で実証設備が
稼働。発電設備を「EBLOX(イブロックス)」、制御システムを「COORDY(コーディー)」と名づけ、
多様な電力供給ニーズに応えるソリューション提案を行う体制を整えた。


トリプルハイブリッド自立給電システムは、天候などに左右されやすい再生可能エネルギー由来電力
の割合が大きくなると電力供給量が不安定となる現象への対応手段として、MHIETの技術基盤を有効活
用して開発した。再生可能エネルギーによる電力の変動を蓄電池で吸収し平準化させるとともに、天
候変化や昼夜の時間帯変化に発電量が左右されないディーゼルエンジンやガスエンジンによる発電が
バックアップする仕組み。

また、この給電システムのエネルギー制御システムは、多様な電源の組み合わせに対応して構成機器
の運用を最適化するため、運用コストの低減につながるとする。併せて、蓄電池のインバーターには、
電源ミックスによる並列運転時に発生する負荷のアンバランスや突発的な変動への安定化能力を与え
ている。さらに、蓄電池の素早い充放電機能を活用することで、商用系統との連系においてもエンジ
ンと蓄電池のダブルハイブリッドシステムとして、給電時間の短縮や今後の電力需給調整で要求され
る調整力の高速応答を実現することも可能。


相模原工場内で稼働している実証設備は、300kW(キロワット)級の太陽光発電設備、250kWh(キロワ
ット時)の蓄電池設備、500kWのガスエンジン発電設備、付属機器および制御システムで構成され、全
発電量を工場内で利用する。多様な自立運転試験を行えるように、系統電力線から独立させることが
可能で可変負荷抵抗器も備える。





【オールソーラーシステム事業篇:
           現代自動車、サウジアラムコと水素エコシステムの拡大提携】

6月26日、韓国・現代自動車(Hyundai Motor)は、サウジアラビア国営石油会社アラ ムコ(Saudi
Aramco)と水素エコシステムの拡大を覚書で提携。両社の協力により韓国国内で水素供給インフラと
水素燃料ステーションの展開を進めるほか、サウジアラビアでHyundaiの水素燃料電池車の認知度向
上に取り組む。また、将来の自動車技術の開発でも協力するほか、炭素繊維や炭素繊維強化樹脂など
の非金属材料の採用を幅広い分野で拡大させるための共同研究も実施する。また、将来の自動車技術
の開発でも協力するほか、炭素繊維や炭素繊維強化樹脂などの非金属材料の採用を幅広い分野で拡大
させるための共同研究も実施する。G20エネルギー環境閣僚会議中に国際エネルギー機関が発表した
報告書では、水素に対する注目度は高く、政治的および経済的な勢いが増して世界中で政策やプロジ
ェクトの数が急速に増加しているという。Hyundaiは「“水素エネルギー社会”がエネルギー転換を
成功させるために最も実行可能なソリューションである」という考えを持っている。同社は燃料電池
自動車の戦略「FCEV Vision 2030」で持続可能な交通・輸送への取り組みを進めるとともに、運輸部
門を超えたさまざまな用途で、世界規模の水素社会の構築を目指す(現代自動車、サウジアラムコと
水素エコシステムの拡大で提携、日経 xTECH(クロステック),2019.06.28) 。

 

 ● 今夜の一曲

竹内まりや スロー・ラブ

表題曲の「スロー・ラヴ」は、竹内のシングルでは初めて、男性目線から女性に対して語りかける詞の
表現がとられた。身近にありすぎて気がつかない幸せや大切な人の存在に、ゆっくりでいいから気がつ
いてほしいという願いがこめられている]。初回限定盤はCD EXTRA仕様となっており、「スロー・ラヴ」
のメイキング映像と「シンクロニシティ(素敵な偶然)」のミュージック・ビデオを収録。TVドラマ『
者魂!
』の挿入歌として松たか子に提供した曲。

● 今夜の寸評:G20大阪トラック(大阪合意)

感想? 騒がれたわりには目立ったことなし。課題処理ははこれから。 



● 今夜の一枚:それでも、異常気象は続く

木の葉木菟 ディープフェイクに赤い河

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
------------------------------------------------------------------------------------------
18 臟文仲(ぞうぶんちゅう)は陪臣の身で蔡(君主が占いにつかう亀甲)を私有し、柱頭を山形
に彫らせ、梲(せつ:梁の上の短い柱)に模様をえがさせていた。こういう人物が知者とされるのに、
わたしは賛成できない。(孔子)     

〈こういう人物が知者とされるのに、わたしは賛成できない。(孔子)   

〈喊文仲〉 魯の大夫。その死は、孔子の誕生に先立つこと六十五年。かれのことばのいくつかは、         金言として後世に残され、孔子の時代にも知者として名高かった。
〈柱頭を山形に〉〈梲に模様を〉 ともに天子にのみ許される飾り。

子曰、臧文仲居蔡、山節藻梲、何如其知也



Confucius said,
"Zang Wen Zhong had a carapace of a tortoise from  Cai, even though he was a mere vassal. Furthermore, he
carved a mountain pattern on capitals of pillars and a algae pattern on short pillars above beams, as if he were
an emperor. He was far from a wise man."



【俳句トレッキング:コノハズク】

木の葉木菟愛を告げれば應へくる     高屋窓秋

コノハズク(木の葉木菟)とは、フクロウ目フクロウ科の鳥。〈仏法僧(ブッポウソウ)〉
と鳴くという ことで有名で,古来ブッポウソウという別の鳥と混同されていた。今日,
コノハズクのことを〈声の ブッポウソウ〉というのはこのため。

木の葉木菟 ディープフェイクに赤い河  

衛星放送を見ていると、映画『赤い河』が放映されていたので手を止め、ノスタルジア
に駆られ、同い年の従兄弟(13年前に他界、享年五十八)に無性に合いたくなり、この
映画は二人が生まれた1948年製作映画。ジョン・ウェイン扮するダイソンが彼で、
私はモンゴメリー・クリフト扮するガースの関係に似ている───年齢は20~30才
離れているのだが───ことに気付き叶わぬ再会に郷愁がいや増し募った。もっとも、
実弟は一時、彼の建築事務所で働いていたが方針が合わず退職しており、この間の話し
でも良いようには話していないかった(同じように、わたしと縁はないのだが、弟は、
建築家の安藤忠雄とビジネス上関係あったが彼のことも良いように話していたことを思
い出した)。話しは変わり、これも地上放送で「ディープフェイクの現状」が取り上げ
られていて、「人物画像合成技術」を巡る「倫理規範構築」の遅延リスクを考えさせら
れた。そういう心象───過去・現在そして季語のトライアングル───を詠んでみた
が、読者は困惑するばかりだろう。





『赤い河』(あかいかわ、原題: Red River)は、1948年製作のアメリカ合衆国の西部劇映画。ハワ
ード・ホークス監督作品。ボーデン・チェイスが史実に基づいて執筆した "Blazing Guns on the
Chisholm Trail"(『チザム・トレイル』、サタデー・イヴニング・ポスト誌に連載)を原案とし、
チェイス本人とチャールズ・シュニーが共同で脚色を担当]。アカデミー賞2部門にノミネートされ
るなど、西部劇映画の傑作の1つ。当時新人のモンゴメリー・クリフトは、本作に出演した事によ
りスターの仲間入りを果たす。日本ではユナイテッド・アーティスツ日本支社と松竹洋画部が初め
て提携して配給・公開した作品である。]

  March 4, 2018

【人工知能時代:人物画像合成技術の倫理】

ディープフェイク(deepfake)は「深層学習(deep learning)」と「偽物(fake)」を組み合わせ
た混成語(かばん語)で人工知能にもとづく人物画像合成の技術を指す。「敵対的生成ネットワー
ク(GANs)」と呼ばれる機械学習技術を使用して、既存の画像と映像を、元となる画像または映像
に重ね合わせて(スーパーインポーズ)、結合することで生成される。 既存と元の映像を結合する
ことにより、実際には起こっていない出来事で行動している1人あるいは複数人の偽の映像が生み
出される。そのような偽の映像で、例えば、実際にはしていない性行為をしているように見せかけた
り、実際とは異なる言葉やジェスチャーに変更するといった政治的な利用が可能となる。これらの機
能により、有名人のポルノビデオまたはリベンジポルノの偽造作成のため、ディープフェイクが使用
される可能性がある。さらに、ディープフェイクは、虚偽報道や悪意のあるでっち上げを作成にも使
用され得る。

2018年1月、FakeAppというデスクトップのアプリケーションが発表。このアプリケーションはユー
ザーが顔を入替えた動画を簡単に作成および共有でき、フェイクビデオを生成するために、人工ニュ
ーラルネットワーク、グラフィックプロセッサのパワー、そして3〜4ギガバイトのストレージスペ
ースが必要とする。詳細な情報は、プログラムは、ビデオシークエンスおよび画像に基づくディープ
ラーニングのアルゴリズムを使用し、どの画像アスペクトを交換するかを学習、挿入されるべき人物
からの多くの視覚材料を必要とする。そのソフトウェアは、グーグルの人工知能-フレームワークで
あるTensorFlowを使用する、それは、とりわけコンピュータビジョンのプログラムであるDeepDream(en:DeepDream)にすでに使用され。有名人はそのような偽のセックスビデオの主な標的となってい
るが、一般の人々も影響を受けている]。2018年8月、カリフォルニア大学バークレー校の研究者は、
人工知能を使い子供をプロのダンサーに置き換えられるフェイクダンスアプリケーションを紹介する
論文を発表する。

  Feb. 1, 2019

スイスに本社を置く新聞社であるAargauer Zeitung)は、人工知能を使った画像やビデオの操作が、
危険な大量のメディアが溢れる可能性があると主張。しかし、画像やビデオの改ざん自体は、動画編
集ソフトウェアや画像編集ソフトウェアの登場よりもずっと古いものであり、このたびのディープフ
ェイクの場合、新しい側面はそのリアリズムにある。ディープフェイクのもう1つの効果は、その内
容が標的となった偽物なのか本物なのかを区別できなくなる。この技術により今日のものがどれだけ
速く改変され得るか、そして問題は技術的なものではなく、情報とジャーナリズムの信頼により解決
すべきもので、重要な落とし穴は、描写されているメディアが真実に対応しているかどうかを、もは
や判断できなくなる危惧(リスク)を被る可能性がある。


 
June. 17, 2019

【ノキア 2.5倍長寿命の次世代バッテリー】

ダブリンのトリニティカレッジで開催されたSFIの先端材料およびバイオエンジニアリング研究セン
タであるNokia Bell LabsおよびAMBERの研究者は、電池組成のための新しい革新的な処方を開発。
これにより、バッテリーははるかに強力になり、現在市販されているものの2.5倍のバッテリー寿命
を実現。世界が5Gに移行するにつれて、新しい「モノのインターネット」が出現し始め, ウェアラブ
ル技術から普及したセンサー、そしてスマートな産業用ロボットまで。 Nature誌に掲載された新し
い電池設計は、このますます接続された世界とその成長するエネルギー需要に電力を供給することを
可能にします。研究者らは、カーボンナノチューブとリチウムの複合体を使用してより厚くより効率
的な電池電極を開発し、理論的なピーク効率レベルに近いエネルギーを伝達することを可能にした。
その結果、バッテリーは急速に充電され、どんな容量にでも使用できるようになる。

High areal capacity battery electrodes enabled by segregated nanotube networks

【要約】
リチウムイオン電池のエネルギー貯蔵能力を高めるには、それらの面積容量を最大限にする必要があ
る。これは、理論に近い比容量で機能する厚い電極を必要とする。しかしながら、達成可能な電極の
厚さは機械的不安定性によって制限され、高い厚さの性能は達成可能な電極の導電性によって制限さ
れる。ここで、カーボンナノチューブとリチウム貯蔵材料(例えば、シリコン、グラファイト、金属
酸化物粒子)との分離ネットワーク複合体を形成することにより、複合体を強化することによって機
械的不安定性を抑制し、 800μmまでこのような複合電極は1×104Sm-1までの導電率と低い電荷
移動抵抗を示し、速い電極を可能にしそして厚い電極に対しても理論に近い比容量を可能にする。高
い厚さと比容量の組み合わせは、陽極と陰極に対してそれぞれ最大45と30mAhcm-2の面積容
量をもたらす。最適化された複合アノードおよびカソードを組み合わせることにより、最先端の面積
容量(29mAhcm-2)および比/体積エネルギー(480Wh / kgおよび1,600Wh-1)
を有するフルセルが得られる。


Wood Mackenzieの調査によると、100%再生可能システムの蓄電要件は、今日のシステムの225倍に
なるとしている。これは、効率的で急速な充電とコンパクトなエネルギー貯蔵の必要性がいっそう不
可欠になることを意味している。


【電極シートの合材層抵抗と界面抵抗を数値化】

6月24日、HIOKI(日置電機)は、リチウムイオン電池に用いられる電極シートの合材層抵抗と界
面抵抗を計測できる電極抵抗測定システム「RM2610」を発表。リチウムイオン電池は、内部抵抗を小
さくすることで高出力や長寿命を実現することが可能となる。このため、主要材料である電極シート
の抵抗特性をより詳細に計測し、改善/改良していくことが電池性能の向上につながる。


ところが現状では、リチウムイオン電池が完成した後でないと、電極シートの評価ができなかった。
また、これまで行ってきた貫通抵抗の測定や4探針による体積低効率測定では、電極シート全体の抵
抗特性しか計測できなかった。RM2610は、電極シート表面に複数本のテストフィクスチャー(検査
針)を当て、電位を計測する。この測定値と独自の解析手法を用いて、これまで知ることができなか
った、電極シートの「合材層抵抗」と「合材層と集電体の間の界面抵抗」を数値化(見える化)する
ことができる。具体的には、微細な検査針に定電流を流し、電極シート表面に発生する電位分布を
多点計測する。また、仮想電極シートを想定し、表面に発生する電位を計算で求めるためのモデリン
グを行う。その上で、合材抵抗と界面抵抗を変数として、「実測電位」と「計算電位」が一致するま
で、計算電位の計算を繰り返し行う。これが一致した時の変数を結果として出力するシステム。




特開2019-053078 測定装置および測定方法 日置電機株式会社
【要約】
物性が互いに異なる複数の構成体が積層された積層体における各構成体の密着状態の良否を正確かつ
容易に判定する。物性が互いに異なる複数の構成体としての金属箔101aと活物質層102aが積
層された積層体としての正極100aの表面Sに電気信号を供給した状態で表面Sにおける測定対象
部位Pv1〜Pv3の電位を測定する電位測定処理を実行する測定部と、電位測定処理によって測定
された電位の測定値を用いて予め決められた計算処理を実行し、正極100aにおける金属箔101a
と活物質層102aとの界面103aの界面抵抗値を求める処理部とを備えている。 【選択図】図3


 

 

【給水塔木材リサイクルした子供遊戯場】

NESTは、ブルックリンチルドレンズミュージアムの屋上テラスにあるTri-Loxによってデザインされ
構築されたインタラクティブな彫刻プレイスペースです。 バヤウィーバー鳥によって作られたユニ
ークな巣に触発されて、NESTはオープンで創造的な探検のために登ることができる外面、円形のハン
モックエリアと透過的な内部スペースで遊びのために作られる編まれた形に作られた再生されたNYC
給水塔木から作られている。

  ● 今夜の一曲

竹内まりや 返信

映画『出口のない海』主題歌として書き下ろされ、竹内まりやの2006年復活第1弾シン
グルとして発売されたシングル。

環境リスク本位制準備 OK?

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
------------------------------------------------------------------------------------------
19 子張が孔子にたずねた。
「楚の子文をどうお考えになりますか。何度も宰相に任ぜられながら得意な顔ひとつせず、何度も辞
めさせられたのに、いやな顔をしませんでした。そしていつでも、後任者への事務引き継ぎをとどこ
おりなく果たしたとききますが」
「たしかに、誠実な人物だ」
「仁者と評してよいでしょうか」
「いやいや、それだけでは知者にも不十分だ。まして仁者といえるわけがあるまい」
「では、斉の陳文子はどうでしょう。振子が主君を殺しだのを見て、財産を拗って他国を転々としま
したが、どの国でも臣下が権力を私物化しているので。ここにも振子がいる〃といって、どの国にも
止まろうとはしなかったといいますが」
「なるほど、その清廉さはなかなかまねできまい」
「では、陣文子なら仁者と評してもよいのですね」
「いや、やはりまだまだ知者の域にも達しておらぬ、とても仁者といえるものか」  

〈子張〉2-18 
〈子文〉 孔子の誕生より百年早い、春秋初期の人。清廉、有能な政治家で、後世にもその業績をた
たえられた。『春秋左氏伝』には、かれが私財をなげだして楚の国難を救ったという記事がある。孔
子は、人を知る明をそなえることを為政者の重要な資格に数えたから。その観点から子文を評価した
のであろう。なお、原文の縦穴は楚の官名で、宰相。   
〈陣文子〉斉の王室の一族。孔子より一世代の先輩、晏平仲(5-17)とほぼ同世代。
〈崔子〉 斉の大夫崔抒のこと。紀元前五四八年、主君荘公を殺した。

子張問曰、令尹子文、三仕爲令尹、無喜色、三已之、無慍色、舊令尹之政、必以告新令尹、何如也、
子曰、忠矣、曰、仁矣乎、曰、未知、焉得仁、崔子弑齊君、陳文子有馬十乘、棄而違之、至於他邦、
則曰、猶吾大夫崔子也、違之、至一邦、則叉曰、猶吾大夫崔子也、違之、何如、子曰、清矣、曰、仁
矣乎、曰、未知、焉得仁。

Zi Zhang asked Confucius, "Zi Wen didn't express his delight when he was appointed the minister three times.
And he didn't express discontent when he was dismissed from the minister three times. He took over duties from
his predecessor and handed over them to his successor. How about him?(omit the last part)

※「仁とは何か」
孔子はその人それぞれに応じた答え方をしているす。「それを問うなら、次のことをやっているか、
恭・寛・信・敏・恵の五つの実践だ。それが身につけば『仁』とは何かが自然にわかる。」「自分が
嫌なことは、相手も嫌なはず、自分がして欲しくないことは、人にもするな。」「そもそも仁の人は
自分が立ちたいと思えば人を立たせてやり、自分が行きつき たいと思えば人を行きつかせてやって、
他人のことでも自分のことのようにひき比べることができる。そういうのが、仁の手立てといえるだ
ろう。」






「ビワイチ」「アワイチ」自転車で巡ろう!  7月からスタンプラリー

「ビワイチ」や「アワイチ」などサイクリストに人気の西日本の四大ルートを自転車で巡るスタンプ
ラリーが7月1日から始まる。スタンプを集めた人には完走賞や、抽選で各地の名産品などが贈られ
る。ビワイチ起点のまちとしてサイクリングを通じた地域おこしを図る守山市などが初めて企画。琵
琶湖沿いを一周するビワイチ、淡路島の海岸線を一周するアワイチと、瀬戸内海の島々を結ぶ「しま
なみ海道」、世界遺産の古墳群や海岸線などを走る「泉州・和歌山」が対象ルートとなる。  

スマートフォンの位置情報共有サービスアプリ「いまどこ+」か「しまなみ海道」を利用し、いつで
も、どのルートからでも参加できる。ルート上の指定コースのチェックポイントを通過すれば、スタ
ンプが自動的にたまっていき、全てを集めればハンドタオルやステッカーなどの記念品がもれなく当
たる。琵琶湖マリオットホテルのペア宿泊券や淡路島名産の玉ねぎなども抽選で当たる。参加無料で、
期間は九月三十日まで。守山市地域振興・交通政策課の担当者は「各ルートには短距離から長距離ま
で複数のコースがあるので、体力に合わせて気軽に参加してほしい」と呼び掛ける。



【佐伯市本匠の大水車】

その昔、佐伯市本匠には谷あいの豊富な水を利用した数多くの水車が随所に見られ、脱穀・精米・籾
摺(もみすり)など、農作業の動力源として活用された。しかし、時代とともにその役目を終え、次
々に姿を消し、 本匠の大水車の再現には、本匠村のこのような時代背景があった。 また、大水車の
まわる小半森林公園キャンプ場は、ユニークな施設として全国的に脚光を浴びるとともに、九州屈指
の清流「番匠川」のモニュメントとしての役割を果す。 大水車が完成したのは平成5年(1995年)度
のこと。水車の直径は18.18mで6階建てのビルと同じ高さです。樹齢70~100年といわれる杉の木を
使っています。水車の直径は18.18mで6階建てのビルと同じ高さ。樹齢70~100年といわれる杉の木
を使っていく。

 June 10, 2019

 July 1, 2019

 


【ポストエネルギー革命序論 Ⅺ】

【低反射率で耐久性の高い偏光シートを印刷技術で実現】

産業技術総合研究所の研究グループは、現在主流の二色性色素偏光シートよりも高耐久で、透明性が
高く、反射率を従来のワイヤーグリッド偏光素子の51%から1/10以下に低減したワイヤーグリッド偏
光素子をシート状に形成した低反射率・高耐久性ワイヤーグリッド偏光シートを開発。今回、金属イ
ンクでワイヤーグリッド偏光素子の構造を形作り、適切な焼成により、世界に先駆けて偏光度99%以
上、反射率5%以下の低反射率ワイヤーグリッド偏光シートを実現した。従来のワイヤーグリッド
偏光素子は、偏光度が高い、透過率が高い、薄い、といった特長を兼ね備えているが、緻密に成膜さ
れた金属を用いているため反射率が高く、その用途は液晶プロジェクターなどに限られていた。開発
した技術により従来のワイヤーグリッド偏光素子の特長を活かしつつ、反射率を低減できた。また、
耐熱性、耐湿性、耐光性、耐スクラッチ性も備えているため、これまで応用が難しかった眼鏡業界、
自動車業界などへの展開も期待できる。

 

  
【世界初 光子からダイヤ中の炭素へ量子テレポーテーション転写】

6月28日、横浜国立大学らの研究グループは、ダイヤモンド中の炭素同位体を量子メモリーとして
用い、量子テレポーテーションの原理を応用して、光子の量子状態を維持したまま情報漏えいによる
盗聴の可能性なく量子メモリーに転写することに世界で初めて成功したことを公表。同グループは、
ダイヤモンド中の窒素空孔中心(NV中心)の電子と近傍の炭素同位体の核子を量子もつれ状態にし、
光子の吸収による核子への伝令信号付き量子テレポーテーション転写を実現(図1)。これにより多
数の量子メモリーに光子の量子状態を個別に転写および一時保存でき、量子中継の処理能力を格段に
向上できる。今回の研究では、量子中継における量子状態の遠方への転送だけでなく、量子状態の保
存にも量子テレポーテーション原理が有効であることが示された(図2、3)。また、同位体濃度制
御で量子メモリーを大容量化できる上に、炭素核子は光による書き込み・読み出しに対して安定なた
め、量子中継処理の高速化、高信頼化に有効。この成果は、量子暗号通信注4)を量子中継でネット
ワーク化した量子インターネットにより、量子コンピュータ、量子シミュレータ、量子センサなどの
量子接続を可能とし、超高速かつ秘匿性を保つ量子計算や高精度な量子計測などへの道を拓くと期待
される。








【がん抑制タンパク質p53の天然変性領域の標的ペプチドの人工設計】

6月28日、東北大学多元物質科学研究所らの研究グループは、タンパク質の天然変性領域を標的と
した医薬品候補ペプチドの設計法の開発に成功した。医薬品の開発には、疾患に関与するタンパク質
が持つ特定の立体構造に結合し、そのタンパク質の機能を、阻害または促進する低分子の設計が行わ
れているが、特定の立体構造を持たない天然変性領域を持つタンパク質に対しては上述の方法が通用
せず、医薬品の迅速な開発は困難だった。同グループは、この天然変性領域のアミノ酸配列情報のみ
を使用し、計算機内で、この領域に特異的に結合する医薬品候補ペプチドを迅速に設計する方法を開
発。この手法を用いて、8×10の16乗通り(8億×1億通り)のペプチド群から、天然変性領域を持つ
がん抑制タンパク質p53の機能を制御する人工ペプチドを発見。この人工ペプチドは医薬品候補分子
として期待される。

 

● 今夜寸評:世界中で異常気象被害続出:環境リスク本位制準備 OK?

 

メキシコ 暑さ一転、異例のひょう嵐



インド 記録的豪雨



九州中心に3日から4日にかけて猛烈な雨

 ● 今夜の一曲

竹内まりや みんなひとり

松たか子に提供し、前述のドラマ『役者魂!』の主題歌として使用されていた楽曲。ここでソフト化
されるより以前にラジオではOAされており、わずかながらも松のものとはキーが異なる。アレンジは
松のものとは違い、山下達郎が手がけているために異なっている。また、歌詞の最後に松のものには
ないセリフが追加。『サンデーソングブック』バージョンは竹内まりや自身がドラマや松向けにコン
ペとして製作したデモバージョンのため楽器類がかなり簡素なもので、バックコーラスなどに大きな
差異があり、演奏時間もわずかに短い。この曲では松がバックコーラスとして参加。




   

焼き鯖を丸ごと喰らい暑気払い

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
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20 季文子は、慎重な人物で、三べん考えてから実行に移したという。
「いかに慎重とはいえ、二へん考えれば十分だろうに」と、孔子は言った。        

〈季文子〉 魯の大夫、季孫氏(3-2)の三代目の当主。その死は、孔子の誕生に十六年先立つ。         外交活動が多く、内外の信望を集めた。魯で季孫氏が実権を握ったのはかれ以後といわれる。

季文子三思而後行、子聞之曰、再思斯可矣。

Ji Wen Zi always thought matters over three times before practicing. Confucius heard this and said, "Twice
would be enough."

【俳句トレッキング】



焼き鯖を丸ごと喰らい暑気払い




【ポストエネルギー革命序論 Ⅻ】

【難病創薬事業篇:パーキンソン病を血液検査で診断、早期発見も 順天堂大】

7月2日、順天堂大の研究チームは、血液検査でパーキンソン病かどうかを診断する手法を開発。同
チームは2年後の実用化を目指す。
現在、日本は超高齢社会に突入し、パーキンソン病や認知症など、加齢に伴い発症率が増加する神経
変性・認知症疾患は大きな社会問題になっています。認知症有病者数に関しては、2025年には約700
万人に達するとみられ、65歳以上の5人に1人が認知症になると推測されている。このような患者の多
くは、運動機能障害や認知機能障害のため、通院することさえ困難であることが多く、診断や治療へ
の障壁になっています。また、現時点では、これらの疾患は根治が困難ですが、適切な生活習慣の実
践や早期発見による社会的な支援が、症状の発症や進行の防止につながる。

 

順天堂大の服部信孝教授らは、健康な人49人とパーキンソン病患者186人の血液を調べた。患者
では「スペルミン」という物質が血液中に大幅に少なくなっていることを見つけた。また、「ジアセ
チルスペルミジン」という別の物質の濃度にも着目。健康な人に比べて患者での濃度が高く、重症者
ほど高かった。これまでは震えなどの症状から診断していたが、この物質を指標に使えば正確で簡単
に診断できるほか、重症度をきちんと判別できる。また、症状が出る前に発症のリスクがわかる可能
性があるという。チームは今後、スペルミンを生み出す物質を体内に摂取して症状が出るのを遅らせ
たり、改善したりする治療薬の開発を進める。パーキンソン病は脳の病気だが、血液中にある代謝産
物にも変化が出ていたことがわかった。

 Wikipedia

A metabolic profile of polyamines in parkinson disease: A promising biomarker, Saiki - - Annals of Neurology -
Wiley Online Library



パーキンソン病は、厚生労働省の指定難病で2014年の推定患者数は16万3千人。中年以降に発症する
ことが多く、高齢になるにつれ有病率が高まる。治療が極めて複雑で、専門の医師による診察が重要
となってくる。パーキンソン病の4大症状は、動作が遅く、小さく、少なくなる「寡動(かどう)・
無動」、手足の動きがぎこちなくなり、関節の動きが硬くなる「筋強剛(きんきょうごう)(筋固)
」、手や足がふるえる「振戦(しんせん)」、バランスをとりづらくなる「姿勢反射障害」である。
脳の深部の中脳黒質にあるドパミンを含んだ神経細胞が減り、脳の神経細胞間の情報伝達が滞って、
さまざまな機能が失われていくためにおこると考えられている。

パーキンソン病の診断や治療は、医師が患者の訴えを聞き、からだの様子を診て触ることが中心。4
大症状のうち、筋強剛は触らないとわからない。適切に患部を触って診てくれる医師のいる病院を選
ぶのが望ましい。 筋強剛などはまとめて運動症状と呼ばれ、症状が出る数年から数十年前にさかの
ぼって、「便秘」や「抑うつ」「嗅覚障害」「恐ろしい夢で大声を出したりするレム睡眠行動異常」
などの非運動症状があらわれることがある。これらについては脳内にレビー小体という構造物があら
われ、病気の進行と関係しているといわれる。このようなパーキンソン病に対する治療は、減少した
ドパミンを補充するために、脳内でドパミンそのものに変化するレボドパや、ドパミンと似た働きを
するドパミンアゴニスト、脳内でドパミンの分解を抑制するMAO‐B阻害薬などを用いる薬物療法が中
心になる。

治療開始から3~5年間は薬がよく効くが、やがて治療薬の効果の持続期間が短くなった「ウェアリン
グ・オフ」や、治療薬が効きすぎて、患者の意思と無関係にからだが動いてしまう「ジスキネジア(
不随意運動)」があらわれると、それに応じて補助薬を加える。患者の年齢や症状の出方、治療目標
などに合わせ、薬の種類だけでなく、1回の量なども調節。また、柴山医師によると、発病から10年
ほど経過すると、さまざまな薬の組み合わせが必要になり、パーキンソン病関連の薬物だけで10剤近
くを投与するケースもある。これに高血圧などの薬も加わると、より複雑になる パーキンソン病の治
療法は極めて複雑であり、パーキンソン病を専門とする医師がいる病院を選んでほしい理由はそこに
あります。脳深部刺激療法(DBS)などのデバイスを用いた治療法(DAT)は、適切な時期に受けない
と、治療効果が十分にあらわれないおそれがある。タイミングを逃さないためにも病気をよく理解し
た医師にかかることが要件である。



【ヒスタミンに応答する人工細胞を初めて合成】

自分でゼロからケーキを作るのでさえ難しいのに、細胞のようなシステムを人工的にゼロからつくる
なんて、全く次元の違う話。細胞をゼロから合成することは、生命とは何かを理解する上で非常に重
要なことと、沖縄科学技術大学の横林洋平准教授は、基本的な生物学的機能を果たし、短いDNA鎖ま
たはRNA鎖を持つ単純な人工細胞を作製する開発研究が進行する中で、人工細胞に、遺伝子にコード
されているタンパク質を特定のシグナルに応答して発現させることは困難であった。

同研究グループは、人工細胞が様々な化学物質と相互作用することを可能にする方法を開発。化学シ
グナルを感知する遺伝子スイッチであるリボスイッチを、体内で自然に生成される化合物であるヒス
タミンに応答させることに成功。ヒスタミンがあると、リボスイッチは人工細胞内の遺伝子の発現を
活性化します。この方法は、Journal of the American Chemical Society誌に掲載された最新の研究
論文で掲載。システムは将来、医薬品の新たな投与法の開発につながるかもしれないと期待する。
人工細胞がヒスタミンを感知すると薬剤を放出するようになることを目指し、最終ゴールは、患者の
消化管内の細胞が放出するヒスタミンをシグナルとして用い、適量の薬剤を放出し、症状を治療する
こと。 

シグナルの選択

人工細胞の化学シグナルとしてヒスタミンを選んだのは、免疫システムにおいて重要な生体化合物で
あるから。かゆみを感じるときは、ヒスタミンが原因となっている可能性が高い、アレルギー反応が
起こっているときも、ヒスタミンが放出され、炎症を起こすことで異質な病原体から体を守っている。
今回、ヒスタミンを感知するために、RNAアプタマーという分子を作製。RNAアプタマーは、特定の標
的分子に結合する機能を持ったRNAの種類。2年の歳月をかけてスタミンと結合するアプタマーを開
発する。

次に同研究チームは、シグナルを感知すると遺伝子を翻訳し、タンパク質を合成するように仕向ける
リボスイッチを開発。通常、細胞がタンパク質を作るのは、メッセンジャーRNA(mRNA)でできた鋳
型が細胞内の構造体であるリボソームと結合するとき。ヒスタミン・アプタマーを使って、ヒスタミ
ンと結合するとmRNAを変形させるリボスイッチを作製。ヒスタミンがなければ、mRNAの形状により、
リボソームは結合することができず、タンパク質は生成されない。一方、ヒスタミンと結合したmRNA
はリボソームの結合を可能にし、タンパク質を合成する。人工細胞を、狙った化合物やシグナルに反
応させるためにリボスイッチが利用できることを実証した。

人工細胞の作製

研究の次のステップは、大阪大学の松浦友亮准教授のグループで実現する。作製した無細胞リボスイ
ッチを脂質小胞に入れて、人工細胞を作り、蛍光タンパク質をコードする遺伝子にそのリボスイッチ
を取り付け、ヒスタミンによりリボスイッチが活性化すると、人工細胞が蛍光を発生し、その後、リ
ボスイッチにより別のタンパク質として、細胞膜にナノメートルサイズの孔を作るタンパク質を制御
し、アプタマーがヒスタミン感知すると、細胞内から孔を通って内包された蛍光化合物が放出され、
システムが薬剤放出するモデルが示した。

 キル・スイッチの作製

さらに今回、研究者たちは、細胞に自己破壊を指示する「キル・スイッチ」も同時に作製。その理由
を横林准教授は説明。「このような人工細胞が制御不可能になった場合どうするかという懸念がある。
この技術を用いて治療をして、もし患者に悪い反応が出たら、即座に中止する必要がある。この技術
はまだ開発の初期段階。同研究チームの次の目標は、人工細胞がヒスタミンをより少量でも感知でき
る感度に仕上げることにある。実用化にはまだ先の話だが、希望はあるあると述べている。



【 EV向け充電器にSiC、高出力化と小型化の切り札】

● PCIM Europe 2018にみる

「電動車両の充電器にこそSiCを」――。あたかもこうアピールするがごとく、SiCパワーデバイスを
手掛けるメーカーがハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)といった電動車両の充電器向け製品
を、パワーデバイスの展示会「PCIM Europe 2018」(2018年6月5~7日、ドイツ・ニュルンベルク)
に出展。

パワーデバイス最大手のドイツInfineon Technologies社は、300kWを超えるような、2台以上の電動
車両を同時に充電するための高出力充電器で、SiC MOSFETを搭載したモジュール製品の出番が増える
とみる。例えば300kWを実現する場合、Siパワーデバイスを利用した出力15kWの電力変換器ユニット
を20個利用する。その上、同ユニットはディスクリート部品で構成する場合が多く、ユニットサイズ
は幅19インチ×高さ3HU(Hight Unit)×奥行き800mmと大きいという。同ユニットの出力を20k〜30
kWに増やす取り組みもなされているが、小型化に限界があるとみる。一方、損失が小さいSiCモジュ
ールであれば、出力を60kWに高めて5個で300kWを達成しつつ、かつ各ユニットの大きさを幅19インチ
×高さ2HU×奥行き800mmに小型化できる。この結果、300kW級の充電器を「大幅に小型化できるとみ
ている。Infineonは、電動車両の航続距離が延びるにつれて、充電器に求められる出力電力が従来の
50kWから、150kW、350kWへと今後5年以内に大きくなるとみている。350kW出力の場合、電圧は1000V、
電流は350Aに達する。

 July 1, 2019

三菱電機傘下のドイツVincotechは、SiCパワーデバイス製品の応用先として充電器を有望視する。同
社は、太陽光発電システムのパワーコンディショナー向けのパワーモジュール、中でも小容量品に強
みを持つ。それだけに、パワコン市場とは別の市場を開拓するため、充電器向けSiCモジュールをア
ピールしたる。PCIM Europeでは毎年、Vincotechは親会社の三菱電機とは別の ブースを構えて、製
品をアピールしている。2018年は、特にSiCを前面に押し出したブース作りだっ た。これまで、SiC
製品をアピールしていたのは三菱電機だけだった。Vincotechのブースの目立つ場 所には、スイス
ABBの充電器が置かれた。この充電器に、VincotechのSiC製品が採用されている ことをアピール。


ロームは、同社のSiC MOSFETが採用されたノルウェーZAPTECのポータブル充電器を見せていた。ZAPT E
Cは、電力変換機能付き充電ケーブルという位置付けで、フランスのルノー(Groupe Renault)の電
動車両「ZOE」向けに販売中である。伊仏合弁STMicroelectronicsが展示したのは、同社SiC製品を採
用したドイツinnolectricの車載充電器製品。SiCだけでなく、GaNパワーデバイスを手掛ける企業も、
充電器への採用を狙う。例えば、カナダGaN Systemsは、ドイツHELLAと共同開発した車載充電器を出
展。

【次世代新幹線にSiC、コンバーター・インバーターを大幅に小型化】

新幹線の進化をパワーデバイスがどのようにして支えてきたのか、そして現行のIGBTから次世代の
SiCパワーデバイスに置き換えることで、次世代新幹線「N700S」がどのような特徴を実現したか。

コンバータとインバータを一体

簡単に新幹線の駆動システム───新幹線の架線は、2万5000Vの単相交流である。新幹線1編成(
16両)では、2万5000V・1000Aを上限とし、パンタグラフで集電し、トランスで電圧を下げる。これ
をコンバータで直流に変え、インバータで三相交流を作ってモータを駆動する(図1)。この構造
で基本的に4個の誘導モータを動かす。300系からは回生ブレーキを導入。ブレーキを掛けるとインバ
ータからコンバータに電流が流れ、三相交流から直流ステージを経て単相交流として架線に返って
いシステムになる。こうした一連の駆動システムを「主回路システム」と呼ぶ。同システムで中核を
成すのが、コンバータとインバータである。鉄道業界では、コンバータとインバータをセットにして
「主変換装置」と呼ぶ。あるいは、コンバータ(Converter)の頭文字のCとインバーター(Inverter)
の頭文字のIを取り、「CI」と呼称する。このCIを小型軽量化することで、300系から700系、N700、
N700Aと新幹線の車種が変わるごとに高速化してきた。CIの小型軽量化を支えたのがパワーデバイス
である。

 

高いスイッチング周波数が利点のIGBT

300系以降、しばらくGTOを使い続けてきたが、1999年に営業運転を始めた700系からIGBTを使うよう
になった。IGBTの魅力は高いスイッチング周波数で動作させられることである(表1)。GTOでは
420Hzでスイッチングしていたが、IGBTでは1.5kHzに高められる。スイッチング周波数を高めること
で、大きく2つの利点がある。1つは、騒音を低減できること。GTOのスイッチング周波数は、人間が
耳障りだと感じる帯域なので、周波数を高めて車内騒音を抑えられる。スイッチング周波数を高める
ことで得られるもう1つの利点は、効率の向上である。同周波数が高いほど、CIを駆動する信号をよ
り正弦波に近づけられるので電力変換効率が高まる。

 

走行風冷却にチャレンジ 

こうしてIGBTの採用を進めたものの、GTOからIGBTに置き換えるだけではCI全体の小型軽量化には
ならない。コンバーターとインバーターがあるパワーユニットを冷やすブロアーが大きくて重いか
らである。そこで、ブロアーを使う「強制風冷方式」から、ブロアーを使わずに走行時に発生する
風、いわゆる「走行風」だけで冷やす「走行風冷方式」を目指しブロアーレスに成功する。もしト
ランスとCIを同じ車両に載せられれば直結できるため、あとは配線でモーターを駆動するだけのシ
ンプルな構成になる。それが1000mmという横の長さで可能になるため、小型化が極めて大きな意味
を持っていた。小型軽量化により質量当たりの出力がN700Aの0.33kW/kgからN700Sでは0.37kW/kgに
上がる。  

【小惑星採掘事業篇:2015年には4200億円】

Allied Market Research社によると進行中および将来の宇宙ミッション、新しい採掘技術への投資と小
惑星から得た材料資源増加は、小惑星採掘市場の成長を促進する予測している。

  July 2, 2019

【次々世代の不揮発性メモリ技術:カーボンナノチューブメモリ】

世代メモリの3大有力候補の1つは、抵抗変化メモリ(ReRAM)、2つめの次世代不揮発性メモリ技術は
カーボンナノチューブメモリ(NRAM:Nanotube RAM)、3つめは強誘電体メモリ(FeRAM:Ferroelectric
RAM)である。

カーボンナノチューブメモリ(NRAM)の記憶原理

カーボンナノチューブメモリ(NRAM)の記憶原理は、複雑ではない。記憶素子は、数多くのカーボンナ
ノチューブを含んだ層(カーボンナノチューブ層、CNT層)を、2枚の電極層で挟んだ構造である。カー
ボンナノチューブは、直径が0.4nm~2nm、長さが数マイクロメートルの中空円筒状(チューブ状)に炭
素(カーボン)原子が接続した構造の材料で、半導体あるいは金属としての性質を備え、導電体である。
データの書き込み動作では、記憶素子の電極に適切な電圧パルスを加えることによって、CNT層のカー
ボンナノチューブ同士の接続を制御する。隣接するカーボンナノチューブ同士が接触して電極間に電流
経路を形成すると、記憶素子の電気抵抗が下がる。これが「低抵抗状態(LRS)」である。また電圧パ
ルスの印加によって隣接するカーボンナノチューブ同士が離れ、電極間の電流経路が消失すると、記憶
素子の電気抵抗が上がる。これが「高抵抗状態(HRS)」である。データの読み出し動作では、低い電
圧パルスを記憶素子に加えて電流値を検出し、抵抗状態を判別する。データ書き込みの原理は単純だが
実際にこのような制御がうまくいくとは限らない。NRAMの基本技術は、技術開発ベンチャーのNantero
(ナンテロ)
が所有しており、独自のノウハウがある。

 June 12, 2014

Nanteroは自社で不揮発性メモリ製品を開発しない。ビジネスの基本的な考え方は共同開発や技術ライ
センスなどである。 中央大学は2014年6月にNanteroと共同で、140nm世代の製造技術によるNRAM記憶
素子を試作し、20nsと短い電圧パルスによってデータを書き換えられることや、1000億回の書き換え寿
命があることなどを確認。富士通セミコンダクターと三重富士通セミコンダクターは2016年8月にNantero
とNRAM技術による半導体製品の共同開発で合意したと発表(「富士通セミ、CNT応用メモリ「NRAM」を商
品化へ
」)。55nm世代の製造技術によってNRAM混載カスタムLSIや単体NRAMなどを共同開発する。発表当
時のニュースリリースでは製品化予定を2018年末としていたが、2019年6月中旬の時点では、製品はリリ
ースされていないようだ。またNanteroは2018年8月に半導体に関する複数のイベントで、「大容量NRAM
によって主記憶のDRAMを置き換える」アイデアを発表した。28nm世代の製造技術によって4GビットのNRAM
シリコンダイを始めに開発する。メモリセルは1個のトランジスタと1個のCNT記憶素子で構成する。



続いて製造技術を14nm世代に微細化したNRAMを開発する。シリコンダイ当たりの記憶容量は4倍
の16Gビットになるとする。これは現在のDRAMシリコンダイの最大容量に匹敵する。製造技術を7
nm世代とさらに微細化すると、シリコンダイ当たりで64Gビットの大容量不揮発性メモリを実現で
きるとNanteroは主張する。さらに、3次元クロスポイント構造を採用して記憶容量を拡大するNRA
MのアイデアについてもNanteroは発表している。ただし、クロスポイント構造で必須とされる、セ
レクタの技術についてはふれていない。



● 今夜の映画

  ● 今夜の一曲


竹内まりや シンクロニシティ(素敵な偶然)

治製菓アーモンドチョコのCMソングとして書き下ろされ、『返信』と共に両A面でシングルカット
された楽曲。。「シンクロニシティ(素敵な偶然)」では竹内本人と山下達郎と夫妻の愛犬、そしてセ
ンチメンタル・シティ・ロマンスが出演し円を囲み和気藹々と歌っている。また、このミュージック
ビデオは映像に映りこむ山下達郎を見ることができる数少ない作品の一つである(本人は帽子を深く
かぶり、黙々とギターを弾いている)。

 

   

豪雨明け蛸天うまし半夏生

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘
(いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
------------------------------------------------------------------------------------------
21 甯武子は、有道の時代にはだれ憚らず才腕をふるったが、無道の時代になると、あたかも無能
であるかのように、目立たぬ仕事しかしなかった。どんな時にも才腕を発揮しさえすればいい、とい
うのならまねができるが、時に応じて才能をかくすとなると、これは容易にまねのできることではな
い。

〈甯武子〉 彫の大夫ヽ孔子よりほぼ百年前ヽ春秋初期の人・当時の衛は弱国でヽ大国の肌と惣には
さまれ、たえず危機にさらされていたが、かれはこの困難な情勢によく対処した。    

子曰、甯武子、邦有道則知、邦無道則愚、其知可及也、其愚不可及也。

Confucius said,
"Ning Wu Zi acted smart when the country was in order. And he acted quite honestly as if he were a fool when
the country was in disorder. We can be as wise as him. But we cannot be as honest as him."



【俳句トレッキング】

 豪雨明け蛸天うまし半夏生



【ポストエネルギー革命序論13】  



【ソーラータイル事業篇:意匠用グラフィック層の組み込み技術】
美しいなければソーラーパネルではない時代

特許事例 US10256360B2 
Graphic layers and related methods for incorporation of graphic layers into
solar modules:グラフィック層およびソーラーモジュールへのグラフィック層の組み
込みのための関連方法

【概要】   

クリーンで環境にやさしい化石燃料のないエネルギー源としての太陽エネルギーの利点は知られてい
ます。 近年では、エネルギー変換効率の向上、製造コストの削減、および米国における連邦税額控
除や取引可能な再生可能エネルギー証明書などの適切に構成された政府の奨励制度により、この技術
はますます手頃な価格になりました。 しかしながら、第二次世界大戦後の年における太陽電池の初
期の展開以来、太陽電池パネルの外観はそれほど変わっておらず、パネルの圧倒的多数は概して、黒
または暗青色を有していた。伝統的には、効率を高めるために濃い色が使用されてきました。そして
歴史的に高コストの太陽光発電構造を考えると、効率向上のあらゆる基本ポイントが経済的な回収に
大きな影響を与えました。 しかしながら、ソーラーパネルの外観を変えるための方法が現在望まれ
ている。
本発明は、グラフィック層、およびグラフィック層をソーラーモジュールに組み込むための関連方法
に関する。一態様では、グラフィック層(例えば、光起電力モジュールの光起電力層の光入射面上に
見える画像および/またはパターンを形成するためのグラフィック層)が提供される。いくつかの実
施形態では、グラフィック層は、複数の実質的に不透明な孤立領域と、実質的に不透明な孤立領域を
囲む少なくとも1つの実質的に透明な連続領域とを含む。グラフィック層が約50%から約95%の
範囲の透明度レベルを有する、1インチ当たり約5不透明領域(RPI)から約300不透明RPI
の範囲の解像度。

いくつかの実施形態では、グラフィック層は、複数の実質的に不透明な孤立領域と、実質的に不透明
な孤立領域を囲む少なくとも1つの実質的に透明な連続領域とを含む。約5度から約85度の範囲の
オフセット角度。
いくつかの実施形態では、グラフィック層は、複数の実質的に不透明な孤立領域と、実質的に不透明
な孤立領域を囲む少なくとも1つの実質的に透明な連続領域とを含む。第1のインクおよび/または
少なくとも第2のインクを含む少なくとも第2の層。
いくつかの実施形態では、グラフィック層は、光起電力モジュールの光起電力層の光入射面の色とは
異なる画像および/またはパターンおよび/または1つまたは複数の色、ならびに複数の着色光起電
力層を含む。ここで、グラフィック層と複数の着色光起電力層とが一緒に積層されて、グラフィック
層と複数の着色光起電力セルとが一緒になって光起電力モジュール上に画像および/またはパターン
を形成する。
他の態様では、光起電力モジュールが提供される。いくつかの実施形態では、光起電力モジュールは
複数の実質的に不透明な分離領域と、実質的に不透明な分離領域を囲む少なくとも1つの実質的に透
明な連続領域とを含むグラフィック層を含む。グラフィック層は、光起電層の光入射面の前方に配置
される。
いくつかの実施形態では、光起電力モジュールは、複数の実質的に不透明な分離領域と、実質的に不
透明な分離領域を囲む少なくとも1つの実質的に透明な連続領域とを含むグラフィック層を含む。実
質的に不透明な孤立領域の少なくとも一部は、隣接する実質的に不透明な領域から約3度から約60
度の範囲のオフセット角度だけオフセットされている。光起電層の光入射面の前面。

いくつかの実施形態では、光起電力モジュールは、複数の実質的に不透明な分離領域と、実質的に不
透明な分離領域を囲む少なくとも1つの実質的に透明な連続領域とを含むグラフィック層を含む。実
質的に不透明な孤立領域の少なくとも一部は、少なくとも第1のインクを含む少なくとも第1の層お
よび/または少なくとも第2のインクを含む少なくとも第2の層と、光起電層とを含む。層は、光起
電層の光入射面の前に配置される。いくつかの実施形態では、光起電力モジュールは、光起電力モジ
ュールの光起電力層の光入射面の色とは異なる画像および/またはパターンおよび/または1つまた
は複数の色を含むグラフィック層と、複数の色とを含む。グラフィック層と複数の着色光起電力層と
が一緒に積層され、グラフィック層と複数の着色光起電力層とが一緒になって光起電力モジュール上
に画像および/またはパターンを形成する。
別の態様では、太陽電池モジュール用のグラフィック層を作製する方法が提供される。いくつかの実
施形態では、この方法は、実質的に透明な層の上に第1の複数の孤立領域を形成して印刷層を生成す
ること、所定の領域内の第1の複数の孤立領域の少なくとも一部の上に第2の複数の孤立領域を形成
することを含む。
 

【特許請求範囲】

1.画像の可視表現を描写するソーラーパネルアセンブリであって、ソーラーパネルアセンブリは、
  画像の平面内でソーラーパネルアセンブリの実質的に全ての表面積にわたる光入射面を有する光起
  電力層を備える光起電力モジュール。そして、光起電力モジュールの表面上に画像を形成するため
 に、光起電力層の光入射面の実質的に全部を覆う単一シートから形成されたグラフィック層。 複
 数の実質的に不透明な孤立領域は、画像の一部を担持し、太陽電池モジュール全体に分布している。
 そして、実質的に不透明な分離領域の間の光起電層を覆う実質的に不透明な分離領域を囲む少なく
 とも1つの実質的に透明な連続領域。実質的に不透明な孤立領域はグラフィック層の表面積の約
 30%未満の表面積を占め、一緒になって画像の可視表現を形成する。
 実質的に不透明な孤立領域は、実質的に不透明な孤立領域の幾何学的中心間の距離によって測定し
 たとき最も近い他の隣接する実質的に不透明な孤立領域から約30度から約60度の角度でオフセ
 ットされる。
2.前記実質的に不透明な孤立領域は、約1000ミクロン〜約5080ミクロンの最大断面寸法を
 有する、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
3.前記実質的に不透明な隔離領域は、約3000ミクロン〜約4000ミクロンの最大断面寸法を
 有する、請求項2に記載のソーラーパネルアセンブリ。
4.前記オフセット角は、約45度である、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
5.隣接する 実質的に不透明な分離領域の周囲間の平均最短距離が、前記実質的に不透明な分離域
 の平均最大断面寸法の約4倍以下である、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
6.隣接する実質的に不透明な分離領域の周囲間の平均最短距離が、実質的に不透明な分離領域の平
 均最大断面寸法の約0.98倍以上である、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
7.前記分離領域の少なくとも一部は、ベース層と画像層とを含む、請求項1に記載のソーラーパネ
 ルアセンブリ。
8.前記ベース層が少なくとも1つの実質的に白色の層を含む、請求項6に記載のソーラーパネルア
 センブリ。
9.前記ベース層の平均厚さと前記画像層の平均厚さとの比が、約4:1から約1:2である、請求
 項8に記載のソーラーパネルアセンブリ。
10.前記基層の平均厚さと前記画像層の平均厚さとの比が約2:1である、請求項9に記載のソー
 ラーパネルアセンブリ。
11.前記画像層の最大断面寸法に対する前記ベース層の最大断面寸法の比が、約0.9:1〜約
 1.1:1である、請求項8に記載のソーラーパネルアセンブリ。
12.前記分離領域は実質的に楕円形である、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
13.前記分離領域は実質的に円形である、請求項12に記載のソーラーパネルアセンブリ。
14.前記分離領域は、実質的に多角形の形状である、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
15.前記実質的に不透明な孤立領域が、前記グラフィック層の表面積の約20%未満の表面積を占
 める、請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。
16.前記実質的に不透明な隔離領域は、前記グラフィック層の表面積の約10%未満の表面積を占
 める、請求項15に記載のソーラーパネルアセンブリ。
17.前記実質的に不透明な隔離領域は、前記グラフィック層の表面積の約5%未満の表面積を占め
 る、請求項16に記載のソーラーパネルアセンブリ。
18.前記複数の実質的に不透明な分離領域は、前記太陽電池モジュールの構成要素上に直接堆積さ
 れた領域を含み、前記少なくとも1つの実質的に透明な連続領域は、前記太陽電池モジュールの構
 成要素を含む請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。実質的に不透明な孤立領域が堆積される。
19.前記太陽電池モジュールの前記構成要素上に直接堆積された前記領域は、前記太陽電池モジュ
 ールの前記光入射面上に印刷された少なくとも1つの不透明な隔離領域を含む、請求項18に記載
 の太陽電池パネルアセンブリ。
20.前記グラフィック層が前記光起電力層から分離されている、請求項1に記載のソーラーパネル
 アセンブリ。
21.前記グラフィック層が、前記太陽電池モジュールの前面全体を実質的に覆っている、請求項1
  に記載のソーラーパネルアセンブリ。
22.前記実質的に不透明な隔離領域は、前記光起電力モジュール全体に沿って実質的に均一に分布
 している、請求項21に記載のソーラーパネルアセンブリ。
23.前記実質的に不透明な孤立領域の少なくとも一部は、隣接する実質的に不透明な領域の隣接す
 る列から、その列に沿った軸から約30°〜約60°のオフセット角度だけオフセットされている
23.請求項1に記載のソーラーパネルアセンブリ。 実質的に不透明な領域が配置されている。
24.前記少なくとも1つの実質的に透明な連続領域が透明デカール層を含み、前記実質的に不透明
 な分離領域が前記透明デカール層の表面上に配置されている、請求項20に記載のソーラーパネル
 アセンブリ。
25.前記グラフィック層は、前記太陽電池モジュールの外面に塗布された層である、請求項1に記
載のソーラーパネルアセンブリ。

  June 21, 2019

 

 

【蓄電池事業篇:ハイブリッド・スーパー・ヨット】

豪華クルーズ船も環境設計の電気駆動化にシフト

AKASOLは、Electric&Hybrid Marine World Expo 2019で、高エネルギー密度バッテリーシステムの
幅広いポートフォリオを発表。自動車用に認定された同社の急速充電式バッテリーシステムは,すで
に新しい31.2m Vanadisハイブリッドスーパーヨットを含む幅広い試作船に電力を供給する。 CCNの
新しい「E-Prop」シリーズのハイブリッド推進モーターヨットの中で最初のものであるVanadisは、
発電機とAKASOLのAKASystem 15 OEMバッテリーシステムによって支えられる伝統的なディーゼルエン
ジンと電気エンジンによって駆動。船は短距離を航行し、電力の下で停泊することができ、燃料のコ
ストを削減しながら、寄港中または就寝中の振動、ディーゼル排気汚染および騒音を最小限に抑える。
 それは最高速度12.5ノットと電気クルージングピークの8ノット、リチウムイオンバッテリーシステ
ムは最大17時間ゼロエミッションを実現する。



世界初!人工血液ロボットの開発
ロボット循環システムは可能性を動かす 著者:マットヘイズ   2019年6月19日

拘束されていないロボットはスタミナの問題を抱えています。 可能な解決策:エネルギーを保存し
、洗練された長時間のタスクのためにそのアプリケーションに電力を供給するための循環液(「ロボ
ット血液」)。人間や他の複雑な生物は統合システムを通して生命を管理しています。 人間は体全
体に広がる脂肪貯蔵にエネルギーを蓄え、そして複雑な循環系は酸素と栄養素を輸送して何兆もの細
胞を動かします。しかし、縛られていないロボットのボンネットを開くと、物事ははるかに細分化さ
れています。ここには固体電池があり、そこにはモーターがあり、冷却システムやその他のコンポー
ネントが散在する。コーネル大学の研究グループは、エネルギーを貯蔵し、力を伝達し、付属物を操
作し、そして構造を提供する、エネルギー密度の高い作動液を汲み上げることができる合成血管シス
テムをすべて統合設計で製作開発した。





  June 20, 2019

自然界では、洗練された仕事をしながら生物がどれだけ長く活動できるのかがわかると、同大学准教
のRob Shepherdは話す。バイオインスパイアされたアプローチはシステムのエネルギー密度を劇的に
増加させる一方で、ソフトロボットが長時間移動を実現する。6月19日、Natureに「エネルギー密度
の高いロボット電解血管システム」を公表。エネルギー貯蔵能力が高く、リチウムイオン電池に頼っ
ているが、固体電池はかさばり、設計上の制約があり、レドックスフロー電池(RFB)の機能に固
体負極および高溶解性陰極液に依存する。溶解した成分は、化学的還元および酸化または酸化還元反
応放出するまでエネルギーを貯蔵。ソフトロボットの流動性───体積で最大約90%の流動性で何
度も作動液を循環する。その流体でエネルギーの貯蔵とは、重量を増やさずに高エネルギー密度をを
提供。現在ペンシルベニア大学助教授のJames Pikul氏の共同で設計は、ミノカサゴに触発された水
中ソフトロボットを製作しテスト。"ライオンフィッシュ"は、サンゴ礁環境の遊泳に波状の扇形のひ
れを使用───同研究者グループらは有毒なひれは排除している。



この水中ソフトロボットは、研究や探査の可能性を秘める。 水中ソフトロボットは浮力により遊泳
───構造の維持に外骨格や内骨格を必要としない───ロボットに長期にわたって機能する能力を
与える動力源を設計することで、自律型ロボットが重要な科学的任務───サンゴ礁のサンプリング
のように繊細な環境タスクに使用でき海を歩き回ることができる。これらの装置は水中偵察任務用と
として地球外への応用も考えていると話す。




 Feb. 15, 2019

【海底有用資源採掘事業:最近特許事例】

世界の環境・資源立国を実証時代へシフト

近年、各種産業機器を製造する上で必要不可欠な金属であり存在量が少ない有用金属の価格が高騰し
ている。有用金属は産業上必要不可欠なものであるが、可採量が少ないだけでなく、産出国が限られ
ているため地政学的リスクが存在している。そこで、海底鉱物の中でも、海底下に存在する有用金属
含有鉱物が注目されている。  海底鉱物中には、現在地上で採掘されている鉱物と比較して、高濃度
で有用金属が存在していることが各種調査で明らかにされている。そこで、近年、様々な機関で試掘
調査が行なわれ、また、海底鉱物の採鉱方法や採鉱システムも種々提案されている(例えば特許文献
1参照)。特許文献1には、海底鉱物の採鉱システムが開示されている。同文献記 載の採鉱シス
テムは、海底鉱床の表面を研削可能な研削ツールを有する海底移動装置を備える。海底移動装置は、
海面側の供給源から電力および制御信号を受けて海底を移動しつつ、開放型の研削ツールにより海底
鉱床の表面を研削する。研削によって生産された研削物は、分級手段によって所定のサイズを超えな
いように分級され、分級された研削物が海上まで運搬される。

特開2019-2238 海中採鉱基地およびこれを用いた海底鉱床の掘削方法 
古河機械金属株式会社

【概要】

しかしながら、海底鉱床には海山と平坦地が存在し、海山は傾斜角が大きく、その表面は1m前後に
達する大きさの礫が被覆し、また、平坦地は軟弱な堆積地盤である。それ故 、特許文献1記載の技術
のように、クローラ型の掘削機では、傾斜角に対応した充分な登板能力が難しく、海山の裾野からの
採鉱は落石による採鉱機の破損のおそれがある。また、カッタ水平方式は、掘削反力に抗って車両を
保持するため、生産量に従い車両重量が増大し、軟弱地盤における走行に支障を起こす可能性がある。
さらに、クローラ型の掘削機では、海底地形の起伏に応じた操作が煩雑であり、掘削機の移動には高
い操作技術を要する。また、掘削時は掘削粉が海中に舞い上がるため、懸濁により環境認知ができず
掘削機のポジショニングにも支障がでる。そのため、掘削機操作の自動化が難しいという問題がある。

採鉱ステーション20は、海底鉱床を採掘する採掘装置30と、採掘装置30が装備されて海底に立
設されるプラットフォーム21とを備える。採掘装置30は、プラットフォーム21側からワイヤ3
3にて昇降可能に垂下される筐体31と、筐体31の下部に設けられて互いに対向する一対のドラム
カッタ32と、その対をなすドラムカッタ32を回転駆動させる駆動部と、ドラムカッタ32で掘削
した掘削物を採鉱するための採鉱部とを有する。プラットフォーム21は、複数の支持脚26を有し
各支持脚26は、ジャッキ機構49によりZ方向に個別に相対的スライド移動が可能に構成すること
で、海底鉱床の平坦地に堆積する軟弱な地盤や、海山の傾斜や起伏に対応できる海中採鉱基地を提供
する。

 

【符号の説明】   
1    採鉱母船(海上採鉱基地)   2    架設配置用母船   3    運搬船   4    揚鉱ユニット
5    吸込管   6    揚鉱管   7    排出管   8    アンビリカルケーブル   11  作業機   
11w    作業機のワイヤ   12  発電機   13  貯蔵器   20、120  採鉱ステーション(
海中採鉱基地)   21  プラットフォーム   21M    中間フレーム   21X    上部プラット
フォーム   21Y    下部プラットフォーム   25  揚鉱用ポンプ   26  支持脚   27  分級
器 30  採掘装置(トレンチカッタ)   31  筐体   31a,31b    ガイド部   32  ド
ラムカッタ   32g    水平軸   33    ワイヤ   34    サクションボックス   35    流体
駆動モータ(駆動部)   36    揚鉱管(採鉱部)   37    揚鉱ポンプ   38  スライドガイド
39    高圧管   40    供給ポンプ   43    X移動フレーム   44    Y移動フレーム  
45    コントローラ   46    基地制御ユニット   47r    ワイヤドラム   47    ウインチ
48r    高圧管ドラム   48    高圧管の巻回器   49  ジャッキ機構(垂直方向への移動機構)
51    揚鉱管の巻回器   53    X方向用移動機構   54    Y方向用移動機構   SL    海上   
SB    海底   OD    海底熱水鉱床(海底鉱床)   VH    竪穴(掘削溝)

【水中プラズマ技術応用事業:最新事例】

特開2019-72681 機能ミスト発生装置、機能ミスト発生方法、機能水生成装置及び機能水
パナソニックIPマネジメント株式会社

【概要】

従来、除菌、脱臭等に用いられるミストである機能ミストを発生させる装置として、例えば、特許文
献1に開示される装置が知られている。特許文献1に開示されている脱臭装置は、水を酸性水とアル
カリ性水とに電解して、電解した酸性水と電解したアルカリ性水とに超音波振動を印加してミスト化
する。機能ミスト発生装置100は、水に電圧を印加して水中プラズマを発生させることで機能水を
生成する生成部110と、機能水に超音波振動を印加して、当該機能水をミスト化した機能ミストM
を発生させる超音波振動部120とを備えることで、殺菌効果が向上された機能ミストを発生させる
ことができる機能ミスト発生装置等を提供する。


【符号の説明】

100  機能ミスト発生装置(機能水生成装置)   100a  機能ミスト発生装置   110  生成
部 120  超音波振動部   130  周波数制御部   140  付与部   B  気泡   M、M1  機能
ミスト


  ● 今夜の一曲

竹内まりや 哀しい恋人

 


価値と勇気ある廃棄

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5.公冶長  こうやちょう
ことば----------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。
 人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘 (いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
------------------------------------------------------------------------------------------
22 陳の国で孔子は言った。
「さあ、一刻も早く故郷へもどろう。あそこには、若者たちがわたしを待っている。あふれる意欲を
もてあましている若者たちが。色あざやかな布地は織ったが、仕立て方がわからぬ若者たちが」

〈陳の国〉 現在の河南省の中部に位置した弱小国。孔子は三桓の勢力をそごうとして失敗し、五十
六識のとき魯を去って諸方の国を歴訪する。ふたたび魯に帰ったのは六十九歳のときである。その問
二度ほど陣に行っている。

子在陳曰、歸與歸與、吾黨之小子狂簡、斐然成章、不知所以裁之也。

Confucius said in Chen, "Let's go home, let's go home. The young in our hometown have great ambitions as if they
were gorgeous fabrics. But they seem not to know how to cut them."




【ソーラータイル事業篇:日の丸発電舗装の商用化へ】

NIPPOはMIRAI-LABOと共同で、太陽光で発電する舗装システムを開発。NIPPO総合技術センターの敷地
内で試験施工を実施し、耐久性や発電効率───同モジュールは、2018年11月にさいたま市の
NIPPO総合技術センター構内で試験施工を実施。総重量6t車クラスを含む車両を日々通行する
環境で約6カ月経過したが破損は生じておらず、発電量も日差しが強くなるとともに増加───を確
認済み。同社によると、太陽光発電機能を組み込んだ舗装の開発は国内初。2022年までに実用化を目
指す。開発した太陽光発電モジュールは、フィルム状の太陽電池と配線、表面を保護する透明なプラ
スチック板から成る。既設のアスファルト舗装に接着剤代わりの樹脂モルタルを塗って不陸を調整し
その上に太陽光モジュールを貼る。発電した電気は、専用の蓄電システムに取り込む。道路周辺の街
路灯などに電気を送る。蓄電システムは取り外しが可能な小型バッテリーを複数備えて、災害時にバ
ッテリーだけを避難所や医療施設などに運んで、非常用電源として使うこともできる。

日本でこのアイデアは記憶では1990年後半にだされていたが、実用に向けてオランダなど欧州で
2010年代前半に実証試験が行われている(ブログ掲載済み)。いまでは、「多機能舗装事業」と
して展開されつつある。タフな環境条件下の発電舗装はでは難しく、積雪・凍結対策を盛り込んだ開
放型駐車空間や高速道路空間として展開させるのが上策となろう


【特許事例:特開2018-145611 舗装構造体 株式会社NIPPO】

【概要】

太陽光発電は、燃料を必要とせず環境負荷が少ないクリーンな発電方法として、近年注目されている
発電方法である。太陽光発電に用いるソーラーパネルは、一般に、建築物の屋根・屋上、広大な平地
等に設置されているが、土地を有効活用するため、車道または歩道に設置することが検討されている。
例えば、特許文献1では、太陽電池を防弾ガラス・プラスチックなどで包みブロック化して車道また
は歩道に設置することが提案されている。

しかし、ガラス、プラスチックなどは、その表面が滑らかで摩擦係数が小さいことから、太陽電池を
ブロック化して車道または歩道に設置すると、車両がスリップしたり、歩行者が転倒したりしてしま
う。この際、ブロックの表面に凹凸を設けることが考えられるが、多少の凹凸を設けただけでは、車
両のスリップや歩行者の転倒の発生を防止することは困難である。このため、車道や歩道に設置して
も車両のスリップや歩行者の転倒の発生を防止することができるとともに、太陽光発電機能を有する
舗装構造体が求められている。

舗装構造体1は、ソーラーパネル2と、保護層3と、を備えている。舗装構造体1は、その上面(保
護層3の上面)が車道または歩道のような舗装体4と面一となるように、舗装体4に埋設されている。
保護層3は、ソーラーパネル2上に形成され、その表面の全てまたは一部は、凹および/または凸形
状を有することで、車両のスリップや歩行者の転倒の発生を防止することができるとともに、太陽光
発電機能を有する舗装構造体を提供する。 

【符号の説明】  1  舗装構造体   2  ソーラーパネル   3  保護層   4  舗装体

【実施形態】

図1に示すように、本発明の舗装構造体1は、ソーラーパネル2と、保護層3と、備えている。舗装
構造体1は、その上面(保護層3の上面)が車道または歩道のような舗装体4と面一となるように、
舗装体4に埋設されている。このソーラーパネル2としては、太陽光を受光して発電する機能を有す
る、一般的に用いられるソーラーパネルを挙げることができる。ソーラーパネル2は、例えば、複数
の太陽電池を接続し、封止材、裏面材、支持板で保護されている。太陽電池の発電部としては、単結
晶シリコン、多結晶シリコン、銅・インジウム等を用いた化合物半導体などが挙げられる。封止材と
しては、エチレン酢酸ビニル共重合体(EVA)、ポリビニルブチラール(PVB)、シリコン樹脂
等の樹脂が挙げられ、耐水性に優れた樹脂であることが好ましい。裏面材としては、ポリフッ化ビニ
ル(PVF)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレン(PE)、無機材料(Al、
SiO2)等が挙げられ、耐候性、耐水性、電気絶縁性、耐久性(引張強度、伸び強度等)、耐薬品
性に優れたものが好ましい。支持板としては、透光性を有する強化ガラスや強化プラスチックが好ましい。

ソーラーパネル2は、硬質舗装体(アスファルト舗装体やコンクリート舗装体)上に設置されること
が好ましい。舗装構造体1が車両荷重に耐え、部分的な変形(わだち)による破損を防止できるため
である。なお、ソーラーパネル2には、ソーラーパネル2で発電された電力を送電する送電機構(例
えば、分電盤や変換機)が接続されており、各ソーラーパネル2で発電された電流が集約され、電力
を分配する機能を有する分電盤を介し、電気機器や商用電力系統等へ送電される。また、必要に応じ
て、変電機により発電した直流電力を交流電力に変換する。また、ソーラーパネル2には、ソーラー
パネル2で発電された電力を蓄えるバッテリーが接続されている。このため、ソーラーパネル2で発
電した電力の蓄電が可能となり、電力を外部へ安定して供給することができる。

保護層3は、ソーラーパネル2上に形成されている。保護層3は、ソーラーパネル2の発電効率を低
下させないために透光性を有する材料により形成されている。また、保護層3は、ソーラーパネル2
を車両の荷重や油などの外的要因から保護するものであり、保護層3上を走行する車両や歩行者から
の荷重に耐え得る材料により形成されている。保護層3に好適な材料としては、樹脂または強化ガラ
ス製パネルあるいは硬化型液体樹脂等が挙げられる。また、保護層3は、その表面の全てまたは一部
が凹形状および/または凸形状を有している。保護層3の表面の全てまたは一部に凹形状および/ま
たは凸形状を有することにより、保護層3の表面の摩擦係数が向上し、車両や歩行者のスリップを防
止することができるためである。

保護層3の表面の凹凸形状は、例えば、舗装用カッターを用いて、保護層3に溝を複数設けることに
より形成することができる。保護層3に形成する溝は、保護層3の厚さの1/3〜1/4程度である
ことが好ましい。また、保護層3の表面に、砂や小径の鉄球などの研磨剤を吹き付けるショットブラ
ストを施すことにより、きめ細かな凹部を形成してもよい。



ここで、保護層3の表面のBPN(滑り抵抗値)は40以上であることが好ましい。BPNが40以
上であると、保護層3の摩擦係数が向上し、車両や歩行者のスリップを防止しやすいためである。な
お、BPNは、ASTM  E303に準ずる方法で測定される。このように構成された舗装構造体1
は、ソーラーパネル2上に、その表面の全てまたは一部が凹形状および/または凸形状を有する保護
層3が形成されているので、車両のスリップや歩行者の転倒の発生を防止することができるとともに
太陽光発電機能を有する舗装構造体1とすることができる。

なお、上記の実施の形態に限られず、種々の変形、応用が可能である。例えば、保護層2の表面に接
着層を設け、接着層の表面に凸部材を設置することで保護層2の表面に凹凸形状が形成されるように
してもよい。凸部材としては、道路の滑り止めとして一般的に使用されている珪砂、格子状の樹脂製
品、強化ガラス、ゴム等が挙げられ、ソーラーパネル2の発電効率を低下させないように透光性を有
するものであることが好ましい。接着層を設けることにより、容易にスリップ防止形状を形成するこ
とができる。(後略)




【化石燃料発発電所、二酸化炭素排出量削減目標を達成するにはすでに多すぎ】

既存施設の今後の排出量を試算、控えめに見ても超過─価値と勇気ある廃棄を

発電所や工場、車両、建物。新たな研究によると、化石燃料を燃やすこれら既存の設備や装置が耐用期間
いっぱい稼働するだけで、世界の平均気温はパリ協定の努力目標である1.5℃を超えて上昇することがほぼ
確実だという。7月1日付けで学術誌「ネイチャー」に論文を公表(「化石燃料は不可?───―最新温暖化
研究の驚くべき提言,  ナショナルジオグラフィック日本版サイト, 2015.01.15)。研究の結果は衝撃的
で、気温の上昇を1.5℃にとどめるには、化石燃料を燃やすインフラをこれ以上作ってはならないだけで
なく、予定を早めて閉鎖すべき場合もあると結論づけるが、現在建設中あるいは計画中の発電所も多いの
が実情(「地球温暖化、目標達成に残された道はギャンブル」ナショナルジオグラフィック日本版サイト
、2019.03.22)。
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経済モデルを用いた英国ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ(UCL)による研究結果。二酸化炭素排
出量の目標を満たす化石燃料の利用制限が地域別にパーセンテージで示されている。(EMILY M. ENG,
NG STAFF. SOURCE: C. MCGLADE AND P. EKINS. NATURE)

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電気、エネルギー、交通、住宅、商業などのインフラ設備が2018年時点で排出する二酸化炭素の総量
。そして、各設備の平均的な稼働年数をもとに、こういった施設や装置から今後排出される二酸化炭
素の総量を見積もる。論文の共著者で、米カリフォルニア大学アーバイン校のスティーブン・デイビ
ス氏は、私たちの研究はこれ以上ないくらいシンプル。知りたかったのは、2018年時点で、これ以上、
化石燃料を燃やす設備を作るとどうなるか、ということと話す。

電気、エネルギー、交通、住宅、商業などのインフラ設備が2018年時点で排出する二酸化炭素の総量
そして、各設備の平均的な稼働年数をもとに、こういった施設や装置から今後排出される二酸化炭素
の総量を見積もったところ、たとえば、新しい石炭火力発電所なら、耐用年数を迎えるまでの40年間、
毎年数百万トンの二酸化炭素を排出する。毎年4トンの二酸化炭素を排出する新車であれば、耐用年
数を15年とみると、総排出量は合計60トンとなる。一部の二酸化炭素は森や海に吸収されるが、大半
は大気中に残る。そして、これを回収する技術を使わない限り、数百年にわたって熱を蓄え続ける。

デイビス氏らの見積もりによれば、既存インフラがその一生のうちに排出する二酸化炭素量を合計す
ると、約6580億トンになるという。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、温暖化を1.5℃以
内に抑制する確率を50%以上にするには排出量を5800億トン未満に抑えなければならないと算出して
いるが、これを780億トン上回っている。

すでに大気中に排出された二酸化炭素の量を国別に見れば、一番多いのは米国だ。しかし、今後の排
出量では中国が圧倒的に多くなり、全体の41%ほどを占める。米国とインドがそれぞれ9%、EUが7%と
続く。中国の経済は近年になって急速に発展しているため、これから長期にわたって稼働する新しい
発電所や工場が多いことが原因だ。研究によると、中国の石炭火力発電所は稼働からまだ平均で11年
しか経っていないが、米国の石炭火力発電所は40年に近い。 

デイビス氏らの研究は、二酸化炭素の発生源をすべて網羅していない───たとえば、農業や、森林
採などの土地利用の変化に伴う排出量は含まれていない───これらによる排出は合計排出量の24%
を占め、さらに、化石燃料を地中から掘り出す際に大量に排出される二酸化炭素も含まれず、カナダ
のオイルサンドから石油を採掘するには、同国が産出する天然ガスの3分の1近くを燃やす必要があ
る。この研究では、現在建設中または計画中となっている石炭やガス、石油を燃やす発電所からの排
出量も試算している。これらが計画通り稼働すれば、世界の二酸化炭素排出量は8460億トンにまで跳
ね上がる。しかも、これは発電所だけの数字だ。化石燃料を使用する車両、建物、工場など、今年以
降に完成する新しいインフラが排出する二酸化炭素の量は見積もられていない。

ノルウェーの国際気候環境研究センターで研究責任者を務めるグレン・ピーターズ氏は、再生可能エ
ネルギーは急成長しているが、年々拡大し続けるエネルギー需要に対応できるほどではない。それで
も、気温上昇を1.5℃か2℃以内にとどめるには、化石燃料を燃やすインフラを予定より早く閉鎖する
以外にないことは、ほぼ間違いないと、指摘している。


July 1, 2019

石炭やガスを燃やす発電所を数百カ所、ひょっとしたら数千カ所閉鎖しなければならないが、それ以
外にも選択肢はある。広大な森林を回復させ、二酸化炭素を大量に回収できる高価な装置を導入し、
再生可能エネルギーの開発をいっそう早めるといった方法を、すべてを組み合わせなければならない
だろう。論文によれば、発電所と鉱工業は二酸化炭素排出量の75%を占めているが、化石燃料を燃
やすインフラの資産価値で見れば、わずか20%に過ぎない。論文は、こういった設備を予定より早
く閉鎖するのが、経済的にもっとも効率のよい解決策だと結論づける。


植物の乾燥耐性と洪水耐性のトレードオフ

気候変動下での作物の改良に重要な発見

7月1日、岐阜大学の研究グループは、植物の冠水耐性に必要な遺伝子が乾燥・干ばつ耐性とトレー
ドオフの関係を持つことを、モデル植物シロイヌナズナにおける分子生物学的手法を用いて明らかに
した。それによると、近年世界的に豪雨と極端な乾燥が入れ替わりながら頻発する現象が問題となっ
ている。例えば、研究チ ームに加わったインド工科大学グワハティ校が所在する北東インド地域は
その典型と言え、このような 地域での作物の生産性を上げるためには、乾燥ストレス耐性と洪水(
冠水)ストレス耐性の双方を強化する ことが望まれている。

本研究の中心メンバーである岐阜大学と理化学研究所が、2007 年に発見したZinc Finger 型転写因
子であるSTOP1(ストップワン;Sensitive TO Proton rhizotoxiciy1)は、アジア・アフリカで問
題となる酸性 土壌環境での生育に必須な遺伝子群を転写制御することに加えて、洪水耐性にも必須
であることを最近明らかにした。この STOP1はコケ、イネ、タバコなどの陸上植物に保存され、植
物の陸上適応に無くてはならない重要な転写因子であると考えられています。

ところが、今回の研究ではシロイヌナズナにおいては、STOP1 を不活性化すると乾燥耐性が向上する
ことが明らかにした。これは植物の陸上適応の進化の理解を深めることと、地球温暖化を見越した作
物の品種改良戦略に重要な知見を与える発見です。

Sensitive To Proton Rhizotoxicity1 Regulates Salt and Drought Tolerance of Arabidopsis thaliana Through
Transcriptional Regulation of CIPK23




まず、植物の陸上適応進化は湿潤な環境で始まったと考えられていますが、これを成功させるには洪
水(冠水)耐性に加えて、湿潤地域では土壌が酸性である場合が多いため、酸性土壌耐性を持つこと
が必要になる。つまり、STOP1 は陸上適応には必要不可欠であると考えられるが、これは全ての陸上
植物がSTOP1を有することと矛盾しない。一方、湿潤な環境から乾燥する環境に進出する際にはSTOP
1により負に制御 される乾燥耐性は、阻害要因となりうると考えられ、乾燥地適応のために植物は、
これを解決する必要があったと考えられる。

その機構を調べることで植物の陸上適応の仕組みの理解が進むことが期待できる。このように本研究
成果により、洪水耐性と乾燥耐性が同じSTOP1で制御され、トレードオフの関係にあることがわかり
ました。冒頭で述べたような豪雨と極端な乾燥が起こる地域での作物の生産性をあげるためには、今
後、STOP1が制御するようなトレードオフを回避する育種戦略を見つけることが重要であると考えら
れる。例えば、STOP1 遺伝子の発現を、特定の組織(例えば気孔)で抑制するような品種改良を行う
ことが考えられる。

※人為的温暖化の抑制が上策とすれば、このような植物育成技術は応用展開につながる中策にある。

  ● 今夜の一曲

竹内まりや Never Cry Butterfly

スロー・ラヴのB面曲であり、ピカデリー・サーカスのカヴァー。あまり邦楽をカヴァーすることのな
いまりやだが、「自分が作っていない曲で自分らしい曲」としてこの作品を取り上げたという。

 

続・引き寄せられる混沌Ⅰ

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5.公冶長  こうやちょう
ことば---------------------------------------------------------------------
- 全28章のほとんどすべてが人物批評である。  
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘 (いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
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23 伯夷や、叔斉は他人の仕打ちをいつまでも根にもつことはなかった。だからこ
そ人の恨みを買うこともめったになかった。(孔子) 

(伯夷、叔斉〉 紀元前十二世紀、孤竹国の公子、兄弟で国を譲りあい、ともに国を捨
てて周に身を寄せた。武王が天子たる股の討王を討とうとした際、馬前に諌めたが容
れられず、股が滅びた後は周の禄を食むことを恥じて首陽山に隠れ、わらびを採って
露命をつないでいたが、ついに餓死した。

子曰、伯夷叔齊、不念舊惡、怨是用希。

 Confucius said,
"Bo Yi and Shu Qi did not blame the people for old errors even though they
were honest. So few people had a grudge against them."


【災害時用コンテナ収容型太陽光発電・給湯ユニット開発 金工大】

金沢工業大学は株式会社アクトリー(石川県白山市)と東京大学先端科学技術研究セ
ンタ、石川県工業試験場と連携して、コンテナ収容型太陽光発電・給湯ユニットの事
業化に向けた実証検証を開始。金沢工業大学からはロボティクス学科の土居隆宏准教
授(専門 多脚ロボット)が参画し、太陽の動きを完全追尾できる2軸追尾システムの
構築に取り組みます。これにより、広く採用されている架台式シリコン系発電システ
ムに比べ、年間発電量が最大2倍近く得ることが可能となる。

この研究開発は株式会社アクトリーが公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)
の平成30年度事業化促進支援事業の採択を受けて2年計画で事業化に取り組むもので、
「iU-SOALA Wilsom(インテリジェンスユニット・ソアラ ウィルソン)」という製品
名で令和2年度の発売開始を予定。このユニットはコンテナタイプで、搬送・移設が
容易なため、自然災害時の電力供給や給湯対策や野外イベントでの需要等が期待され
ている。

   June 10,  2019 


2018年に新たに肺がんと診断された患者は世界で200万人を数え、同年に180万人が死
亡したと推定される。肺がん患者の約15~20%を占める小細胞肺がんは手術が困難で、
日本での5年生存率は10%未満と低い。発症リスクは喫煙や微小粒子状物質「PM2.5」
で高まる。たんぱく質の「SRRM4」が関わってがん細胞が増殖し、抗がん剤に対する
耐性を持つなど悪性化することが知られている。耐性を持つと治療法がなく、完治が
困難になる。

肺がんの中でも進行が早くて治りづらく、再発率も高い「小細胞肺がん」で、増殖に
関わるたんぱく質の合成を抑制する物質を開発したと、大阪大などの研究チームが英
科学誌で発表した。人の肺がん細胞を移植したマウスに投与し、がん細胞が死滅する
ことを確認した。チームは治療薬開発に向け、大型のラットで効果と安全性を確認す
る。

【難治性肺がんの増殖抑える物質「完治に期待」】

このたんぱく質の合成の前に作られる伝令RNA(mRNA)に結合し、分解を促す物質(核
酸)を作製。マウスの実験では、がん細胞を8割程度死滅させられた。投与量を増や
せば、全てのがん細胞を死滅させることも可能だ(研究チーム。大阪大の下條正仁特
任准教授(創薬科学)は「大気汚染がひどい地域などで、早期発見をして投薬治療で
きれば、高い確率での完治が期待できる。一部の乳がんや前立腺がんでも、同じ効果
が見込めると、話す。



【環境化学物質によるタンパク質脱イオウ化が心不全リスク増大の原因】

心不全の新たな予防・治療薬の開発へ

九州大学と生理学研究所は、筑波大学、東北大学および国立医薬品食品衛生研究所と
の共同研究は、メチル水銀(MeHg)の低濃度曝露が心不全の病態を悪化させる分子機構
を解明したと発表。有機水銀の過剰摂取や体内蓄積など、疾患発症の「環境要因」が
問題視されているが、個別の疾病におけるリスク増大のメカニズムは未解明な点が多
かった。

同研究グループは、心不全の増悪につながる「心筋細胞の早期老化現象」と、その引
き金となる「ミトコンドリアの異常分裂」に着目し、低濃度MeHg曝露マウスを作製し、
心臓のストレス抵抗性や心機能低下(心不全)などを評価するとともに、心筋組織にお
いて起きている分子メカニズムの詳細解析を行った。その結果、MeHgがミトコンドリ
アの分裂を促進するタンパク質を「脱イオウ化」し、ミトコンドリア分裂と圧負荷に
よって誘発された心不全の悪化を誘発することが明らかとなった。タンパク質ポリイ
オウという物質量を指標───MeHgはミトコンドリア分裂促進タンパク質Drp1のシス
テインポリイオウ鎖と反応し、脱イオウ化することでミトコンドリア過剰分裂を誘導
すること、ポリイオウ鎖の保護によりMeHg心毒性を軽減できる───とする、心不全
の予防・治療法の開発に寄与する成果となる。

すごいですね。




【ジョージ・ソロスら 米国政府は富裕税制の導入を!】

米国で最も富裕な人々の間から、連邦富裕税の導入を求める声が上がっている。この
新税導入を唱えているのは、著名投資家のジョージ・ソロス氏、富豪一族のレーガン・
プリツカー氏とアビゲイル・ディズニー氏、フェイスブック共同創設者のクリス・ヒ
ューズ氏ら。所得格差に対処するとともに、気候変動や公的保険に関連した問題への
対策資金捻出のためこの税が必要だと主張。匿名の1人を含む19人の個人は6月24日、
インターネットで署名入りの書簡を公開。共和党であれ民主党であれ全ての大統領候
補者に、米国人のトップ0.1%に相当する最富裕層、つまりわれわれの資産に適度
な富裕税を課すことを支持するよう呼び掛ける、とし、新たな税収源は米国の中所得
層や低所得層ではなく、最も資金的に恵まれた層からであるべきだと訴えた。

   

【続・引き寄せられる混沌Ⅰ:7040問題を考える】

21世紀初頭の日本の政治課題と言えば「将来の不安」に集約されるらしい。しかし、
50年前のわたし(たち)も「将来の不安」はあったのので、現在のそれは「贅沢な
不安」であり、「貧困と格差」は実体は異なっていても当時もあった、が。信じられ
ないほどの「長寿社会」「急速な少子化」「技術革新─急速なデフレ・労働環境急変・
生活環境の激変或いは欲望の膨張と疎外感の蔓延─高度資本主義・消費社会の欲望」
による。

このように、現在日本は、恣意的自由が保障され、就労した職場がある大卒の非正社
員が、結婚せず親の家で)"パラサイト"或いは"引きこもり"しながら、年金積み立て
振り込み親にさせている(両親がいない、欠けている─尤も、裕福な家庭の実子/養
子などは例外)。さらには、幼い頃から高度な職業訓練教育を受けられない障害者や
社会的弱者が生涯にわたり最低限度の経済的保障を受給し全うできるような安心でき
る将来像をもてずいることは容易に想像できる。そこで、「将来不安はどこからくる
のか」と「問題解決が可能か}を自問し、鬱蒼とした現在の暗部に踏み入れよとした
ものの、いかんせん、目先の課題に没頭するあまり、暗中模索状態にあり、まずは、
吉本隆明著『貧困と思想』(青土社、2008.12)を水先案内に手にする。

 Aug. 4, 2008.

今の日本は4~5年前から第二の敗戦期とも呼べるような状況になってきたんじゃな
いか、と。食うや食わずの貧しい時代が近づいている感じがする、と。同時に親子・
家族間の殺人事件が目立って増えてきたが、これは資本主義勃興期に肺結核が国民病
となったように、高度な資本主義社会となった日本の社会から受ける無形の圧迫によ
って、鬱病が増えてきたからだが、今の大衆は本当の飢えを知らない。貧困の中での
子育ても知らない。まだ比喩的な要素が強いが、プアだということに文句を言っても
らえる労働組合もダメになってしまっていることも大きな問題だし、ワーキングプア
の現状が打破できない絶望感が蔓延している。そんな中で斡旋屋に引っ張り回される
『蟹工船』に共感していると。プロレタリア文学の小林多喜二の作品の中で最も良い
作品が『蟹工船』で、作品自体としてみた場合、珍しい主題で面白く書いたという域
は出できず、世界的なレベルの作品、例えば定年の年齢に差し掛かった団塊の世代を
中心に読まれきずていて80万部も売っている新訳の『カラマーゾフの兄弟』なんか比
べると落ちる。この本がが読まれるのも、おなじような将来に対する不安があるから
だが、今の若者にとって、同時代の作家で村上春樹の作品よりも小林多喜二の方が切
実なのは事実かもしれない。グローバル化の問題のひとつは中国政府が疎開政策をと
っていて、安い賃金で中国労働者を先進国の企業に提供して、上前をハネているとい
う巨大な斡旋屋となっているが、『蟹工船』や『カラマーゾフの兄弟』が読まれてい
るのはなんかの変化の兆だろうと述べ、吉本の言語論が展開する。曰く、沈黙。ネッ
トやケータイでいくらコミュニケーションをとったって、ホンモノの言葉を捕まえた
という実感は持てないんじゃないか。若い詩人や作家の作品を読んでそれを感じる。
そして、言語はコミュニケーションの手段や機能ではない。それは枝葉の問題であ
って、根幹は沈黙。沈黙とか、内心の言葉を主体として、自己が自己と問答するこ
と。自分が心の中で自分に言葉を発し、問いかけることが、まず根底にあり、友人
同士でひっきりなしにメールで、いつまでも他愛のないおしゃべりを続けてていも、
言葉の根も幹も育たない。それは貧しい木の先についた、貧しい葉っぱのようなも
のなの。本質は沈黙にあるということ、そのことを根底的に考えること。だと述べ
ている。

  


わたし(たち)は、新自由主義の考察と批判とポスト・ケインズ主義政策の考察と
その出口戦略「双頭の狗鷲論」をブログ掲載している。貧困の考察には次のな書籍
があるが、ここでは、まず新自由主義とは何だったのかをおさらいする。



ケインズ主義と新自由主義の対比、新自由主義に襲われた国では、新自由主義的蓄
積の矛盾は財政危機となってあらわれる。前章までにみた日米欧における財政危機
は、このことを物語るものであった。この財政危機は、ケインズ主義が支配的であ
ったときのそれとは違った性格をもって進行しているものである。本章では、まず
この点に目を向けるところから、もっか最大の争点である消費税増税問題を検討し
ていくことにしたい。財政危機とは、さしあたり、財政の収支ギャップが拡大し、
国家財政が赤字に陥るところから生まれる。収支ギャップの拡大という点に注目し
ていうと、ケインズ主義の時代の財政危機は、主として財政支出の膨張に起因する
ものであった。これとは対照的に、新自由主義が財政危機を深化させる主要因は、
収入(歳入)面に求められる。よく知られたイメージでいえば、ケインズ主義は財
政支出の拡大を許容して「大きな政府」を呼び起こすが、新自由主義はケインズ主
義を批判して、「小さな政府」を志向する。「小さな政府」化はまず公共部門の縮
小や財政支出の抑制によって進められる。そこで、新自由主義が支配的になると、
仮に収支ギャップが拡大し、財政赤字が増えることになったとしても、それは支出
の膨張を主たる要因とするものではなくなる。むしろ、税収(歳入)不足の方か問
題になってくるのである。
 
ケインズ主義が財政支出の膨張を呼び起こすのは、恐慌、不況、失業、貧困等の経
済・社会問題にたいして、過剰な生産能力にたいする民需の不足を公需(公共部門
の有効需要)によって補う方向で対処しようとしたからであった。恐慌・不況期と
は、過剰設備・資金が遊休状態のまま放ったらかしにされている時期にあたる。こ
のとき、ケインズが着眼したのは、公共部門が過剰資金を公債発行で吸い上げ、そ
れを再び民間市場に投入してやれば、過剰設備・労働力が再稼働しはじめ、不況を
脱出することができる、というルートであった。このルートは、ただし、赤字公債
の発行に道を開き、財政インフレを呼び起こす。一度財政インフレに火がつき、イ
ンフレがインフレを呼ぶという悪循環が開始するや、財政支出は税収増を上回るス
ピードで膨張する。これがケインズ主義的財政危機の構造であった。だが、新自由
主義は公共部門そのものを市場原理の妨害物とみなすから、財政支出の膨張には強
力な閂をかける。市場原理にたいするフェティシズム(物神崇拝主義)を出発点に
した新自由主義は、市場原理とは異質な公共原理を敵視する。公共部門とは市場機
構にたいする異端、邪魔者、妨害物、百歩譲っても必要悪のものにすぎない。なぜ
なら、公共部門の存続を支える租税がそもそも財産権の侵害だからである。近代市
場社会のもとでの租税とは、所得税にせよ資産税にせよ、いずれも私的所有(財産
権)を侵害するものにほかならない。市場原理の守護神役としての新自由主義に課
せられた歴史的使命は、この租税を可能な限り縮小・制限・限定することにある。
こうして、ケインズ主義が 有効需要に着眼していわば財政支出第一主義に向かった
のにたいして、新自由主義は、市場原理に適合的な税制改革第一主義に走る。とこ
ろが、市場原理に適合的な新自由主義的税制改革は、近代の租税国家原則の壁にぶ
つかる。

                    二宮厚美著『新自由主義からの脱出』
                    第三章 はじめに─租税国家の危機

「消費税=社会保障目的現化」のもとでは、社会保障財源に所得・資産現等の一般
財源があてられる場合とは違って、大衆課税としての消費税だけが充当されるため
に、社会保障の理念・制度に変質が進行する。なぜなら、泊費税は社会の構成員す
べてが貧富の差なく、消費に比例する水平的公平方式で負担するものだからである。
ここでは、たとえば累進所得税を財源にした社会保障とは異なる社会保障像があら
われる。念のために指摘しておくと、野田政権が進める消費税増税は、完全な「消
費税=社会保障目的税化」路線上で進められているのではない。社会保障目的とは
単に飾りとしてその言葉が使われているだけで、実際には、「消費税=社会保障目
的税」の定式は潰え去ったとみてよい。その理由は、次の四点による、

①そもそも消費税の社会保障目的鋭化には原則上の無理があったこと、
②谷消費税=社会保障目的税」化の延長線上では早々に消費税率の二〇%台への引
 き上ヒが避けられなくなること、
③当面予定される五%の消費税率引き上げだけでは緊急に必要とされる杜海保障財
 源すらまかなえな いこと、
④消費税引き上げ分にたいする分捕り合戦が政権内、国・地方間、省庁同等で進ん
 だことである。

これらによって、完全な「消費税=社会保障目的税」はいったん破綻した。この点
を確認したうえで、いまここで重要なことは、新自由主義義路線上では、民主党政
権であろうと他のいかなる政権であろうと、社会保障財源には消費税が最も適切で
あり、また消費税財源しかありえない、とする方向になお向かわざるをえないとい
うこと、つまり「社会保障財源=消費税]という形式だけは残り続けるということ
である、この場合の消費税とは、国民すべてが負担する税金とされ、これによって
担われた社会保障は国民すべてが負担を分かち合うものとなる。では、国民のすべ
てがその負担を分かち合う社会保障とは、いったいいかなるものか。それは、平た
くいえば。「みんなのためにみんなでっくり、みんなで支えていく」社会保障像と
いうことになるだろう。この社会保障像は、実は、一九九五年の社会保障制度審議
会「社会保障体制の再構築(勧告)」(九五年勧告)が描き出したものである。同
勧告は、「社会保障制度は、みんなのためにみんなでつくり、みんなで支えていく
もの」と説明した。みんなで負担する消費税が担う社会保障像とは、まさに、この
「九五年勧告」が描写した社会保障、すなわち「社会連帯としての社会保障」にな
るのである。「一体改革」は、「みんなのためにみんなでっくり、みんなで支えて
いく消費税]と「みんなのためにみんなでっくり、みんなで支えていく社会保障]
とを直結させたのである。いま注意しなければならないことは、この「九五年勧告
」は、戦後日本の社会保障制度審議会「社会保障純度に関する勧告」([五〇年勧
告])以来の社会保障像を転換したものであった、ということである。「五〇年勧
告」は、憲法の生存権保障規定にもとづき「生活保障の責任は国家にある」、また
社会保障制度については「国自らの責任において、この制度の実施に当ることを原
則とする」と述べ、一言でいえば「人権としての社会保障」の理念をうちだしたも
のであったが、「九五年勧告」はこれを「社会連帯・互助としての社会保障」に切
りかえたのである。「社会保障・税一体改革」は、「九五年勧告」を起点にしたこ
の「連帯・共助・互助としての社会保障」像を継承し、それを裏打ちする財源とし
て「社会保障目的税としての消費税」をあてた、といってよい。たとえば、「一体
改革」に向けて厚労省が提出した文書「社会保障制度の方向性と具体策(ニ○一一
年五月)は、社会保障制度の考え方を説明して、次のように述べている。「①自ら
働き、自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助』を基本とする
こと。②生活や健康のリスクを、国民間で分散する『共助』が補完すること。③『
自助』や「共助』では対応できない困窮に直面している国民に対しては、一定の受
給要件の下で、公的扶助や社会福祉などを『公助』として行う。」この文書にそく
していえば、社会保障とは「自助」を補完する「共助」にもとづくものというのが
厚労省の見解である。したがって、この見解にそくしていま求められる課題とは、
「共助を重視した社会保障の機能強化」にならざるをえない。ここから、「一体改
革」では、「消費税=社会保障目的税化」と一体になった「共助としての社会保障
の機能強化」が打ちだされる。その具体策は、❶社会保険方式による社会保障と、
税方式による社会保障(ここでは租税だけでは担いきれないとして、❷「新しい公
共=市場化」が用意される)との二系列にそって提示される。

社会保険分野における保険主義の強化

第一系列は、「消費税=社会保障目的税」があてられる社会保険分野における共助
機能重視路線である。社会保険における共助機能重視とは、社会保険に潜む保険原
理の強化、すなわち保険主義化にほかならない。というのは、そもそも保険一般が
市場社会における共助・連帯の産物にはかならないからである。保険一般は、社会
保険であれ民間の生命・損害保険であれ、確かに「みんなのためにみんなでっくり
、みんなで支えていくもの」という性格をもって生まれたものである。その限りで、
「一体改革」がいうように、そもそも保険はすべて、共助・連帯の産物にほかなら
ない。そこでいまやその保険に内在する原理が強化されなければならない。通常、
保険原理と呼ばれるものには、

①拠出主義原則(保険料を拠出しない者は排除する)、
②収支 相等の原則(保険財政全体で収入と支出のバランスをとる)、
③給付・反対給付均等の原則(保険料の負 担額に見合って保険金を給付する)、
④保険技術的公平の原則(保険料はリスクの高低を反映させて個別的 に決める)

の四つがあるが、社会保険の保険主義化で特に問題になるのは、前二者の「拠出主
義」と「収支均等原則」である第一の拠出主義とは、国保科未納者から保険証を取
りあげる例が示すような、保険料を支払わない者を社会保険から排除することであ
る。これが強化されると、保険料を支払わない者は、医療・介護・年金等のいずれ
の社会保険を問わず、そこから排除される。

第二の収支相等原則とは、保険財政全体において「保険料収入」を「保険金支出」
に合わせること、収支のバランスをとることである。端折っていえば、赤字をださ
ないということである。したがって、この原則が強化されれば、赤字をださないた
めに保険料を上げるか、もしくは保険給付水準を引き下げるか、そのいずれか、ま
たは両者が同時に進むことにならざるをえない。「消費税=社会保障目的税化」が
付けくわえることは、社会保険の収入が「保険料プラス消費税」になり、支出面に
おいて保険給付がその「保険料プラス消費税」の枠内に封じ込められることになる、
という違いでしかない。つまり、当面、医療・年金・介護の社会保障給付は「保険
料プラス消費税」の壁のうちに封じ込められるということである。ここでは、国民
内に「低水準の社会保障でがまんするか」、それとも「高い保険料・消費税をがま
んするか」のがまん比べ競争が組織化され、社会保障拡充の期待に冷水が浴びせか
けられることになろう。

                    二宮厚美著『新自由主義からの脱出』
          第四章「消費税=社会保障目的現化」による社会保障の変質

今回は上記二ヵ所を抜き書き掲載することで、「租税国家の危機」と「社会保障制
度の変質」をピックアップすることで「格差拡大社会」の特徴を炙り出してみた、
財政運営の指標の「目標インフレ率」のように「ジニ係数」のように日本独自の「
目標格差係数」など編み出すことも”デジタル制度評価”として毎年測定すること
も有効だろう。
                               この項つづく                            


                      


【アラスカを覆う異常気象、アンカレジで31℃を記録】

米大陸北部のアラスカ州アンカレジで独立記念日の4日、観測史上最高となる。
31.6℃を記録。国立測候所によると、この気温はアンカレジの空港で観測された。
1969年6月14日の記録を上回る同州史上最高の暑さとなる。年を上回る暑さは
来週いっぱい続く見通し。国立測候所アンカレジ支部によると、先月の平均気温は6
月としては観測史上最高の15.8℃を記録、同地で観測を始めたのは65年前の19
54年。平均気温は6月までの16カ月連続で平年を上回り、6月の30日間は全日、
平年を超えている。同州は6月、記録的な乾燥にも見舞われ、雨量は平年のわずか6
%にとどまり、このため州内各地で山火事が相次ぎ、州消防当局は一部の地域で花火
の販売や使用を禁止。雷が原因で6月5日にスワンレイクで発生した火災では、大量
の煙や雲が発生し、今週に入ってアンカレジなどにも影響が及んだ。火は今もくすぶ
り続けており、週末にかけても影響が続く見通し。異常気象は乾燥や猛暑にとどまら
ない。アラスカ気候評価政策センターによると、例年であれば5月下旬までアラスカ
全土を覆う氷は、今年は3月に消失。国際北極研究センターによると、ベーリング海
では南風で氷が急速に解けて気温が上昇。この地域で海上の気温がこれほど高くなっ
たことはなく、アラスカ北部や西部では、気温が上昇して6月の記録に近付いている。

 

ソニーから新しい完全ワイヤレスイヤホン「WF-1000XM3」が発表。もちろん、ノイズキ
ャンセリング搭載です。ソニーならではのノイキャンや音質も気になりますけど、そ
れだけじゃ決められないのが完全ワイヤレス。マルチメディア(視覚×聴覚)のトッ
プランナーは健在だ!

 竹内まりや - ラスト・デイト

ロッカバラードナンバーは竹内まりやのメイン名ストリーム。打ち込みまれた歌詞は
タイトル通り最後のデートについて語られている。

●今夜の寸評:温暖化が進むと切れやすくなる?

韓国への輸出規制発動、国際捕鯨委員会脱退は政府のミスリード。そのうち関係国で
親衛隊が組織化され出口なき経済戦争(ブロック経済)→武力戦争と発展するかも。

   

続・引き寄せられる混沌Ⅱ

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5.公冶長  こうやちょう
ことば-------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。  
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘 (いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
-----------------------------------------------------------------------------------
 24 徹生高が正直音だなどとは、とんでもない話だ。酢を借りに来た人に、正直に
ないと断わらずに、 隣から借りて来て体面をつくろったというではないか。(孔子)         〈徹

<微生高〉 いわゆる「尾生の信」の主人公である尾生高と同一人物であるとする説
もある。尾生高は、逢引の約束を守って橋の下で女を待ちつづけ、川が増水してきて
溺死したという(『荘子』その他)。

子曰、孰謂微生高直、或乞醯焉、乞諸其鄰而與之。

Confucius said,
"Some people call Wei Sheng Gao an excessively honest person.
But I don't think so. When some person asked him for vinegar,
he got it from a neighbor and gave it."




森林再生面積は想像以上に広大

地球はどのくらいの樹木をどこで維持できるのか、そしてそれらの樹木はどの程度の
炭素を貯蔵できるのかを初めて数値化した研究で、大気中の炭素を約25%削減する(
ほぼ1世紀の間にはなかったレベル)に足る樹木を地球は追加で維持できることが報
告された。「森林再生が気候変動対策の一翼を担うのは周知のことであるが、これに
どれほどの効果があるかについては科学的な把握がなされていなかった。この研究は
森林再生が今日有効な最善の気候変動対策であることを明確に示している」と共著者
である」(Thomas Crowther)と話す。樹木は大気中の二酸化炭素)を捕えたり放っ
たりしていることから、広範囲にわたる森林再生は気候変動に対する最も効果的な対
抗手段の1つと考えられてきた。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の最新報告
によると、2050年までの地球温暖化を1.5℃内にとどめるにはあと10億ヘクタールの森
林が必要だという。しかし、これらの再生目標が達成可能かどうかは明確になってい
ない。現在もしくは今後の気候条件下でどの程度の樹木被覆が可能か分からないのが
その理由である。



今回これを調査すべく、約80,000におよぶ森林を観察した世界規模の独自のデータセ
ットを地図ソフトGoogle Earth Engineと組み合わせて活用、現状での世界の樹木被覆
可能地を地図化する予測モデルを作った。既存の樹木、農地、都市部を除き、地球の
生態系はさらに9億ヘクタールの樹木被覆を維持できると推測している。それらの樹
木被覆地は一旦成熟すると200ギガトン以上の炭素、言い換えると、人が放出する
炭素の3分の2を隔離することができる。この研究で提示された世界森林再生地図は、
より効果的な世界規模の森林再生目標の設定や、地域規模の森林再生プロジェクトの
指針として不可欠だ話す。関連する見通しでは、現在森林面積が減り続けるとともに
温暖化する地球で森林再生の取り組みもさらに困難になり時間的猶予が短くなる中、
迅速かつ包括的に行動する必要があると強調する。

人類が滅ぶとも、森林はかならず復活するということですか ?









世界初!非侵襲型マインドコントロールロボットアーム

カーネギーメロン大学の研究者らは、スムーズで継続的な制御を備えた最初の非侵襲
的なマインド制御ロボットアームを実証に成功した。非侵襲的ロボット装置制御の分
野で画期的な進歩を遂げました。非侵襲的なブレイン - コンピュータインタフェー
ス(BCI)を使用し、同グループはコンピュータカーソルを継続的に追跡して追従す
る能力を発揮して、史上初の成功を収めたマインドコントロールロボットアームを開
発。

思考のみを使用してロボット装置を非侵襲的に制御できることは、特に麻痺患者およ
び運動障害の患者の生活に利益をもたらす幅広い用途を有する。BCIは、脳インプ
ラントから感知された信号のみを使用し、ロボット装置を制御できることが示された。
ロボット装置の高精度制御で、日常のさまざまな作業が代替できるが、今までのとこ
ろ、ロボットアームの制御に成功したBCIは侵襲性脳インプラント方式であった。こ
れらのインプラントは、費用および対象への潜在的なリスクは言うまでもなく、正し
く設置および操作させるには、膨大御な医学的および外科的専門知識を必要であり、
かつ、その事例はほんの数例止まりに限られてた。



BCI研究の大きな課題は、麻痺患者が自分の「考え」を使って自分の環境や四肢を制
でき、低侵襲的または非侵襲的技術展開できる。この非侵襲的なBCI技術の成功は、
多数の患者に、そして潜在的には一般の人々にさえ拡張されうるものであるが、非侵
襲的な外部センシングを使用するBCIは、ノイズを受信しやすく、低解像度と正確性
が低い制御となる。従って、ロボットアーム制御するには、脳だけを適用するには、
リスクが大きいものとなる。それにもかかわらず、同グループは、新しいセンシング
技術と機械学習技術を使用し、日常的にあらゆる場所で患者を支援できる、より低侵
襲または非侵襲性に注目していた。チームは脳の奥深くにある信号にアクセスできる
ロボットアームに対する高解像度制御を実現。非侵襲的なニューロイメージングと新
規の連続追跡パラダイムにより、ノイズの多いEEG信号を克服し、EEGベースのニュー
ラルデコードを大幅に改善し、リアルタイム連続2Dロボットデバイス制御を容易にし
た。


非侵襲的なBCIを使用して、コンピュータ画面上のカーソルを追跡しているロボット
アームを制御。ロボットアームがカーソルを継続的に追跡できることを人間の被験者
に示した。ロボットアームが非侵襲的に非侵襲的に動いていたのに対し、ロボットア
ームは脳の命令にぎくしゃくとした不連続な動きでカーソルをなめらかに長くに追従
する。Science Roboticsに掲載された論文で、同チームは操作トレーニング、さらに
は、脳波ソースイメージングで非侵襲的ニューラルデータの空間分解能向上させ、BCI
の「ブレイン」と「コンピューター」コンポーネントを扱い改善する新しい制御法を
確立する。

この問題解決の独自のアプローチは、従来のセンターアウトタスクでBCIの学習が60
%近く向上しただけではなく、コンピューターカーソル連続追跡が500%以上向上。
また、安全で非侵襲的なデバイスの「マインドコントロール」の提供で、さまざまな
人々を支援可能なアプリケーションも存在。現在までに、68人の健常者(各被験者
につき最大10セッション)でテスト。これには、仮想デバイス制御および継続的な追
跡するロボットアーム制御が含まれる。さらに、患者に直接適用可能でき、近い将来
臨床試験を実施する。非侵襲的な信号を使用する技術的な課題にもかかわらず、この
安全で経済的な技術の普及に全力で取り組くみ、スマートフォンのように、誰もが利
用できる技術になるかもしれないと話す。



【ポストエネルギー革命序論14】  

 July 4, 2019

東大 ペロブスカイト太陽電池ミニモジュールで20.7%の変換効率

東京大学の瀬川浩司教授らのグループは、高性能低コスト太陽電池として、世界的な
研究開発競争が進められているペロブスカイト太陽電池で、20%を超える高い変換
効率のペロブスカイト太陽電池ミニモジュールの作製に成功したことを公表。従来は
ペロブスカイト太陽電池の直列モジュールでは高い変換効率のものでも18%台に止
まっており、その高効率化が大きな課題であった。その原因は、大面積化によってペ
ロブスカイト太陽電池の部分ごとの性能のバラつきが無視できなくなり、低い性能の
部分に引きずられて全体の性能が落ちるため。この研究では、I-Vヒステリシスが極
めて小さく均一な性能を示すカリウムドープペロブスカイト太陽電池(発表者らのオ
リジナル研究)の性能向上と大面積化で、標記の成果を得た。今後は、この技術を瀬
川教授がリーダーを務めるNEDOプロジェクトの参画企業に移転し、実用化を進める予
定。この研究をベースにしてペロブスカイト太陽電池の実用化が行われれば、太陽光
発電の低コスト化に直結し、FIT終了後を見据えた再生可能エネルギーの導入拡大に
大きく貢献する。

❶高性能低コスト太陽電池として、世界的な研究開発競争が進められているペロブス
カイト太陽電池(注1)で、カリウムドープペロブスカイトを用いることで小面積の
単セル(0.187cm2)で22.3%、三直列のミニモジュール(2.76cm2)で20.7%の変換効
率を達成した。
❷これまで、さまざまな組成のペロブスカイトを用いた小面積のペロブスカイト太陽
電池の単セル(0.1cm2以下の面積)で20%を超える変換効率を示すペロブスカイト太
陽電池は多数報告されていたが、大きな面積の直列モジュールで20%を超える変換効
率を示すものは世界的にも全く報告されておらず、本研究で達成した変換効率は、現
時点で世界最高効率である。
❸高性能低コスト太陽電池として、世界的な研究開発競争が進められているペロブス
カイト太陽電池の実用化に道を開く成果である。

お疲れ様でした。感謝

 ”Anytime, anywhere ¥1/kWh  Era”

  

デジタル学習・材料合成でペロブスカイト風の加速開発

【要点】

❶薄膜状の75のペロブスカイト風組成物の調査(鉛フリー)。
❷ディープニューラルネットワークは、ペロブスカイトを0次、2次、および3次構
 造に分類。
❸Cs 3(Bi 1-x Sb x)2(I 1-x Br x)9デュアルサイト合金で発見された非線形バンドギャップ挙動(



【概要】

世界的なエネルギー需要の増大に対応するためには、新規エネルギー材料の開発を加
速することが非常に重要でありながら挑戦的です。ハイスループット実験(HTE)お
よび機械学習技術は、科学研究者にとってますます利用しやすくなっています。ここ
では、75合成の高速合成と機械学習支援データ診断の組み合わせが、我々の研究室
のベースラインを超える実験学習サイクルあたり1桁を超える加速を達成する、ペロ
ブスカイトにヒントを得た材料に関するケーススタディを示します。増加した処理量
と合理化されたワークフローは、このマルチパラメータ化学空間における無鉛ペロブ
スカイトの探索に光を当てる新しい候補光起電力材料の実現を可能にする。我々の研
究は、学習の加速された実験サイクルと機械学習に基づく診断を組み合わせることが、
材料の発見と開発のための完全に自動化された実験室を実現するための重要なステッ
プであることを示している。新材料開発のための実験サイクルを加速することは、21
世紀の大きなエネルギー課題に取り組むために不可欠です。2ヶ月以内に75の特異
なペロブスカイト風の組成物を製造し、特性化した。87%が1.2~2.4eVのバンドギ
ャップを示しており、これは環境発電用途に興味がある。実験用X線回折データに基
づいて化合物を0次、2次、3次元構造の分類のため、完全に接続されたディープニ
ューラルネットワークを利用し、人間の分析より10倍以上速く、90%の精度で分
析。ハロゲン化鉛ペロブスカイトを用いて本研究方法を検証し、その応用を無鉛組成
物に拡張。より広い合成ウィンドウとより速い学習サイクルで、マルチサイト鉛フリ
ー合金の Cs3(Bi1-xSbx)2(I1-xBrx)9の実現が可能になります。 SbとBrとCs3Bi2I9の
BサイトとXサイトの同時合金化における非線形バンドギャップ挙動と次元性の遷移
を明らかにする。

デジタル錬金術時代なんですね。



ポストリチウム大容量電池:亜鉛空気電池の二次電池化に資する電解質

【要点】

揮発性と二酸化炭素吸収性を抑えた電解質を開発

❶電池寿命を縮める要因であるデンドライトの発生を抑制
❷長寿命の亜鉛空気二次電池への貢献に期待
❸長寿命の亜鉛空気二次電池への貢献に期待

産業技術総合研究所らの研究グループは、、充放電による劣化を抑制した亜鉛空気二
次電池用電解質を開発。軽量で大容量の次世代蓄電池として亜鉛空気電池が注目を集
めている。特に亜鉛の経済性と安全性、空気電池の軽さを生かしたモバイル機器やド
ローンなどへの利用が期待されている。しかし、これまでの亜鉛空気電池の電解質は
水溶液のため、水が揮発して電解質が劣化すること、またアルカリ性であるため、空
気中の二酸化炭素との反応で酸化亜鉛が生じて、電極の性能を低下させること、さら
に負極では充電時に問題となる樹枝状突起物であるデンドライトが発生すること、
などの問題があった。

今回、電解質に高濃度の塩化亜鉛水溶液である塩化亜鉛水和物溶融塩を用いた。これ
は酸性なので、二酸化炭素と反応しない。また、塩化亜鉛の濃度を室温で液体である
限界まで濃くしたので揮発性が抑制され、同時にデンドライト形成も抑制された。こ
の電解質を用いることで高寿命の亜鉛空気二次電池を実現できた。図1に塩化亜鉛水
溶液の分子配位の濃度依存性を示す。水和物溶融塩(図中ピンク)では全ての水分子
が亜鉛イオンに配位するため揮発性と加水分解性が抑制される。通常、水と接した亜
鉛金属は水と反応して酸化亜鉛や水酸化亜鉛の被膜を形成して電池過電圧を増大させ
る要因となるが、この電解質中では水分子は全て亜鉛イオンに配位するため亜鉛金属
との反応性が抑えられ、被膜が形成されにくく作動電圧を向上させることができる。

図2

アルカリ水溶液を電解質として使用した亜鉛空気二次電池は初回から数回の放電効率
は100 %であるが、その後急激に効率が低下する(図2青)。充放電5回目では初回の
20%%以下の容量しか発揮できない。一方、図2赤に示す塩化亜鉛水和物溶融塩を用い
た電池は初回から10回目までほとんど充放電効率が変化せず、また電圧も低下しない
。二酸化炭素との反応抑制や、揮発性とデンドライト形成の抑制により電極の劣化を
防止できため、亜鉛空気二次電池が長寿命化したと考える。今後は、新規空気極触媒
の開発により、高エネルギー密度、さらに長寿命な亜鉛空気二次電池の開発を目指す。


 

 



【続・引き寄せられる混沌Ⅱ:7040問題を考える】

社会保障保障費増大は「脅威」なのか? わたし(たち)の答えはノーである。今回
手にしている盛山和夫著『社会保障が経済を強くする─少子高齢社会の経済戦略-』
(光文社新書)はまさに正鵠を射ており、すべての価値の原泉は”国民の勤労”にあ
り、それを産助するのが政府役割だからである。効率や瑕疵などのリスクを覗いて、
それを”成長”と呼べばよいことになる。それでは、第一章『なぜ社会保障は悪者に
されるのか』から見てみよう。

成長戦略に関わる議論の中には、しばしば「社会保障改革」という言葉 も現れます。
しかし、その言葉が意味するところは、だいたいにおいて 「社会保障費の《削減》」
です。規制緩和を唱える人だちからは、社会保障費の問題に対しては、基本的には高
齢者を対象とする社会保障を抑制したり、削減したりすることで乗り切っていこうと
いう姿勢がうかがえます。一部では、年金の支給年齢を引き上げるといった、実質的
な給付水準の引き下げも検討されています。もし、ふくらむ社会保障費に見合う形で
経済が拡大していかないのなら、社会保障費を抑制するしかないと考えるのは当然で
しょう。しかも、経済学者をはじめとする多くの人たちは、社会保障費が増大するこ
とは、経済成長そのものに対する「阻害要因」だと見なしています。そうだとすると、
社会保障費は国民に大きな不満が出ない程度には、なるべく縮小した方がいい。それ
が「社会保障改革」という言葉で意味されていることの 内実です。



このように国の借金がどんどん膨らんでいく中で、財政における社会保障費が増大し
ていくという状況は、多くの人に「脅威」と感じられています。「恐怖」といってい
いかもしれません,そのため、「何とかして社会保障費の増大を抑えなければならな
い」という考えが強くなるのも、ある意味、当然のことだといえるでしょう。しかし、
はたして社会保障費の増大は「脅威」だと見なされるべきなのか、本当は、そうでは
ないのです。本書では、それとはまったく逆の考え方を示したいと思っています。そ
れは、子育て支援を中心としつつ、それ以外にも、年金、介護、医療などの社会保障
をより充実させることこそが、むしろ日本の長期的な経済発展につながるというシナ
リオです。したがって、「共同子育て社会」という理念を往としながら、高齢者のた
めのさまざまな社会保障をも充実させること、それが少予尚齢化に直面する日本社会
にとって、最も有効的かつ最大の「成長戦略一になるはずなのです。  

     盛山和夫『『社会保障が経済を強くする─少子高齢社会の経済戦略-』』


1-1-2 規制緩和を叫ぶ人たち

別の人だちからは、次のような方向でのアベノミクス批判が出されています。それは、
「本当に持続可能な経済成長を達成しようとするのであれば、抜本的な規制緩和によ
って潜在成長率を上げなければならない。それこそが真の成長戦略だ」というような
批判です。たとえば、八代尚宏氏の「規制改革で何か変わるのか」(ちくま新書 2
013年)などがそうです。この人たちは、必ずしもアベノミクスに全面的に反対で
はありません。しかしこの手のコメントは、いねば受験における「模範解答」のよう
なもので、実質かおりません。その証拠には、そもそも「抜本的規制緩和が必要だ」
と答える人で、同時にどんな規制緩和によって、どのように日本経済が長期的に持続
可能になるのかを具体的に示してくれる人はほとんどいません。つまり、「抜本的規
制緩和」というのは「単に言葉の上だけで収まりのいいコメントを発しているだけ」
というものです,結局のところ、アベノミクスを正面から批判する人と、一応は歓迎
だけれども「成長戦略が打ち出せていない」といって批判する人とは、次の点ではま
ったく共通しています。それは、「具体的にどうすれば、経済が一定 の成長を達成し
て、少子高齢化する日本社会の社会保障を充実したものにすることができるか」とい
う問題に対して、何ら答えを用意していないという点です。というよりも、そもそも
「社会保障を充実させるためにも、経済の持続的な成長が必要なのだ」という発想そ
のものがありません。人口減少や少子化で経済が衰退していくのを「避けられない」
と感じている人たちには、「何とかして人口減少や少子化を食い止めよう」という発
想がまったく見られません。また、経済の成長は規制緩和によって可能だと考えてい
る人たちは、社会保障費の増大は、経済成長への大きな障碍にほかならないと考えて
います。

まとめると、社会保障費を抑制ないし削減すべしとする考え方の根本にあるのは、次
の二つです。

A 国の債務残高の大きさは危機的な状況にあり、早急に解決しなければならない。
B 社会保障費支出のために国民の租税負担を増大させることは、経済にとってマイ
  ナスである。

しかしこの二つとも、じつは大きな聞違いなのです。  

      盛山和夫『『社会保障が経済を強くする─少子高齢社会の経済戦略-』』   

1-1-6 社会保障は経済にとってプラスになる  

以上まとめると、「国が国民一人当たり846万円もの借金を抱えている」というの
はまったくの間違いで、正しくは、「政府には国民一人当たり846万円の借金があ
るが、国民は一人当たり805万円を政府に貸している」といわなければなりません。
言い換えれば、「政府の借金」=「国民の資産」ということです。こうした事態が消
費者金融の場合と違うのはもちろん、政府債務の貸し手の大部分が「外国の金融機関
や政府」であるようなギリシャや他の多くの国のケースとまったく異なることは、き
わめて明白です,「債務危機」というものがどうやって生まれるか、そして日本では
その可能性はまずないことについては第6章で説明しますが、ここで一つだけ指摘し
ておくと、かりに「政府の借金」の取り立てが生じた場合でも、何の問題もありませ
ん。第一に、その支払いは「政府が発行する国債を日銀が買う」ことで可 能であり、
第二に、「政府が借金を返却した分だけ、そのまま国民の側の手 持ち資金が増える」
だけだからです。

1-2 社会保障への支出は「負担」ではない

本書は、基本的に次の三つの命題を証明していきます。

(1)社会保障の大部分は、じつは経済活動そのものである。
(2)少子化対策への財政支出は、長期的な「投資」である。
(3)政府債務残高の増大は当面、何ら問題はない。ただし、長期的にはプライマリ
   ー・バランスの赤字は解消が望ましい。

以下、これらの命題が正しいことを説明しながら、子育て支援を中心に 社会保障の充
実を基盤とする少子高齢社会日本の成長戦略を述べていくこ とにしますが、本章の後
半では、まず(I)の命題について説明しましょう。

1-2-1「福祉にお金をかけるのはムダ」という思い込み  

なぜ、社会保障費はマクロ経済にとって負担だと考えられてきたのでしょうか。一つ
の理由は明らかです。それは、単に「脱や保険料のように政府によって強制的に徴収
されることは、個人のレベルでは《負担》に感じられる」ということです。ここでは、
「税や保険料が取られる」ということにしか関心が向いていません。しかし通常は(
少なくともまともな政府であれば)、徴収された税や保険料はさまざまな形で国民の
ために使われます。そのことは、ほとんど意識されません。私たちが病気で医者にか
かるとき、医療費の7割は「税と保険料」から支払われます。つまり、政府(と保険
組合)が私たちの代わりにお金を支払っているのです。それは、政府から私たちへの
「給付」です。しかし、私たちは病院の窓口でそうした給付を直に受け取るわけでは
ありませんから、そうした給付があることは通常は忘れてしまっています。そのため、
単に「税と保険料とを取られている」というネガティブな感覚だけが生まれているの
です。

1-2-6 生活保護と年金は、経済インセンティプにプラスになりうる  

同じ社会保障でも、生活保護制度は、それ自体として何か財やサービスの生産・消費
という経済活動を生むものではありません。保護対象者に生活資金が直接給付される
対象者はそれを使って生活するというしくみです。(医療など、一部に間接的な給付
もあります)。この点では、年金も同じです。経済的には、これは「移転所得」にな
ります。親からの贈与や相続も移転所得です。受け取る側から見ると、働いて得た所
得も給付や贈与で受け取る所得も、所得という点では同じですが、一方は経済活動へ
の対価であるのに対して、他方は経済活動を体っていないという大きな違いが存在し
ます,したがって、生活保護や年金については「経済活動に従事して椋いでいる人び
との所得から、従事していない人たちへの強制的な配分がなされている」という言い
方は間違いではありません。このため、生活保護や年金が「経済にとって負担だ」と
いう見方は、医療や保育・介護の場合よりも、もっともらしく感じられることになり
ます。  

              ─── 中略 ───

たとえば、雇用の現場では失業保険や労災保険という社会保険制度が存在しています
。これらは社会保障制度の一部です。失業保険制度は何のためにあるかといえば、そ
れはさまざまな要因による失職のリスクヘのセーフティネット」としてです,労災保
険は労働災害や労働に基づく疾病ヘのセーフティネットになります。世の中には、さ
まざまな理由で「働こうとしても働くことのできない人」が多数います。障害を持っ
た人、病気の人、そして高齢の人たちがそうです。こうした境遇に陥ることは、「人
生上のリスク」という側面があります。そうしたリスクに対して、失業保険や労災保
険とは別に、雇用経験の有無に関係なくセーフティネットが用意されているという社
会は、明らかに社会として望ましいことです。では、こうしたセーフティネットを張
ることは、経済にとって「マイナス」でしょうか。おそらく普通に働くことのできる
人にとっても、セーフティネットが用意されていることで、「安心して経済活動に励
むことができる」という側面が大きいのではないでしょうか。そうしたセーフティネ
ットがまったくなくて、万が一、交通事故などで障害者や長斯療養者になってしまっ
た場合、あるいは生まれてきた子どもが障害を持っていた場合、本人はもちろん、身
近な家族や親戚・近隣の人にとっても、生活上の苦難は計り知れないものがあります。
そうした境遇の人と家族に対して支援が用意されていることは、健康に働くことので
きる人たちにとっても、そうした支援制度の整った社会に生きているという安心感に
つながり、経済活動にとってプラスに働くのではないでしょうか。

1-2-7 年金は現役時代への報奨という意味  

年金には、もっと明白に「経済にとってブラス」の面が存在します。そもそも,Pension
(年金)という言葉は、中世ヨーロッパの君主が功績のあった家臣に与えた年金に始
まります。これは「家臣の奉仕インセンティブを高める」ことに狙いがあったことは
いうまでもありません。今日の年金も、その構図を引き継いでいます。つまり、現役
時代における経済活動の功績に対して、退職後に給付されるものが年金です。日本の
近代的年金制度も、もともとの始まりは軍人恩給です。ただし、今日の制度では、何
かの「功績」が評価されて給付が決まるのではなく、単に「現役時代にいくら保険料
を支払ったか」で年金額が決まるしくみになっています。給付のための原資をどこか
ら持ってくるかという問題を別にすれば、年金という制度が「経済活動にとってイン
センティブとして働く」ことは否定できないでしょう。ただし、今日の日本の年金制
度では、このことがきわめて分かりにくくなっています。まず、年金制度の根犯法で
ある「国民年金法」では、「過去の功績に報いるものとしての年金」ということは謳
っていません。その第一条には、「国民年金制度は、日本国憲法弟二十五条第二項に
規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれるこ
とを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与す
ることを目的とする」と書かれていますが、一見して分かるように、一種の「生活保
護」的な位置づけになってしまっています。

これは、制度の現実からすれば、不適切で不十分な規定だといわざるをえません。な
ぜなら、これだと、実際には「保険料の拠出に応じて年金受給額が決まっている」と
いう現行制度を根拠づけることにはならないからです。また、保険料を拠出すること
には「現役時代の経済的功績」という意昧がありますが、実際の年金の支給において
はどうしても「現在の経済活動から生まれる現役世代の保険料拠出や税拠出を原資と
する」という構造にならざるをえません。過去の保険料からの積立金はありますが、
現実の給付のほとんどはその時点での保険料収入、もしくは税収入に依存しています。
そのため、この面でも「過去の功績に報いるものとしての年金」という性格が見えに
くくなっています。こうした構造のため、年金給付水準の高さ低さは、現役で働く人
にとっては、相矛盾する二つのインセンティブを意味することになっています。その
一つは、「将来の年金給付水準が高い方が、労働インセンティブは高くなる」という
面です。

ここでは「現役時代の功績」が重要な意味を持つことになります。しかし他方では「
現時点で自分が拠出しなければならない保険料や税金が高くなると、労働インセンテ
ィブにマイナスとなる」という面があります。「高齢者になったときの年金受給が、
現役時代の拠出と無関係」になればなるほど、「自分には何の見返りもない、単なる
《現在の高 齢者への(強制的な)贈与》」という意味だけが強くなってきてしまう
のです。しかしここで重要なことは、後者の点だけに目を奪われて、「だから、年金
は経済への負担だ」と結論することはできないということです,たとえば、かりに公
的年金制度がまったくなかったとしましょう。その場合でも、おそらく大企業の多く
は会社内の年金制度を発達させるでしょう。その方が従業員のやる気や忠誠心を高め
る効果があることが確実だからです。しかし、そうした企業年金の実際上の年金給付
は、給付時点での会社の業績に依存します。もちろん、途中でつぶれてしまった会社
からは年金を受け取ることはできません。  

公的年金制度というのは、そうした個々の会社や産業、職業などによる不安定なバラ
ツキをできるだけなくして、社会全体として安定した給付のしくみを構築するという
意味を持っていました。制度が普遍化され、全体化されたため、結果として、「現役
時代における功績への対価」という意味が見えなくなってきたことは事実です。しか
し、その意味は依然として生き続けています。ここから、次のことが明らかでしょう。
「経済にとっては、過剰な年金給付もマイナスだけれども、過少な年金給付もマイナ
スである。拠出負担と年金受給との何らかのバランスの良いしくみこそが、経済にと
ってはプラスになる」  

そして、そのような年金制度は、決して「経済にとっての負担」ではありません。
以上のように見てくると、医療や保育・介護だけでなく年金や生活保護にしても、そ
れらにかかる費用を「国民負担」という言葉で表現するのは、おかしいといわなけれ
ばなりません。医療や保育・介護に関しては、それらにかかる費用の大部分はそれぞ
れのサービスヘの購入費であって、そこにはそれら「サービスの生産」が生まれてい
るのです。そして、生活保護と年金に関しては、直接の経済活動を生んではいません
が、基本的には経済的に中立であって「マイナス」を生むものではないと同時に、労
働インセンティブの観点から見ても、適切に運営されれば「マイナス」ではなくてフ
フラス」だと判断することができます。じつは、もともと「国民負担率」という言葉
は、1980年代の初め頃に日本の官僚たちが思いついたものにすぎません。最初か
ら、何かマクロ経済的に見て理論的な根拠があったわけではないものです。

     盛山和夫『『社会保障が経済を強くする─少子高齢社会の経済戦略-』』

あんちょこ過ぎるが、これだけでも論調が了解できそうである(例えや表現の違和感
は残るものの)。次回は、第三章の 「ちいさな政府」イデオロギーの誤り───に
移る。 

                                この項つづく

 ● 今夜の一曲

竹内まりや) - クリスマスは一绪

HAPPY Xmas SHOW! 2006のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。みんなひとりの
セルフカヴァーバージョンと同じくソフト化される前に前述の番組の宣伝も兼ねて
サンデーソングブックのみで先行OAされていた。竹内まりや作品では珍しくタイトル
そのものに「クリスマス」と入ったクリスマスソングである。イントロの印象的なギ
ターカッティングは山下達郎演奏のもの。まりや曰く「達郎のカッティングをバック
に歌いたくて」書いたという。それにしても、夏にクリスマスの歌とは。おかしいと
思うが、残された時間がないからか?そういえば、久しぶり会った彼女もそんなこと
いったってけ。
 

続・引き寄せられる混沌Ⅲ

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5.公冶長  こうやちょう
ことば-------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。  
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘 (いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
-----------------------------------------------------------------------------------  
25 そらぞらしいお世辞、顔だけの愛想よさ、バカ丁寧なもの腰、そういう卑屈さ
を左丘明は恥とした。わたしも同感である。また、腹の底では相手を軽蔑しながら、
うわべだけ友人としてつきあうことを、左丘明は恥とした。これにもわたしは同感で
ある。(孔子)     

〈左丘明〉『春秋左氏伝』の作者といわれるが、異論多く、伝も未詳。

子曰、巧言令色足恭、左丘明恥之、丘亦恥之、匿怨而友其人、左丘明恥之、丘亦恥之。

Confucius said,
"Zuo Qiu Ming regarded being a flatterer as disgrace.
I agree with him. And he regarded keeping surface relations with people whom
he hated as disgrace. I agree with him."

  July 7,  2019 


泳ぐ一細胞の代謝を経時測定

同一場所での細胞単離・培養・経時観察が可能に

7月9日、理化学研究所(理研)生命機能科学研究センタらの研究グループは、ガラ
ス製マイクロ流体チップ]に「ダム構造」を持たせることで、泳ぐ微生物の単離と培
養をマイクロ流路中で行い、複数の細胞の代謝物を一細胞ごとに経時測定することに
成功したことを公表。究成果は、動きが多く継続的な観察の難しい微生物の追跡を可
能とし、特定の代謝を行う微生物細胞の選別に応用できるため、バイオ燃料や栄養源
の高効率作製や医薬品などの有用物質を産生する微生物のスクリーニングに貢献でき
る。同種の細胞集団の中から、有用物質を多く産生する株を単離するためには、一つ
一つの細胞を捕捉し、生かしたままで、その代謝物を分析するが、特に動きの速い微
生物の場合は、測定中に細胞を見失わないようにする必要がある。同研究グループは、
厚さ0.9mmのガラス製マイクロ流体チップを作製し チップ中のマイクロ流路をダムの
ような構造によってせき止め、細胞培養液を常に流すことで、速く泳ぐ微生物である
ユーグレナを一つずつダムの縁に留めて培養することに成功。さらに、非侵襲的に代
謝物を計測できるラマン分光法]と組み合わせて、バイオ燃料成分の原料であるパラミ
ロン
がユーグレナ細胞内で産生される様子を経時測定できた。


MEMSですね。実用化/商用化できる時代に突入。抗ガン最終戦争/新弥生時代/ネオコ
ンバー^テック/エネルギー革命にそして再生医療革命のデジタル革命銀河系でしたか。い
ろいろあって、倫理課題が山積する面白い時代である。

 



【ポストエネルギー革命序論15】  

 
 Oct. 5, 2018

「ターボチャージ」シリコン太陽電池篇:
一重項励起子核分裂シリコンを微小表面加工し原理実証に成功

典型的な太陽電池では、吸収されるおのおのの光子に対して、多くても一対の電子–
正孔対(励起子)しか生成できない。高エネルギー光子によって生成された「一重項
」励起子を、2個の「三重項」励起子へと変換できる、一重項励起子分裂という分子過
程が存在する。この過程を太陽電池に利用できれば、太陽電池のエネルギー変換効率
を大幅に向上できる可能性がある。今回M EinzingerとM Baldoたちが、この方向での
重要な一歩となる成果を報告している。彼らは、分子発色団の層において一重項励起
子分裂によって生成される三重項励起子が効率よくシリコンプラットフォームへ移動
するように、適切に不動態化したシリコン基板と分子層を結合させることで、典型的
な太陽電池構成を使って三重項励起子を利用できる方法を示した。

7月3日、マサチューセッツ工科大学の研究グループは、単接合シリコン太陽電池セ
ルを「ターボチャージ装置」を開発し、その技術を理論限界を超えて35%以上の効
率に押し上げることに成功したことを公表。

Nature誌に先週発表された論文は、どのように一重項励起子分裂として知られる効果
がシリコン太陽電池に適用され、35%もの高いセル効率をもたらすことができるか
を実証。一重項励起子核分裂は特定の材料に見られる効果であり、それにより単一光
子(光の粒子)が通常のものではなく太陽電池に吸収されるときに2つの電子 - 正
孔対を生成ができる。その効果は1970年代にまで遡るが、ここ10年間で世界の主要な
研究所の重要な研究分野となっていたが、その効果を実行可能な太陽電池に変換する
のは困難とされていた。

尚、昨年7月5日に、九州大学らの研究グループは有機ELで励起子生成効率百%超を
実現する原理実証に成功している(下図参照)。




とまれ、テトラセン中の一重項励起子分裂によるシリコンの増感において、それを示
す「励起子」材料の1つであるテトラセン - 炭化水素有機半導体からシリコン結晶
へ一重項励起子分裂によるシリコンの増感効果を架橋させる原理実証に成功する。シ
リコン太陽電池と励起子テトラセン層との間にわずか数原子の厚さの酸窒化ハフニウ
ム層を配置することで、この原理実証を実現した。MIT大のエキサイトセンタの研究
グループの主任著者は、「このプロセスを機能させることに成功したこにある」と話
す。

 July 3, 2019

架橋効果

酸窒化ハフニウム層は「nice bridge:素敵な橋」として作用し、テトラセン層で生成
された高エネルギー光子がシリコンセル内で2つの電子の放出生成を可能にする。こ
の発見で、光スペクトルの緑色部分と青色部分からのエネルギー出力が2倍になるこ
とをする。しかし、シリコン太陽電池の効率を単接合シリコン太陽電池の理論的限界
を超えて最大で約35%まで高めることができるだろう考えているが、実験で実際に
達成されたものではなかった。新しく発表された研究は2つの材料を効率的に結合す
る「決定的なステップ」を提供するが、残件事項は多く、 Marc Baldo教授MIT大コン
ピュータ科学は、「全体的に見て、商用アプリケーションはおそらくまだ数年先にな
る」と話す。

効率はさらに高くなる

同研究グループは、「turbocharging(過給)シリコン太陽電池」の研究に熱心で、
太陽電池変換効率向上の最もアプローチとは異なる。材料を使って作業を継続するが、
これは理論上の35%を超える単一接合シリコン効率達成する可能性があり、酸窒化ハ
フニウムが界面に過給電荷を生成し、電界不動態化処理工程により損失を減らせる方
法を獲得。この現象をより最適御できれば、効率がさらに向上する可能性があると、
結んでいる。


 
数年後にはハイブリッド決勝シリコン太陽電池で変換効率35%超が実用化され、中
東で地獄絵図解消に向かっているだろうか(希望を込め)?

 

  

 



【続・引き寄せられる混沌Ⅱ:7040問題を考える】

今回は、前半はイデオロギーとしての「小さな政府」の認識形成の確認を、後半は、
「過小需要財」と「大きな政府」の役割について確認を行った。「過小需要財」とい
う考え方は教育・厚生・医療・環境。サービス(代替労働)などの無形価値投資によ
る生活(品質)水準の引き上げ政策を考える基礎となった。

第2章 「小さな政府」イデオロギーの誤り

2-1 小さな政府イデオロギーを表す「国民負担率」という言葉  

2-1-1 国民負担率とは何か  

序章で述べたように、財務省は2014年2月7日、「国民負担率」についての時系
列推移と国際比較とを発表しました。グラフにすると、図表 2‐Iのようになります,
これを見ると、国民負担率は長期的に上昇カーブを描いており、とくに この数年は年
々着実に増大してきていることが分かります。なかでも、社 会保障費負担の増加は着
実に進行しています。租税負担の方は、バブル崩 壊前後の1990年前後がピークで、
今はそれよりもやや低下しています。この図でも分かるように、「国民負担率」は租
税負担の割合と社会保障経 費負担の割合を合わせたものですが、もう少し正暗にいう
と、「国と地方が徴収する租税の総額」と「個人や企業が納める社会保険料の総額」
を、「国民所得」で割ったものです。租税というのは、所得税、法人税、消費税など
ですが、ほかに、住民税、固定資産税等々も急まれています。社会保険料というのは、
年金保険料、健康保険料、介護保険料などのほか、雇用保険料と労災保険料が含まれ
ます。個人や企業は経済活動を通じて所得を得ますが、所得のすべてを自分で好きな
ように使えるわけではありません。所得に対しては、さまざまな形で税が課せられま
す。税のほかに、社会保険料もまた法律によって強制的に徴収されます。税も保険料
も政府に集められ、政府によってある意味 「公的」な形で支出されることになります。
いわば、そうした「公的」な支 出を支えるために、個人や企業の所得から差し引か
れているものが「国民 負担」というわけです。

そしてその額を、個人所得と企業所得との合計額 に近い指標である国民所得で割った
ものが「国民負担率」ということになります。こう書けば、「なるほどそうか」と納
得する人も多いでしょう,誰しも、自分の所得から政府によって強制的に徴収される
税金などが多いことは好みません。町内会費や組合費なども同じようなところがあり
ます。加入している組織が組織として活動するための経費を、参加している個人が「
負担」している、という感じです。この意味での「負担」は、文字通り負担です。 



(*I)「図説所得」というのは、具体的には(国民所得=GDP-(固定資本減 耗
十間接税)十補助金)として計算されるものです(この式の意味は、正確に理解 しな
くても構いません)..

2-1-2  「国民負担率」は日本独自の官庁用語  

ただし、「国民負担率」の概念には、もう一つ別の意味での「負担」が含 意されてい
ます。それは、「マクロ経済にとっての負担」という意味合いです。じつは、あまり
知られていませんが(財務省などは巧妙に伏せています)、「国民負担率」という指
標は日本独自のもので、諸外国では使われていませんし、経済学の専門用語でもあり
ません。端的にいって、日本独自の「官庁用語」なのです。国民負担率という概念は、
1980年代の初め頃、当時の第二次臨時行政調査会における議論の中で、大蔵省か
厚生省かははっきりしませんが、いずれにしても社会保障費の増加を問題視する官僚
の立場から使われ始めました。そのきっかけは、大平内閣(1978~80)のときの
1979年の衆議院選挙で、大型間接税の導入を掲げた大平首相率いる自民党が大敗し
てしまったことでした。これを見て、当時の大蔵省を中心とする官僚たちは、大型間
接税の導入によって財政の赤字を縮小ないし解消するという方策は、当面不可能だと
判断せざるをえなくなったわけです(消費税が導入されるのは、それから10年ののち
竹下内閣のときの1989年でした)。そうすると、何とかして歳出の削減を図らな
ければなりません。その方向に国民世論を導いていくための道具として考え出された
のが、「国民負担率」という言葉にほかなりませんでした。このことは、成瀬龍夫氏
の論文「人口高齢化と『国民負担率』」(『経済 論叢』1996年、158巻、6
号‥61‐78頁)で次のように説明されています。

この言葉は、社会保障研究所調査部長の高木安雄氏がのべているように、「経済学・
財政学など学術的な分析用語ではなく、『増税なき財政再建』と「小さな政府』を目
標とする臨時行政調査会の審議の中で生み出され、経済における政府の財政規模=公
的な負担が大きすぎると経済の活力が抑制されると言う政策的な意図を持つものであ
った」こと、「財政当局が財政再建と社会保障支出の抑制を目的に使い出した言葉で
あり、 一定の政策的な意図のもとに使われていった」ことを確認しておきたい。(62
頁)  

ここで明らかにされているのは、次の3点です。まず、「国民負担率」と いう概念は
「小さな政府」のもとで「財政再建しよう」という、ある特定 の政策方針を前提とし
たものだということ。そしてその際、とくに社会保 障費の抑制を目的としていたこと。
そして、公的な負担が大きすぎると経 済の活力が損なわれる、という認識が基盤にあ
ること。つまり、「国民負担率」というのは、きわめて「イデオロギー的」な言葉・
概念なのです。そして、ここでの「負担」とは、まさに「経済にとっての負担」であ
ることが明確に意識されています。このようにしていわば「担造」された「国民負担
率」という言葉ほど、1980年代以降今日に至るまで、日本の財政と経済を拘束し、
方向づけてきたものはないでしょう。この言葉が使われるときは必ず「租税負担や社
会保障費負担が増えると大変に困ったことになる。何とかして、そうした負担は小さ
くしなければならない」という観点が前提となっているのです。意識的にそれを意図
していなくても、「国民負担率」という言葉を使うだけで、私たちは無意識のうちに
そうした見方に取り込まれてしまうのです。

2-1-3 国民負担率が高いとはたして問題か?  

国民負担率という言葉が財務省(当時は大蔵省)などによって使われ出した頃、スウ
ェーデンなどの北欧諸国の高い国民負担率を示して、「こんなに国民負担率が高くな
ると大変だ」という警告が盛んにメッセージとして出されていました。もっとも、実
際には「どんな風に大変か」という説明は何らありませんでした。ただ、「ええっ、
税金と保険料とで所得から5割以上も持っていかれてしまうのか」という驚きと恐怖
を覚える人が、圧倒的 に多数でした。

その当時の日本には、まだ消費税もありませんでしたし、少子化や高齢化も今ほどに
は深刻ではありませんでした。ただ単に、「スウェーデンのように税金が高くなるの
は困る」という感覚で受け止められただけです。そして、「国民負担率は低い方がい
い」という見方も、この指標を発明した人たちのもくろみ通り広まっていきました。  
でも、はたして国民負担率が高いと、実際に何か問題なのでしょうか。まず、図表2
‐2を見ていただきたいと思います。



この表は、国民負担率と経済成長率とを北欧の4カ国と日本とで比べたものです,誰
でも知っているように、手厚い福祉政策を実施している北欧諸国の国民負担率(目本
の財務省が計算したもの)は、日本よりもはるかに高い数値になっています。最も低
いノルウェーでも55・2パーセント、デンマークでは67・7パーセントにも上ります。
日本は39・8パーセントで、ノルウェーよりも15・4ポイント低くなっています。他
方、経済成長率は、2000年から2012年にかけての12年間の年平均名目成長率
を示しています。この時期、北欧諸国の中で最も成長率が高かったのはノルウェーの
5・9パーセント、低かったのはデンマークの2・9パーセントです。だいたい、少
なくとも3パーセントくらいで推移していると見ていいでしょう。それに対して日本
はどうでしょう。この時期は、2001年に小泉政権が発足し、聖域なき改革をスロ
ーガンにいくつかの規制緩和や歳出削減が行われるとともに、道路公団と郵政の民営
化か決められた時代です。2006年に小泉首相が退陣したあと、自民党の短期政権
が続き、2008年にりーマンショックが襲って日本経済は大きな景気後退に見舞わ
れました。

そのせいもあって、この12年間を平均しての成長率はマイナスO・6パーセントとい
う実に情けない結果を示しています。リーマンショックという外的要因を取り除いて
見るために、ちなみに2000年から2008年までの成長率を見てみます。表には
示していませんが、この問、日本の名目GDPは509・9兆円から501・2兆円
ヘ とやはりマイナス成長で、年平均の率はマイナス0・21パーセントとなってい
ます。つまり、リーマンショックがなくても、日本経済はこの間マイナス成長だった
のです。むろん図表2‐2の数字は、ある限られた期間について限られた諸国とで比
較したものですから、これから一般論として、「国民負担率と経済成長との間の関係」
を導きだすことは慎重でなければなりません。性急に、「国民負担率が高い方が経済
成長も高くなる」という結論を出すわけにはいかないでしょう。しかし、同時に、「
国民負担率が高いと経済成長にマイナスである」という結論も導きだすことはできま
せん。むしろ「国民負担率が高いと経済成長にマイナスである」という主張は、図表
2‐2のデータからは明確に否定される、ということが重要なのです。

ところが、国民負担率という言葉を思いついた官僚たちは「国民負担率 が高くなる
ことは経済にとってマイナスである,それは何とか避けなけれ ばならない」という
見方を盛んに振りまいてきたのです。国民負担率の概念が思いつかれた時期は、ちょ
うどサッチャー政権が発足したりして、世界的に「小さな政府」諭が盛んになってき
た時期でした,おそらく、日本の官僚たちはこの思想的潮流にもヒントをえたものと
思われます。国民負担率の概念は、まさに政府の大きさを計るものになっていますが、
小さな政府が望ましいという新自由主義的な潮流に乗って、国民負担率は低い方がい
いという考え方を広めていったのだといえるでしょう。そして、多くの経済学者や経
済評論家たちも、その片棒をかついできました。たしかに誰しも、自分の所得から税
や保険料が徴収されるのは好みません。消費税だってそうです。個人レベルでは当然、
税も保険料も少ない方がいいに決まっています。「国民負担率一という言葉はそうし
た人々のいわば素朴な実感を表現したものではあります。しかしそのことと、「小さ
な政府が望ましいかどうか」という問題とは、まったく別のことです。小さな政府が
望ましいかどうかは、個人の所得から取り上げられる税金や保険料は少ない方がいい
という感情とは無関係に検討されなければなりません。むろん「望ましいかどうかを
どの点て判断するか」は一義的には決まっていません。それにはさまざまな判断の基
準がありうるでしょう。ただ、「個人から取り上げられる税や保険料は少ない方が望
ましい」というのは一つの基準として多少の意味は持ちますが、ほんの一部であるに
すぎません。



2-2 小さな政府論を支える経済理論
2-2-3 「過小需要財」と「大きな政府」の役割

ここで重要なことは、需要の中身、供給の中身は、原則として何でもいいということ
です。経済活動とは、人びとが何かを生産し、それが購入されて消費されるというこ
とです,このあと述べるように、その「生産され、消費されるもの」の中には、医療
サービス、介護サービス、育児サービス、教育サービスなど、社会保障に関わるもの
もさまざまに含まれています。これらのサービスの生産と消費は、れっきとした経済
活動です。しかも、これもあとで述べますが、こうした社会保障関連のサーピスには
「在的な需要はあるにもかかわらず、なかなかその需要が顕在化しない」と いう性
質があります。晟大の理由は、「民間だけに任せておいたのでは料金が高すぎて、そ
の価格では購入する人が少ない」ということです。こうした商品やサービスを「過少
需要財」と呼びましょう。社会保障関連サービスの多くは、そうした過少需要財にあ
たります。むろん、すべての過少需要財において、「需要されて消費されることが望
ましい」とは限りません。また、「わざわざ政府が支援してまで消費を促すべきもの
」とはいえない過少需要財も数多くあります。たとえば、ベンツのような高級車も過
少需要財でしょうが、その購入を政府が支援する理由はないでしょう。しかしその逆
に、「政府が支援して、需要と供給を顕在化させることが望ましい」と考えられるよ
うな過少需要財も数多くあります。教育はその典型です。小中高のほか、大学数育に
も多額の公費が役人されていますが、もしも教育サービスの受け手である個人や家計
がその費用を支払わなければならないとしたら、それを賄えるのはごく一部の富裕層
だけになり、教育への需要はほとんどなくなってしまうでしょう。そして、多くの社
会保障サービスがそうなのです。ここに、大きな政府が経済にとってプラスになる理
由が存在します。  

今、「本来ならば、需要と供給が顕在化することが望ましいような過少需要財が存在
する」とします。そこで、政府が税金もしくは保険料の形で資金を徴収し、その財源
でもって過少需要財への支援を行うとします。そうすると、そこには政府が投入した
のを上回る需要の拡大が生じます。相対的に個人の負担が低下したので購入しやすく
なるからです。たとえば、今日の日本には、特別養護老人ホームに入所を希望してい
るのに入ることのできない待機高齢者が約52万人もいるといわれます。介護施設には、
ほかに有料老人ホームやケア付き高齢者向け住宅などかおりますが、いずれも利用料
金が非常に高いために、どうしても料金の安い特別養護老人ホームヘの需要だけが、
突出してしまっているのです。有料老人ホームにもさまざまなものがありますが、お
おむね、個人の利用負担額は月額で18万円程度。それに、入居時に200万~500
万円もの入居一時金がかかります。そこで提供される介護サービスの費用には、介護
保険から9割が支給されるのですが、それ以外の部屋代、食事代、光・熱水料などは
自己負担なので、月の自己負担額が18万円にもなってしまうのです。ここで、もしも
こうした部分に対しても公費による支援をするとすれば、特別養護老人ホームではな
く、有料老人ホームに入りたいと思う人はもっと増えて、待機高齢者の数は減少する
はずです。かりに、介護保険部分とは別に、有料老人ホーム入居者への公費支援を月
に8万円支給するとしましょう。そうすると、個人負担は現状の18万から10万円に減
少しますから、「それなら、有料老人ホームに入りたい」と思う高齢者はかなり増大
すると予想されます(むろん、実際の支援は、個人の年金所得などの額に応じて、高
額の個人所得のある人には少なく、所得の低い人には多く支援することが望ましいで
し上うが、平均として8万円程度と考えましょう)。現在、有料老人ホームの定員の
全国計は約35万人ですが、そこに新たに65万人の高齢者が有料老人ホームヘの入所を
希望するようになり、逆に、特別養護老人ホームヘの待機高齢者はいなくなるとしま
す。  

そうすると、政府の新たな公費負担は、一人あたり月8万円ですから年間で96万円。
これがすでに入居している人と新たに入居する人とを合わせて100万人ですと、9
600億円になります。ざっと、1兆円と見ていいでしょう。この1兆円は、当然、
悦ないし保険料の形で新たに徴収しなければなりません。民間から悦や保険料を徴収
すれば、基本的にはその分、民間の消費支出が減少するかもしれません,しかし、そ
の資金が過少需要財である有料老人ホームサービスの購入支援に投下されると、それ
に加えて民間(個々の消費者たち)から追加的に有料老人ホームサービス購入の消費
支出が生まれます。新規に入居する人だけを考えると個人負担は月10万円ですから年
間にして120万円.これが65万人分ですから、追加的に増大する年間のサービス購
入費は7800億円にもなります。政府の負担増が1兆円で、利用者の支出増が78
00億円。合計で、1兆7800億円もの需要が生まれることになります。そしてこ
れらはすべて、サービスの購入への対価になります。具体的には、家賃はホーム建設
費用で、これは建設業に従事する人や企業への支払いになります。光熱水村は、それ
らを供給している業者への支払いですし、食費は、食事の材料費と料理する人の人件
費です。ただし、それまで自宅で生活していたときの光熱水村や食事代がなくなりま
すから、1兆7800億円すべてが新規の需要にはなりませんが、いずれにしても、
こうした公費による支援政策によって、新たな需要が生まれることは確かです。この
ことは、とくに、民間経済のレベルで全体として需要と供給の自立的な拡大の勢いが
弱い今日の日本にとっては、非常に重要なことです。実際、この20年あまりの日本経
済は、民間における需要の低迷を背景とした、民間投資の低迷が続いてきました。こ
のようなときには、かりに1兆円の税ないし保険料の徴収がなかったとしたら、その
分の資金は民間に残りますが、1兆円分すべて消費や投資に回るとは限りません,景
気が良くないときは、単に預金されて、回り回って、国情購入に回るだけに終わる可
能性が大です。  

とりわけ高齢者向けサービスの場合、多くの高齢者はかなりの預金などの資産を保有
しながらも、将来に自分にかかるかもしれない高額の「介護費用」のことを考えて、
せっせと節約に励んでいるのが現実ですから、今よりも低料金で必ず利用できる介護
サービスの制度が確立すれば、消費ヘの余裕が確実に増大します。さて、ここで、先
ほどの1兆円は消費増税で賄うとし、それによって同じ1兆円を有料老人ホームサー
ビスという過少需要財購入支援に支出するという政策が導入されたとします。そうす
ると、民間の預金に回っていたかもしれない資金から1兆円が税に回りますので、国
債金利に若干の上昇圧力が生じますが、今の日本のように超低金利の時代には、ほと
んど影響はないと考えられます。他方、この1兆円によって、経済全体に1兆780
0億円の需要の増加が生まれます。これは、経済全体を1兆7800億円分だけ拡大
させることを意味します。

必ずこうなるとはいえませんが、しかし、大まかに見て、こうしたことが起こると考
えていいと思います。一般的にいえば、χ兆円の増税によって、需要の顕在化が望ま
しい過少需要財の購入への支援政策が打ち出されるとき、そこには、その需要に対応
する個人からの支出がさらに生まれます。その額をかりにα兆円としましょう。そう
すると、その政策によって、新たにχ十α兆円もの需要拡大が生まれることになるの
です。このようにして、過少需要財への財政支援には、徴税した分を超えて経済活動
を活性化する可能性があるのです。つまり、「増税が経済を拡大させる」ということ
です。これは「増税は国民負担の増大であって、経済にとってマイナスである」とい
う「常識」とまったく逆の事態です。すべてとはいいませんが、多くの社会保障への
支出には、こうしたメカニズムが備わっていると思われます。それは、小さな政府論
が考えている「成長メカニズム」とはまったく異なるものです。次章ではそのことを
さらに詳しく見ていくことにしましょう。,

   
      盛山和夫著『社会保障が経済を強くする─少子高齢社会の経済戦略-』
                 第二章 「小さな政府」イデオロギーの誤り

                               この項つづく

 ● 今夜の一曲

 竹内まりや  最終章

薬師丸ひろ子が1988年に発売したアルバム『SINCERELY YOURS』の1曲として提供し、
アルバム先行シングルとして発表された楽曲のセルフカヴァ。元々そのタイトルの通
りアルバムのフィナーレを飾る楽曲として製作された。この楽曲は竹内まりや作品と
しては実に19年の時を経てのセルフカヴァ発表となり、彼女の作品では最もセルフカ
ヴァされるのに時間がかかった作品のひとつ。

続・引き寄せられる混沌Ⅳ

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5.公冶長  こうやちょう
ことば-------------------------------------------------------------------------------
全28章のほとんどすべてが人物批評である。  
人に禦る(あたる)に口給をもってすれば、しばしば人に憎まる」(5)
「道行なわれず、俘 (いかだ)に乗りて海に浮かばん」(7)
「回や一を聞きてもって十を知る。賜や一を聞きてもって二を知る」(9)
「われいまだその過ちを見て、内にみずから訟むる者を見ず」(27)
-----------------------------------------------------------------------------------  
26 願淵と子路とがその場にいた。ふと孔子が、かれらに向かって問いかけた。
「おまえたちの理想をきかせてくれないか」
ただちに応じたのは子路である。
「乗物も着物もすべて持物は共用にして、傷もうと壊れようと気にとめない、そうい
う友情関係を結びたいものです」
顔淵は答えた。
「善行をひけらかすことなく、労苦を人に押しつけることのない人間でありたいと存
じます」
「こんどは先生の番です」 子路から催促されて孔子は言った。
「年長者からは安心され、同輩から信頼され、年少者からは慕われる。これがわたしの
理想だよ」

 

 はやぶさ2 着陸に成功 小惑星地下物質採取できていれば世界初

7月11日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、探査機「はやぶさ2」が小惑星リュ
ウグウへの2回目の着陸に成功。リュウグウに向かって降下していたはやぶさ2が上
昇に転じたことを確認した。今年4月に作った人工クレーターから噴出した小惑星の
地下にあった物質を採取できていれば世界初の快挙となる。はやぶさが昨年6月27
日にリュウグウへ到着してから約1年、さまざまな挑戦をしてきたが、最後の大きな
山場を乗り越えた模様。

 Jul. 10, 2019


【新弥生時代:植物由来の人工魚肉「Fishless Fish」】

植物ベースの牛肉、家禽肉、そして豚肉に次いで、代替の「肉」生産者にとっての次
論理的ステップは、魚のいない魚(Fishless Fish)である。ニューヨークのタイムズ
紙によると、商業用魚介類に代わる植物ベースまたは実験室栽培の代替食品を開発し
ている数多くの食品会社が参加。タイムズのレポートによれば、不可能なのは、魚を
使わない魚を作るために、その植物ベースの牛肉レシピ - 牛肉の食感、味、香りを
再現するためにヘムを使う - を再構成する。先月、同社のR&Dチームは、植物から
作られたアンチョビ風味のスープを、パエリアで使用するために製造できた。主に乱
獲のため、世界の海産魚の90%が枯渇すると、植物由来の魚または実験用飼育の魚
が環境に多大な影響を与える可能性がある。しかしながら、偽物の魚に対する消費者
の間に食欲があるかどうかは、まだわかっていない。







【ポストエネルギー革命序論16】  



世界最高水準の高効率太陽電池を搭載した電動車の公道走行実証を開始

7月4日、NEDO、シャープ、トヨタ自動車は、高効率太陽電池を電動車に搭載するこ
とによる、EV航続距離や燃費向上効果の検証を目的とした、公道走行実証を7月下旬
から開始すると公表。この實証を行うにあたり、シャープはNEDO事業の一環として開
発した世界最高水準の高効率太陽電池セル(変換効率34%以上)を車載用にモジュー
ル化して太陽電池パネルを製作。トヨタは、「プリウスPHV」のルーフやフード、バッ
クドアなどに同パネルを搭載し、定格発電電力を約860Wまで高めた公道走行用実証車
(以下、実証車)を製作しました。大幅に発電電力を向上させたことに加え、「プリ
ウスPHV」では駐車中にのみ行っていた駆動用バッテリーへの充電を、実証車では走
行中にも行えるシステムを採用しており、EV航続距離や燃費の大幅向上を見込むす。

 

トヨタは、愛知県豊田市や東京都などにおいて、さまざまな走行条件下で走行実証を
行い、太陽電池パネルの発電量や駆動用バッテリーへの充電量などのデータの検証を
通じ、今後の車載ソーラー充電システムの開発に活かすことを目的とする。また、実
証データの一部は3者で共有し、NEDOが主催する「太陽光発電システム搭載自動車検
討委員会」などで、二酸化炭素排出量削減効果をはじめ、充電回数低減などの利便性
向上効果などを評価し、運輸部門を含めた太陽電池パネルの新規市場創出とエネルギ
ー・環境問題解決に貢献を目指す。

 
世界初、可視光を利用して水を分解する酸硫化物光触媒

7月3日、NEDOと人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)は東京大学や信
州大学などと共同で、世界で初めて、可視光で水を水素と酸素に分解する酸硫化物光
触媒を開発。この光触媒はY2Ti2O5S2という酸硫化物半導体で構成されており、波長
640nm以下の太陽光を吸収して水を分解できる。波長600nm近辺は太陽光で最も強度が
高い波長域のため、効率的なエネルギー活用が期待されている。酸硫化物半導体材料
は、次世代の光触媒材料として2000年ごろから有望視されていましたが、水中での光
照射下で光触媒材料自身が分解しやすいという問題があった。そのため、酸硫化物光
触媒を用いて実際に水を分解した事例は、今回が世界初。この研究成果を皮切りに、
酸硫化物半導体材料を光触媒による水分解反応に応用することが可能となれば、安価
な水素製造プロセスの実現できる。



今回開発した光触媒はY2Ti2O5S2という酸硫化物半導体で構成されます。Y2Ti2O5S2は波
長640nm以下の太陽光を吸収し、弱アルカリ性水溶液中で水を水素と酸素に分解する
ことが可能なバンド構造※5を有す)。今回、Y2Ti2O5S2光触媒に水素生成反応を促進す
る助触媒としてCr2O3で被覆されたRh微粒子を、酸素生成反応を促進する助触媒とし
てIrO2微粒子の両方を担持する手法を開発。さらに、反応溶液のpH値を調整すること
で、光励起された電子と正孔を水分解反応に有効利用できるようになり、可視光によ
る水分解が可能な酸硫化物光触媒の開発に成功。従来の酸硫化物光触媒は酸素を発生
することができなかったが、Y2Ti2O5S2光触媒は20時間にわたって持続的に水を水素と
酸素に2:1の比率で分解できることを確認)。この光触媒は水中に微粒子として分
散でき、波長640nm以下の太陽光、および疑似太陽光※6を吸収して水を分解する。

 

   



【続・引き寄せられる混沌Ⅱ:7040問題を考える】

第三章 「効率性重視」から「生活革新」型の成長戦略へ
2 経済成長の要は、はたして生産性の向上か
3-2-1 生産性とは何か  

経済が成長するとはGDPが成長することです。そしてGDPが成長するとは、国内
における付加価値の生産が拡大することです。成長戦略は、そのGDPの拡大をめざ
したものでなければなりません,ところで、一般的には「経済成長のためには、生産
性の向上が必要だ」と思われています。これは、正しい面が3割ほどありますが、全
体としてはどちらかといえば間違った考え方です。もっとも、これが間違いだという
のは、経済学の常識には真っ向から反します。異端というよりも、むしろ「無知」と
しか思われないでしょう。しかし、本当はこの点、経済学の方が間違っています。こ
の部分を理解しないと、本当の成長戦略を描くことはできません。

そもそも「生産性」とは何でしょうか。生産性には「労働生産性」と「資本生産性」
とがあります。労働生産性というのは、「役人された労働の量に対して、どれだ け
の生産がなされたか」の度合いを意味しています。たとえば、ある自動車会社が総従
業員数1万人で、年間60万台の自動車を生産しているとしましょう。そうすると、従
業員一人当たりで見た自動車の生産台数は60台になります。これが、(台数で見た)
従業昌二人当たりの生産性です。この自動車の平均的な「蔵出し価格」つまり、この
自動車会社から自動車販売会社へ引き渡されるときの価格が平均で150万円だとし
ましょう。そうすると、60万台の自動車の総売上は9000億円になります。この9
000億円を1万人の総従業員で割ると、一人当たり9000万円。これが、「価格
で見た一人当たりの生産性」になります。ただし、以上の計算は「売上額」に関する
ものです。GDPのところで見たように、重要なのは「付加価値」です。実際、90
00億円の売上があるからといって、そのすべてを従業員に配分するわけにはいきま
せん。部品生産を中心とする多くの下請け業者があり、そこから「中間財」を購入し
ていますから、その中間財への支払いがあります。ほかに、当該自動車会社自体が購
入している鉄 鋼、ガラス、ゴムなどの原材料費、そして光熱水料などの経費がかか
っています。これらの(人件費を除く)経費が7000億円かかるとします。売上高
からこれらの経費を除いた2000億円が「生産された付加価値」になります。そう
すると、従業員一人当たりの付加価値生産性は2000万円です。このように、付加
価値で見た労働生産性は式(1)で表されます。

 
次に、資本生産性について説明しましょう。すでに述べたように、ここでいう資本と
は、生産活動を行う基盤となる広い意味での設備のことです。自動車の場合には、巨
大な組み立て工場、ロボットなどのさまざまな機械、それらを動かすプログラムなど、
生産設備の役割は非常に大きいものがあります,こうした生産設備の「生産性」が「
資本生産性」です。ただし、その計測のためには、これを何らかの量的な尺度で表さ
なければなりません。そこで、そうした生産設備を「資産価値」で評価したものが用
いられます(会社の 資産の中にはほかに金融資産などもありますが、
これらはここでの「資本設備」には含めません)。たとえば、例に考えている自動車
会社のそうした生産設備としての資産の総額が5000億円だとします。そうすると
この会社は、5000億円の資本設備を基盤にして、9000億円の売上を生み、2
000億円の付加価値を生産していることになります。つまり、資本に対する付加価
値生産性はO・4ということです。したがって、資本生産性は式②で表されます。



3-2-2 生産性を向上させても経済成長にはつながらない  

以上のように生産性を理解した上で、さて、それでは「生産性を上げることが経済の
成長にどう貢献するか」を考えていきましょう。
結論を先にいえば、「いくら生産性を向上させても、売上高もしくは付加価値生産の
総額そのものが増えるのでなければ、経済の成長にはつながらない」ということが導
かれます,単純化するために、しばらく「付加価値」ではなく「売上高に対する生産
性」を問題にしていきます。つまり、生産性の式の分子に売上高を置いて考えます。
分母は労働もしくは資本です。まず、労働生産性を考えましょう。分母の「労働」の
量としては、「従業員数」「製造過程の労働者数」「総労働時間(労働者数×労働時
間を年で合計したもの)」などがあります。

労働生産性は分数の形になっていますから、それが上昇するということは、(1)分
子である売上高が増えるか、もしくは(2)分母である労働量が減少するか、あるい
はその両方が起こるということを意味します。投入する労働量が一定のままでも、売
上高が増加すれば労働生産性は上昇します。しかし売上高が増えなくても、投入する
労働量が減少するだけでも労働生産性は上昇します。民間の経営コンサルタント的な
経済評論家たちの多くは、「日本の労働コストは高すぎるために国際競争力が弱く
なっているのだから、労働コストを下げて労働生産性を高める必要がある」という
ような主張をよく行っています、たしかに、一企業として見れば、競争力を維持する
ためにはこの戦略も十分に意味があるでしょう。不採算部門を切り捨てたり、それに
伴って従業員のリストラを進めるのは、そうした戦略の一環です。このように労働生
産性を高めるためには大きく二つの道があり、そのどちらをとっても、企業経営にと
ってはプラスです。労働コストが変わらないで売上高が増えても、売上高は変わらな
いけど労働コストが減っても、どちらも利益ないし投資に回せる額が増えます。しか
し、GDPにとっては、同じではありません。これが重要なことです。むろん、売上
高が増えると、(中間財への支払いにとくに変化がなければ)付加価値の生産が増加
したことになるので、GDPの拡大につながります。これは問題ありません。しかし、
売上高の増加によってではなく、労働コストを削減した結果として生産性が上昇した
としましょう。この場合には、「利益」は増えるかもしれませんが、「人件費」が
削減されています。その結果として、付加価値の生産額に変化は生じません。つま
り、GDPの増加にはならないのです。資本生産性についても同じことがいえます。

ここでも同じように 「売上高が増える」かもしくは「固定資本が減るか」すれば、
生産性は上昇します。「固定資本を減らす」という方策は、たとえば遊 休設備を廃
棄処分にするということです。実質赤字の事業があったりすると、その事業を廃止し
た方が企業にとってはプラスになります。事業の廃止は、それに関わる労働者の解雇
や配置転換とともに、生産設備の廃棄を伴います。生産設備を廃棄することは、特別
損失という形で経費に計上されます。それは、その時点では利益を縮小し、付加価値
も縮小します。しかし、資産が縮小したので、そのあと数年にわたって減価償却費が
縮小します。その分、利益も拡大することになります。固定資産が縮小したので、売
上高に変化がなければ、資本生産性は向上していることになります。しかし、ここで
も付加価値は増えてはいません。つまり、GDPの拡大には何ら寄与していないので
す。  

3-2-2 経済学者の錯覚  

以上から明らかなように、「生産性を上げる」という方策は、それ自体としてはGD
Pの拡大を意味するものではありません。それでも多くの人、とくに経済評論家や経
済学者は、「経済成長のためには生産性を上げることが必要だ」と考えたり主張した
りしています。それはなぜでしょうか。ここにはある錯覚があります。

むろん、各企業において、付加価値の生産が拡大するという形で 生産性が高まる場
合も当然あります。その場合は、GDPの拡大を 伴っています。錯覚の根源は、次
の式にあります。

GDP=「労働者一人当たりの付加価値生産性」×労働者数 【式(3)】

これは、必ず成立する式です(こういうものを、「恒等式」といい ます)。しかし
ここで重要なことは、これは「論理的な等式」であって、「因果的なメカニズム」を
表したものではないということです。これを因果的なメカニズムを表した式だと受け
取ると、右辺の「労働者丁人当たりの付加価値生産性」が高まれば、左辺のGDPが
高まる、ということになります。しかし、これは錯覚でしかあ りません。実際上は、
「社会全体の労働者一人当たりの付加価値生産性」というものは、GDPが計測され、
労働者数が計測された上で、前者を後者で割ることで(事後的に)求められる数値に
すぎないのです。あらかじめ「労働者一人当たりの付加価値生産性」というものがあ
って、労働者がそれを行使することでGDPが生み出される、というしくみになって
いるのではまったくありません。労働者数が変わらないでGDPが拡大すれば、「結
果として」労働者一人当たりの付加価値生産性は向上します。しかし、この生産性の
向上はGDP拡大の「原因」ではありません。実際には、何らかの別の要因によって
GDPが拡大し、その結果から計算してみると労働者一人当たりの付加価値生産性が
上昇していたことになる、といったことが起こっているだけです。このような原因と
結果との取り違えが、ここには存在しているのです。

3-2-3 経済学における成長理論の二つの欠陥  

経済学には一応、成長理論というものがあります。一番単純な考え方では、経済の規
模は生産に投入される労働と資本との二つの要素によって決まるとした上で、これら
の要素がどのように決定されるかが、理論においてモデル化されています。より一般
的には、これにさらに「技術革新」という要因が取り入 れられます。技術革新とい
うのは、(モデルを離れて)現実経済の世界では当然、経済成長にとって重要な要因
です。たとえば、IT技術の進歩は、明らかにさまざまな側面で今日の経済成長を牽
引しています。ブラウン管型から液晶テレビ、さらにはハイビジョンヘの技術進歩も、
テレビ生産業界の発展をもたらしました。経済学における成長モデルでは、この技術
革新を、いわば労働と 資本の効率性という観点で捉えようとする傾向があります。

労働の効率性は、「人的資本」という変数で考えられ、資本の効率性は「知識ストッ
ク」のような概念で考えられています。働く人のスキルが高度化すれば、労働生産性
が上がるので、同じ労働量であっても生産高が増加することになります。また、知識
ストックというのは、「研究開発R&D」のような投資を通じて蓄積され、新しい生
産技術や製品の開発に応用されて、やはり生産性が高まると考えら れています。 こ
うした技術革新を取り入れた考え方は、それ自体としては間違 ってはいません。現
実の経済を捉えようとしている試みだといえるでしょう。しかし、にもかかわらず経
済学における成長理論には次のような 重大な欠陥があるのです。

第一に、こうしたレベルの理論では、あたかも「人的資本や知識ストックが高度化す
れば、いわば自動的に経済が拡大していく」かのようにしか現実を捉えていません。
どのような人的資本や知識ストックの増加が、どのようにして経済成長をもたらすか
という具体 的なメカニズムが明確にはされていません。その部分は「ブラック ボッ
クス」になってしまっています。そのため、「人的資本や知識ストックを高度化させ
るどのような政策が、実際に経済成長をもたらすか」について、何も語ることができ
ないのです。  

たとえば、労働者のスキルが高度化すれば経済が拡大していくからといって、高等教
育をどんどん拡充すればいいかといえば、必ずしもそういうことにはなりません。一
般論としては高等教育の普及は重要ですが、開発途上国であればまだしも、今日の日
本のような社会で「これからの経済成長を支えるために大学の定員を増やす」とい
うような政策が有効だとは考えにくいでしょう。今日の日 本の高等教育に関しては
規模を拡大することよりも、質の面を向上させることの方が重要だと思われます(も
っとも、どういうことをすれば「質の向上」になるのかも、それほど明確に分かって
いるものではありませんが)。知識ストックにしても、一般論としては、新しい生産
技術や製品開発にとって、知識が重要であることはいうまでもありません。しかし、
はたしてそれはどのように観測できたり政策によって高度化できたりするのかという
問題があります。知識といってもさまざまで、たとえば文学や哲学に問する知識もあ
れば、IT技術に関する知識もあります。どんな知識をどのように養えば、どのよう
に経済の成長を導くことになるのかは、この経済成長理論からは何も明らかではない
のです。  

経済学における成長モデルの欠陥の第二は、こうした理論では「需要」の側面がまっ
たく見過ごされていることです。あとでも強調することになりますが、経済成長とい
う問題にとっては、生産と需要とが同時に拡大していくことが重要です。このことは
常識的には誰でも知っています,いくら高い生産能力があったとしても、作ったもの
が売れなければどうしようもありません。ところが、経済成長理論が描いている世界
はあたかも「生産されればすべて売れる」かのような世界になっています。人的資本
や知識ストックについても、それらが高度化れば経済が自動的に拡大していくかのよ
うな理論になっています。そこでは需要の側面がまったく考慮されていません。実際
には、経済規模は需要によって大きく左右されるのです。たとえば、2008年のリ
-マンショックによって、日本のGDPは急激に8パーセントもの低下を体験しまし
た。これは、世界レベルで「需要」が減退したためであって、生産能力が落ち込んだ
ためでは決してありません。あるいは、このところ社会問題化している弁護士や公認
会計士の失業問題も、需要に見合わない供給過剰の問題と見ることができます。理論
レベルで考えれば、弁護士や公認会計士が増えることはいわば「人的資本」の高度化
であり、経済の成長につながるはずです。ところが、新しく弁護士や公認会計士にな
った若い人の多くが、失業かさもなければ薄給に甘んじざるをえなくされています。
それは、弁護士業務や会計士業務への需要が足りないからです。

      盛山和夫著『社会保障が経済を強くする─少子高齢社会の経済戦略-』
           第三章 「効率性重視」から「生活革新」型の成長戦略へ  

次回は、「第四章 少子化対策を成長の基盤にする」に入る。
                      
                               この項つづく

【8050問題:みんな空き家でなやんでいる】


                           

 
出典:週刊エコノミスト, 2019年7月9日号



【世界中の異常気象:湖南省で洪水】

豪雨による洪水で広い範囲が冠水した中国湖南省衡陽市の様子を上空から撮影した航
空写真(7月9日撮影)

 ● 今夜の一曲

竹内まりや  明日のない恋

2007年日本テレビ系『火曜ドラマゴールド』の最後の主題歌となった作品。シングル
盤には同じく『火曜サスペンス劇場』の主題歌となった『告白』と『シングル・アゲ
イン』が収録される。



電子レンジレシピを目につくよになった。わたしも下写真のオムレツなど昼食でつく
りサツマイモパンといっしょにいただいている。具材はキャベツをきざみと至ってシ
ンプル、きざみ野菜を電子レンジ加熱し、溶き卵(2個)再び、オムレツウェアに入
れ加熱し、最後に塩、こしょう、チーズ、ウスターソースとケチャップをあえたソー
スなど加えている5分で調理できる。あとは、香辛料、具材を変えていけば中華風、
和風、洋風、無国籍風などにアレンジ。便利なじだいである。

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