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Channel: 極東極楽 ごくとうごくらく
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今夜もテクがてんこ盛り ⑩

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


【園芸植物×短歌トレッキング:】

【男子厨房に立ち環境リスクを考える:】



【小父さんの園芸奮戦記:カバーグラスは玉竜】

細長い葉っぱを茂らせる、グランドカバーに人気のタマリュウ。花壇
の縁取りや木の根元の飾り、寄せ植えのリーフプランツなどに利用幅
の広い多年草。カバーグラスには、1年の試験栽培の結果玉竜に決定。
【理由】
1.常緑なので一年中美観を維持できる
2.管理が簡単なので、園芸初心者でも簡単に育てることができる
3.他の植物に比べて強く、病気に強い
4.日陰、半日陰でも元気に成長する
5.水やりは植栽後、3週間経過すれば水やりはほとんど不要
6.期に施肥をすれば、追肥は頻繁にする必要なし
7.1年に一度刈り込み、病害虫の予防と新芽を出して美観維持可
【植え方】
1.穴掘り
2.穴に培養土と肥料を入れて混ぜる
3.穴に培養土と肥料を入れて混ぜる
4.タマリュウをポットから外し、穴に入れる
5.水をあげる
6.初期の水やりは根付くまで、2日おきにたっぷりとあげる
7.定点写真を撮る
【費用を抑え、成長を見守る植え方】
1.ポットタイプは15cm間隔で植えて1年から2年くらいで繁茂す
 る計画植栽は、マットを敷き詰める場合に比べてコストを25%ほど
 に抑えることができる。
2.15cm間隔で植える場合は、1平米あたり36ポット必要。
3.ある程度成長してきたら株分けをしてあげることで、さらに違う
 場所も緑化することができる。
4.タマリュウに化成肥料などを与えると肥料焼けを起こす。
5.何度も踏みつけるとダメージを負って枯れる。
6.タマリュウの草丈が3cmほど残るようにしっかり刈り込む。
7.タマリュウは1年で10cm程度成長する。
8.土留めとして活用できる。


【世界の工芸:】


 

【再エネ革命渦論 063: アフターコロナ時代 262】
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コンパクトでスマートでタフな①光電変換素子と②蓄電池及び③水電
解に④水素系燃料電池、あるいは⑤光触媒由来有機化合物合成と完璧
なシステムが実現し社会に配置されようとしている。誰がこれを具体
的に想定しただろうか。その旗手に常に日本や世界の若者達の活躍が
あった。
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● 技術的特異点でエンドレス・サーフィング
   再生可能エネルギー革命 ➢ 2030 63

この円安でもエクスセレントカンパニーは増益にある。つまり、"ドル
決済主義制”下では日系企業は為替変動を直に受けるからだ。つまり。
為替変動制下では不安定(変動)を増幅させ変動幅が大きくなるのは
必然の経験則。11月1日、ソニーグループは2022年度第2四半期(同年
7月1日~9月30日)の決算説明会を開催した。 同期の売上高は前年同
期⽐16%増の2兆7519億円営業利益は256億円増の3440億円と増収増益
で、第2四半期および上半期の実績として過去最高を 更新したことを
報告。好調な業績の背景には、急進する円安がある。中でもイメージ
センサが主力のI&SSや、デジタルカメラなどを手がける 「エンタテ
インメント・テクノロジー&サービス(ET&S)などで円安の影響が 大
きな追い風。見通しを上方修正できたのは、円安の影響に加え、懸念
材料だった中国スマートフォン市場の減速がおおむね想定した範囲内
だったことが大きい。ハイエンドのスマホ向けのセンサー大判化や高
画質・高性能化による売上高増の見込みも想定通りという。ロジック
半導体の供給改善で大判・高画質センサの増産対応がある程度可能に
なっている。今後もハイエンド製品を中⼼に⾼付加価値センサーの導
⼊を積極的に進めていくと語る。



そんな中、9月14日、ソニーとオリンパス、両社の医療事業合弁会社で
あるソニー・オリンパスメディカルソリューションズ(SOMED)の 3
社は、外科手術用内視鏡システムの新製品 「VISERA ELITEⅢI(ビセ
ラ・エリート・スリー)」を共同開発。内視鏡外科手術の対象となる
患部を高精細に確認できる4K映像に加えて、3D立体視や、がんなどの
病変部や血管の位置を蛍光薬剤と近赤外光で分かりやすく把握できるI
R観察、NBI(狭帯域光観察)などの機能を1台に集約するとともにフ
ォーカス自動調整や焦点深度の拡大、さまざまな診療科での利用を想
定したオープンプラットフォーム化など、ユーザーである医師の利便
性を大きく高めており3社協業開発製品としてさらなる進化を果たし
ている。同年9月以降、オリンパスの販路で、欧州を皮切りに、中東、
アフリカ、アジア一部地域、オセアニアおよび日本で順次発売する予
定。現時点で北米市場は規制対応が完了していないが、対応が完了次
第速やかに発売する方針。
VISERA ELITE Ⅲの最大の特徴は、3社協業開発の1例目となるVISERA
4K UHDと、オリンパスの外科手術用内視鏡システムの現行機種である
「VISERA ELITE Ⅱ」の機能を1つのプラットフォームに統合した。こ
れにより、VISERA 4K UHDで可能だった4K映像による観察とNBI、VISER
A ELITE Ⅱの3D立体視、IR観察、NBIの機能を1台のシステムで完遂で
きるため、院内のオペレーションがシンプルになり、手技の効率化や
医療従事者の負担低減につなげられる。



このように、デジタル革命渦論と第4次産業勃興(図画像処理技術を
コアとした新興産業の成長)関連情報が次々と飛び込み手に負えない
状況にあり正に"テクが天こ盛り"である。

● 高出力フェムト秒UVレーザでポリマー薄膜の高品質切断 
10月17日、オプトロニクスオンラインによると、OLEDディスプレーや
フレキシブル回路基板,マイクロエレクトロニクス,医療機器,バッ
テリーなど様々な技術分野で,ポリマーが活用される例が増え、ポリ
マーは,断熱性,絶縁性,強度および耐腐食性に優れている。特に多
くのアプリケーションで使用されているポリマーには,ポリイミド(
PI),ポリエチレンテレフタレート(PET)ならびに,「Teflon」の商
標名で一般的に知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の3つ。
こうした材料を加工するため,従来の機械的なレーザー技術からの切
り替えが進み,最小限の熱影響で高強度を実現するフェムト秒パルス
レーザーがより一般的になりつつある。アプリケーションや要件にも
よるが,フェムト秒赤外・グリーン波長レーザーは,既に多くのアプ
リケーションで広く使用されている。フェムト秒UVレーザーは,さら
に高度な精度や品質が要求されるアプリケーションに対応する。

図1. IceFyre FS UV50フェムト秒UVレーザーを用いて切断,厚さ75µm
  のPIフィルムの入射側,断面および出射側の顕微鏡画像

以上の結果から,フェムト秒UVレーザーは,ポリマーの切断において
優れた品質と高いスループットを兼ね備えていることを示し,特に先
端的なディスプレーやマイクロエレクトロニクス装置向けのポリマー
の加工に理想的な製品となっている。

●  歩行運動からの発電が90倍の振動素子
近年、環境中に存在する熱や光などの微小なエネルギーから電力を取
り出すエナジーハーベスティングと呼ばれる技術が注目を集めている。
中でも、振動する物体が持つ運動エネルギーから電力を取り出す技術
は振動発電呼ばれ、天候や気象に左右されないという特徴でこのブロ
グでもおなじみ。
大阪公立大学らの研究グループでは、これまでに、圧電効果を使った
振動発電素子の開発に取り組んでおり、これまでにモーターや洗濯機
ど周期が一定な機械的振動からはマイクロワットレベルの電力を得る
ことに成功していなかったが、人の歩行運動等で発生する衝撃的な振
動では、発電電力が大幅に低下するという問題があった。
【要点】
1.U字型の振動増幅パーツを取り付けた1円玉サイズの小型の振動発
 電素子を開発
2.素子の面積を増大させることなく、発電性能を約90倍に高めるこ
 とに成功
3.歩行運動を含む非定常的な振動から、小型電子機器を駆動可能な
 発電量を生み出す技術への応用が期待
【関連論文】
1.掲載誌:Applied Physics Letters
2.原 題:Enhanced Performance on Piezoelectric MEMS Vibration Ener-
  gy Harvester by Dynamic Magnifier under Impulsive Force


図1.紫外線発酵ダイオードUV-LED市場
● RGBの高効率マイクロLED
10月27日、ナイトライド・セミコンダクターは,従来のマイクロ紫外
線(UV)LEDピーク波長385nmに加えて,赤(R)LEDピーク波長620nm,
緑(G)LEDピーク波長510nm,青(B)LEDピーク波長450nmの 3種類の
可視光のマイクロLEDの高効率発光に成功する。マイクロLEDディスプ
レーは,液晶(LCD)及び 有機ELディスプレーの次世代ディスプレー
として,各国企業が開発を競っているが,マイクロLEDチップの コス
トと安定供給が課題になっている。特に,赤色のLEDは ガリウムひ素
(GaAs)やガリウム燐(GaP)が,材料的に脆弱, 屈折率が高いため
に光取り出し効率が低いといった理由で,マイクロチップ化すること
が困難なだけでなく,高効率化にも課題を抱える。



同社は,マイクロUV-LEDで,赤,青,緑の3種類の蛍光体を励起する方
法でディスプレーの開発を進めているが,今回,高度な結晶成長技術
を応用して,赤色,青色,緑色InGaNマイクロLEDチップの量産技術の
開発に成功した。チップサイズは赤色が24μm×48μm,緑と青は12μ
m×24μmとなっている。これによりユーザーは,従来から進める,赤
,青,緑のマイクロLEDチップを実装する方法で,マイクロLEDディス
プレーの量産を実現できる。そこで同社は,マイクロLEDディスプレー
を量産するにあたって,様々な波長,及びサイズのチップを試して最
適なチップを選択できるよう,キットを販売する。価格は1セット:
USD7000ドル若しくは日本円100万円。



● 位相コントラストX線CTシステム発売開始 
11月1日、島津製作所は位相コントラストX線CTシステム「Xctal(エ
ックスシータル)5000」を国内外で発売。 販売価格1億1,000万円~(
税別)。わたし(たち)は軟X線の 三次元解析装置の購買開発してこ
ろ30数年まえだが、このようなX線発生装置と検出器の間で回転する
ワークにX線を照射することで,その内部を3次元で観察・撮影する
装置は、非破壊で観察できるため, 品質管理や研究開発で使われてい
る。近年,カーボンニュートラルを目指して 新素材の研究開発が進ん
でおり,「自動車向けの軽量化素材としての炭素繊維強化プラスチッ
ク(CFRP)などの内部を検査」「異なる樹脂を組み合わせた新素材の
接着接合状態を観察」といった非破壊での観察需要が高まっている。
従来,「吸収像」で微細な構造を観察する際は「高拡大撮影が必要で
視野が狭くなる」「ワークを小さく切断しなければならない」という
課題があった。この製品は「散乱像」を用いて,内部の細かい傷や繊
維束の流れといった微細な構造群を観察できる。最大100mmという広視
野を持つため,ワーク全体から細かい傷などの有無や位置に見当を付
けられ,撮影回数を重ねたりワークを切断したりする必要がないため
検査対象品をハンドリングロボットを配置すれば、ロンゲストプロセ
スの半製品を省力型非破壊中間検査システムとして投入できる。






 【衝撃】日本が開発した「次世代太陽電池」に世界が震えた!
【ペロブスカイト太陽電池】【ついに実用化!?】


図2.世界の生産量(メートルトン)と地殻希少性(kgSi単位のCSP式/ g)
あらゆる技術の太陽光発電モジュール生産に関連する鉱物については、
2010年と2019年。対数スケールは、グラフの両方の軸で使用されてい
る。英国地質調査所のデータ44とアービッドソンら。[カラーフィギュ
アはwileyonlinelibrary.com 参照]
【完全クローズド太陽光システム事業整備ノート ③】
● ソーラーの持続可能性の鍵となるリサイクル
原題:将来のネットゼロ排出シナリオにおける太陽光発電技術の持続
Sustainability of photovoltaic technologies in future net-zero emissions scenarios
First published: 26 October 2022 https://doi.org/10.1002/pip.3642

1.鉱物不足、世界の生産量、PVシステム製造の需要
グラフで使用されている対数対数 データポイントの分布はCSPを年間
生産量に関連付ける逆べて記述される傾向に制限境界を示されている。
この境界をはるかに下回る元素は、ガリウム(実際には2010年から年
にかけ生産量を大幅に増加させた)やゲルマニウム(その場合、BGS及
USGSびレポートには一部の国からの非公開の生産が含まれてめ、デー
タはあまり信頼できない)の場合のように、生産性が増える傾向があ
る。これは、Ⅲ–V族 および将来のアモルファスSi / Geタンデムセル
にも敏感である)。上記の逆べき乗則は、数十億トン(FeとC)のより高
い生産速度で飽和し、AlやSiで観察されたようなより小さな生産につ
ながるが、それでもはるかに大きな生産の可能性がある。過去10年間
のテルル生産の大幅な増加は、はるかに低いレベルにあるが要観察で
あるCdTe技術はテルル生産に大きく依存しており、市場シェアは減少
傾向にあるが、最初の薄膜技術であり、モジュール生産量は2020年に
すでに6GWを超えている。


図3.いくつかの技術の太陽電池の生産に関連する選択された鉱物の
 年間生産量(メートルトン)の進化。シリコンの生産量は数十億トン
 のオーダーだが、他の鉱物の生産量は数百トン。パーセンテ
 ージの数字は、過去10年間の進化を示す。英国地質調査所
 のデータ44[カラーフィギュアはwileyonlinelibrary.com】

鉱物の年間生産量のデータは、5つの鉱物についてより詳細に示され
ている傾向に従っています:図3の上部にあるシリコン(フェロシリコ
ンと金属の両方の段階)は、金属シリコンの生産量が30億トン以上に
達し(過去10年間で着実に 52%増加)、さらに17億トンのフェロシリコ
ン(過去に生産量が-34%減少)で補完。)、まとめると、シリコンの生産
は大幅に増加。図3の下部では、インジウム、ガリウム、テルル、ゲル
マニウムのデータが示されており、この場合、年間生産量は数百トン
とはるかに低く、インジウムは+ 32%増加し、ガリウム(+157%)とテル
ル(+360%)ははるかに強い増加を示すが、ゲルマニウムは生産量を減
らしている(-22%、この減少は、上記のように、一部の国で実際の生
産データにアクセスできないことが原因)。このアプローチは、鉱物の
世界の年間生産量とさまざまな技術のPVモジュールの製造に対する実
際の需要との関係の研究で補完されるべきです。方法論のセクション
で示されているように、2つのレベルの相関が確立されている。最初
のものは鉱物とそれらの鉱物を必要とするモジュールの両方について、
2019年の実際の生産からのデータを比較するものです。各技術の鉱物
量は、モジュールに埋め込まれた元素の量と総生産量(2019年の実際の
データと2030年の予測)を組み合わせたセクション2で説明されている
方法論に従って計算されます。過去数年間の技術の進歩と今後8年間で
予想される元素の量を減らす可能性があるものは考慮されていないた
め、このリスクレベルは、次の理由でおそらく将来低くなる上限を設
定している。 第1に、PVモジュールの生産は、2030年に考慮された
比較的楽観的なNZE2050シナリオによって提案されたものよりも低くな
る可能性があり、第2に、技術の進歩は、Wあたりの埋め込み要素の
削減につながる。相関関係の結果は図4に要約されている、選択され
た鉱物のPVモジュール製造の年間生産量と需要、および2019年(市場
データを含む)および2030年(NZE2050 IEAシナリオによる予測データ)
からの変化を示し、2020年現在のさまざまなPV技術で同じ市場シェア
を考慮に入れている。過去5年間安定しています。両軸の対数スケール
は、両方の値の間のべき乗則関係を示していますが、PVの需要がどの
ように動いているかが非常に明確になり、世界の生産量よりも高い値
に速く移動する必要があるため、すべての鉱物の挿入図に示される比
率が増加する。


図4.選択された鉱物の世界生産量(メートルトン)とPV製造の需要(メ
ートルトン)の両方を対数スケールで示し、2019年(市場)と2030年(NZE
2050 IEAシナリオによる予測)からの変化を示す。挿入図は、両方の年
の各鉱物の年間PV需要と年間世界生産量の比率(%)を示す。[カラーフ
ィギュアはwileyonlinelibrary.com 参照]

PV製造に必要な要素の年間需要とその年間生産量の比率は、2019年の
生産と需要の実際の市場データに基づいて計算され、2030年のNZE2050
シナリオの予測に基づく。これらの比率を図4の挿入図に示す。図4に
示されている最も心配な発見は、挿入図に示されている高い比率。
2019年のすべての鉱物はまだ100%未満です(つまり、グラフの対角線
より上のポイントで、毎年生産は年間需要をカバーし、すでに抽出さ
れた埋蔵量を使用する必要はない)が、銀(電気接点のすべての技術で
使用)とテルル(CdTe技術のみに影響を与える)の比率は特に高い。こ
の事実は、銀の比率を大幅に増加させる(200%を超え、対角線を横切
る)投影によって強調され、シリコンベースの技術の非常に集中的な
研究分野である代替品を探すことが義務付けられている。最良の代替
品は、スズ含有量が高く、アルミニウムを含む合金です。スズはまた
市場の緊張を引き起こす可能性があり(比率>80%に達する)、アルミニ
ウム(地球の地殻で最も豊富な金属の1つである)は、その製造プロセス
のためにより高いエネルギーが埋め込まれているが、より良い代替品。
インジウムは長い間、マイクロエレクトロニクス産業に必要な重要な
金属として特定されており、PV用のIII–V活性層化合物用の合金、高度
な高移動度マイクロエレクトロニクスデバイス、およびインジウムド
ープ酸化スズITOが約0.022 g / Wの多くの電子用途で透明導電性酸化
物(TCO)の幅広い用途で使用されている。pインジウムおよび0.045 g/Wp
スズは、フッ素ドープ酸化スズ(FTO)に置き換えられない限り、前面電
極としてTCOを必要とする新しい新興技術の大規模な展開に対する制限
となる可能性がある。 これらの調査結果にもかかわらず、PVシステム
製造の鉱物不足に関連するリスクの研究は、再生可能エネルギーの高
度な展開(およびパリ協定に関連する国が決定した貢献の良好な遵守)
を考慮するNZE2050シナリオの場合でも、今後8年間(2030年まで)の供
給緊張が限定的な楽観的な見方を提供する。政治的コミットメントと
技術的能力によってサポートされている場合にのみ、IEAモデルに含
まれている)。したがって、4956GWの展開p計算のために考慮された世
界的には、その製造を妨げる可能性のある鉱物不足によって脅かされ
ていない。鉱物生産とPVモジュール製造の地理的依存と関連するリス
クに関しては、結果は標準的なLCA方法を超えている。鉱山または主要
一次生産者の地理的位置による鉱物生産と潜在的なリスクの分析を図
5に示し、商用PV技術に最も関連性の高い鉱物の生産シェアを含める。
研究に選択された7つの鉱物の中で中国がより大きなシェアを保持し
ていることは明らか。メキシコが主導する銀生産は唯一の例外であり
結晶シリコン技術にとって最も重要な要素、つまり(現在および近い
将来に)最高の市場シェアを保持する元素のリスク供給を軽減する。


図5.商用PV技術の製造に使用される7つの主要要素の鉱物生産のシェ
ア。c-Si技術は、電極用の他の金属と置き換えることができる銀の使
用によってのみ影響を受ける。CdTeおよびCIGS技術は、潜在的な供給
リスク(それぞれテルルおよびインジウム)の影響をより受ける。英国
地質調査所のデータ(2019年のデータ)。44総生産量の単位(トン)[カラ
ー図はwileyonlinelibrary.com で見ることができる

]図5に示す鉱物生産とその地理的分布を超えて、図6に示すようにPV
モジュールの生産の次の段階も中国の製造に強く依存。シリコン結晶
インゴットの生産から始めて、中国は2010年に40%以上、2021年に75
%以上を生産し、他の国にシリコン製造センタを設置する努力にもか
かわらず、市場の優位性が高まっているこの傾向は、生産の他の段階
特にシリコンウェーハの生産についても同様であり、2021年には中国
の優位性が非常に強く、95年の生産の202%以上を占めている。中国が
2021年に世界の供給の79%を生産し、残りは他のアジア諸国によって
生産されているセルの場合。モジュールの最終組み立てのみが安定し
ているようで、より多様な市場シェアは依然として中国によって支配
されており、66%しかありません(過去10年間でほぼ同じだが、ヨーロ
ッパの生産を犠牲にして他のアジア諸国の参加が増加している)。
これらの傾向が2030年まで近い将来に変化する可能性があるという兆
候はなく、中国や他のアジア諸国が世界市場に投入され、関税戦争な
しに生産を分配が不可欠。持続可能性の観点から、中国と他のアジア
諸国のエネルギーミックスが温室効果ガス排出量の削減とより効率的
な一次エネルギーから電力への変換(実際の約35%の改善率の改善)と再
生可能エネルギーのグリッドへの直接投入に向けて進化すれば、生産
されたウェーハ、セル、モジュールに埋め込まれた排出量を大幅に削
減できる。中国は主要なPVモジュール生産者であるだけでなく、世界
の主要なPVモジュール設置業者でもあり、この目標は手の届くところ
にある(253.8GWp2020年末に設置された累積容量、そのうち48.2GWpそ
の年に設置された場所である


図6.異なる製造国または地域間のシリコンインゴット、ウェーハ、セル、モ
ジュールの生産シェア、2010年と2021年の比較。IHSマークイットからのデ
ータ  [カラーフィギュアはwileyonlinelibrary.com 参照 ]                       
                                       この項つづく



中世期最大の詩人のひとりであり、学問と識見とで当代に数すくない
実朝の心を訪れているのは、まるで支えのない奈落のうえに、一枚の
布をおいて坐っているような境涯への覚醒であった。本書は、中世初
期の特異な武家社会の統領の位置にすえられて、少年のうちからいや
おうなくじぶんの〈死〉の瞬間をおもい描かねばならなかった実朝の
詩的思想をあきらかにした傑作批評。

                                       吉本隆明著『源実朝』
                                         Ⅲ 頼家という鏡
                                               筑摩書房刊

                       この項つづく


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