化学 雑誌

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プラスチック工業界の総合情報誌

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化学装置

工業通信

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化学装置

2021年11月27日発売

目次: ■巻頭言■
グリーンウォッシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東洋大学 川瀬 義矩・1
【特集】 IT 技術の活用でプロセス産業の設備保全が変わる
Sushi Sensor の導入で設備監視が変わる・・・・・・・・・・・横河電機 矢吹 香織・17
プラントオーナーの実態から見る情報技術活用の課題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本プラントメンテナンス協会 若槻 茂・24
設備保全高度化とデジタル活用
・・・・・・・・・・・日本能率協会コンサルティング 鐘ヶ江克則、場家孝、山崎辰悟・36
プラント運営支援サービス「DX―PLANT®」・・・・・・東洋エンジニアリング 坂本 克・42
プラントエンジニアリングにおける設備設計・機器調達支援
―製造業の受注発注プラットフォーム「CADDi」―・・・・・・・・キャディ 吉田 祐輔・50
UAVを用いた橋梁点検サービス・・・・・・・・・・・デンソー 高橋 良太、加藤 直也・57
【連載】
最新食品製造プロセスの設計(1)
序論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東洋大学 川瀬 義矩・2
安全談話室(182)
「ほとんど水」の入っているタンクの爆発・・・・・・・・化学工学会SCE・Net安全研究会・8
仕事を革新するための見方・考え方(16)
創造セールスの目指すもの・・・・・・・・・・・・・・・飯田教育総合研究所 飯田 清人・13
【一本記事】
インターフェックスweek展のみどころ/出展社リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
高機能素材week展のみどころ/出展社リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
分析計装システムの最適化
―プロセスの状態を正しく表すサンプルを維持するポイントと校正における注意点―
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スウェージロック・ジャパン 松浦 貴・73


参考価格: 1,980円

化学業界のリーディングマガジン。化学機器・装置設計、施工技術から工場におけるフィールド技術までを網羅

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日経サイエンス

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日経サイエンス

2021年11月25日発売

目次: 【特集:地球防衛】
危険な小惑星にどう向き合うか
100年に1回の衝突を見逃さない ほか
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創刊50周年企画:科学の50年 そして現在
極限微生物が変えた進化観 深海に探る生命の起源
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吃音症はなぜ起こるのか 神経科学が示す治療の糸口

ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡 ついに開眼へ

太古のマントル岩石にCO2封印 中東オマーンで実験開始
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★このほかにも魅力的な記事がいっぱいあります。

◇SCOPE
エキノコックス なぜ日本に?/国産ワクチン開発 今後の課題は/
CO2でCO2吸収材料を作る/小笠原諸島発 軽石1300kmの旅

◇ADVANCES
自転の変化が大気酸素化に影響/原子1層の極薄磁石/泡の力/昔のイヌの食生活/
生命体センサー/記録破りの山火事/クジラの声をつかめ/ニュース・クリップ/
マイクロプラごみ掃除機 ほか

◇From Natureダイジェスト:1~2年でコロナ再感染のリスク

◇新連載! 数楽実験室 マテーマティケー:斜めに見る

◇ヘルス・トピックス:ウルシかぶれに救いの手

◇パズルの国のアリス:勝率の履歴

◇BOOK REVIEW
『なぜ心はこんなに脆いのか』 鈴木光太郎
『ヒトはなぜ「がん」になるのか』 中西真人
<連載>森山和道の読書日記 ほか

◇サイエンス考古学

◇今月の科学英語

定期購読(3年プラン)なら1冊:1,121円

科学の「先端」「発見の快感」を伝える一般向けの総合科学誌

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化学

化学同人

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化学

2021年11月18日発売

目次: 【特別解説】2021年ノーベル賞を読み解く

〈化学賞〉第三の不斉触媒“有機分子触媒”の誕生と発展 
――いまだ進化を続ける分野の起爆剤 ●秋山隆彦

〈化学賞:コラム〉

List先生のお人柄――クレイジーでチャレンジングなBen の研究室 ●兵頭憲吾

MacMillan先生のお人柄
――気さくながら研究にはストイックなアイデアマン ●近藤 健

〈物理学賞Part1〉

気候の物理的なモデル化と変動の定量化から地球温暖化を確実に予測
――気候研究分野に史上初のノーベル物理学賞 ●高藪 出・稲津 將・野沢 徹

〈物理学賞Part2〉レプリカ対称性の破れの発見とその広がり ●樺島祥介

〈生理学・医学賞〉温覚と圧・触覚の受容体の発見
――分子生理学の始まりの終わり ●森 泰生・原 雄二

〈生理学・医学賞:コラム〉

トウガラシ,カプサイシン研究の先駆者 岩井和夫先生
――2021年ノーベル生理学・医学賞に寄せて ●左右田健次

【解説】ナノ材料を狙った位置へ正確に配置!
――原子レベルで構造が定まった物質の操作へ大きく前進 ●大塚慶吾・加藤雄一郎

★好評連載★

◆カガクへの視点 研究開発におけるダイバー シティの推進 ●西田まゆみ

◆健康診断でよく見る検査値の秘密
(9)酵素活性の変動で臓器の病態を突き止める
――試薬を加えるだけでなく,内因性の物質も考慮せよ! ●南部 昭

◆あなたの作業をもっとスムーズに PCショートカットでラクラク研究生活
(4)辞書登録機能を活用しよう 〈英語辞書編〉 ●谷本裕樹・光藤耕一

◆備忘録 本づくりの舞台裏──私の思い出の自然科学書から
(最終回)『ボルハルト・ショアー 現代有機化学(上・下)』 ●平 祐幸

◆誰も教えてくれない! 物理化学(分光学編)
(30)発光分光法って何?
──発光分光法のおさらい(PART 3) ●宮川雅矢

◆化学つれづれ草 (56)今年のノーベル物理学賞 ●田中一義

◆研究会へようこそ!
(24)高分子学会 高分子ゲル研究会 ――基礎からも応用からも注目される軟らかい新材料●竹岡敬和

◆化学の本だな 書評・新刊紹介

◆編集室から

◆総目次

【2021年の化学】

<注目の論文>
分子配列の制御がカギ!/ミミック分子を活用して生体内現象を解明/光照射で反応性をアップグレード/戦略を以てトリカブト毒を制す

<最新のトピックス>
相分離メガネで見えたDNA構造の新たな役割/付かず離れずのラジカル凝集体の新機能

参考価格: 880円 定期購読(1年プラン)なら1冊:725円

最新の情報から話題のトピックスまで,研究者がいちばん知りたい,化学のおもしろい情報を満載した総合誌

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現代化学

東京化学同人

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現代化学

2021年11月18日発売

目次: 【2021年ノーベル賞】
≪化学賞≫
不斉有機触媒の開発
林 雄二郎

ノーベル化学賞を受賞したBenjyamin List教授と私
辻 信弥

ノーベル化学賞に輝いたDavid MacMillan教授
長尾一哲

≪物理学賞≫
複雑系である地球気候システムのモデル化による
地球温暖化予測
東塚知己・三浦裕亮

複雑な系に潜む秩序の理論的解明
福島孝治

≪生理学・医学賞≫
温度と触刺激の受容体の発見
富永真琴

「熱さ」のセンサー・TRPV1
高橋勝彦


【話題】
新型コロナウイルス感染症に対する
新しい治療薬,中和抗体
多田 稔・石井明子


【あれ・これ】
「タイムカプセル2021年」に何を納める?
古郡悦子


【佐藤健太郎のこぼれ話】
化学を伝える技術 その5
佐藤健太郎


【新型コロナウイルス関連ニュース】
二大呼吸器ウイルス感染症を克服できるか
新型コロナとインフルエンザ
水谷哲也

化学と科学技術の最新の知識と動向を紹介

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固体物理

アグネ技術センター

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物理学と化学の学問的実験と理論を紹介

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ファインケミカル

シーエムシー出版

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ファインケミカル

2021年11月15日発売

目次: 著者一覧
舩木 敬 (国研)産業技術総合研究所
大平昭博 (国研)産業技術総合研究所
佐藤 縁 (国研)産業技術総合研究所
松井敏明 京都大学
室山広樹 京都大学
江口浩一 京都大学
石飛宏和 群馬大学
矢地謙太郎 大阪大学
田部 豊 北海道大学
関根 忍 トヨタ自動車(株)
川合博之 トヨタ自動車(株)
藤川一洋 住友電気工業(株)
矢野敬二 住友電気工業(株)
福元翔平 住友電気工業(株)
守口正生 住友電気工業(株)
柴田俊和 住友電気工業(株)


目次
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【特集】レドックスフロー電池の最新動向

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分子集積型ビオローゲンを活物質に用いた有機レドックスフロー電池 
Organic Redox-Flow Battery with Multielectron-Transfer-Type Viologen Molecular Assembly

 本稿では,レドックスフロー電池の新たな活物質として研究開発が進められている有機系活物質について簡単に触れ,筆者らが最近合成した分子集積型ビオローゲンを紹介する。ビオローゲンユニットを規則的に配列して集積型分子を構築することで,水溶性が向上するなど高エネルギー密度化の可能性を示すことができた。

【目次】
1.はじめに
2.レドックスフロー電池の構成と動作原理
3.有機系活物質
4.分子集積型ビオローゲンの性質と電池特性
5.おわりに

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ポリオキソメタレートを酸素還元反応媒体とするPtフリー燃料電池の開発     
Development of Polymer Electrolyte Fuel Cells using Polyoxometalates as Redox Mediators for Oxygen Reduction Reactions
 
 固体子分子形燃料電池は,家庭用燃料電池コージェネレーションシステムや移動体用動力源として実用化されているが,依然として性能向上とコスト削減が求められている。特に,酸性条件下での酸素還元反応の過電圧が大きいことが問題となっており,要求性能を満たすために多量のPtが使用されている。この解決策として本稿では,ポリオキソメタレートを酸素還元反応媒体とするPt触媒を使用しないカソードシステムについて概説する。

【目次】
1.はじめに
2.再生型燃料電池
3.正極液の還元および再生(再酸化)反応
4.まとめ

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レドックスフロー電池用途のシームレスカーボン材料の活性・液体透過性の向上
Enhancements of the Electrode Activity and the Liquid Permeability of the Seamless Carbon Materials for Redox Flow Batteries 

 レドックスフロー電池は再生可能エネルギーに対して調整力・出力平準化機能を与える蓄電デバイスとして注目されているが,社会実装するためには電極活性,物質輸送特性,液透過性についてさらなる向上が求められる。本稿では電極活性と液透過性に焦点を絞り,カーボンの結晶性と電極活性の関係,連通孔径と圧力損失の関係について概説する。

【目次】
1.はじめに
2.活性の向上
3.連通孔径と圧力損失
4.まとめと展望

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数理最適化で切り拓くレドックスフロー電池の新しい流動場構造
Development of Novel Flow Fields of Redox Flow Batteries by Mathematical Optimization

 レドックスフロー電池の充放電性能はセル内部の電解液が形成する流動場に依存する。これまでに様々な流路構造が提案されてきたものの,いずれも単純な形状に限定されている。本報では,人智の及ばない新奇な流動場構造を創成することを目的として著者らが開発した数理最適化手法について,最近の研究成果と共に紹介する。

【目次】
1.はじめに
2.トポロジー最適化
3.RFBの流動場設計への応用
4.数値計算例
5.おわりに

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電極構造・運転条件がレドックスフロー電池性能に及ぼす影響の集約的評価  
Performance Evaluation of Redox Flow Batteries using Major Parameters summarizing Effects of Structure and Operation Conditions 
 
 レドックスフロー電池の充放電効率は,電池構造や運転条件における複雑な因子の影響を受ける。今後の大規模化・高効率化の開発のために,これらの影響の評価はきわめて重要である。本稿では,実験とモデル解析を用いた性能評価の研究,および2つの集約主要因子と2つ評価線図を提案し視覚的に性能評価を可能とした研究について紹介する。

【目次】
1.はじめに
2.過電圧評価実験と電極厚み方向反応分布解析
2.1 過電圧の分離実験
2.2 電極厚み方向反応分布のモデル解析
3.電流密度分布計測と過電圧分布解析
3.1 電流密度分布の計測実験
3.2 過電圧分布のモデル解析
4.集約主要因子を用いた電池性能評価
4.1 集約主要因子と性能評価線図
4.2 集約主要因子を用いた性能評価の有効性
5.おわりに

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レドックスフロー燃料電池システムの車載性検討            
A Study for Redox Flow Fuel Cell Vehicle System
 
 燃料電池自動車の普及に向けた課題の一つにPt使用量の低減がある。ポリオキソメタレートを用いたレドックスフロー燃料電池(RFFC)では,カソード極(+極)側においてPtを使用しないシステムを実現することができる。この論文では,このRFFCシステム開発から得られた知見を紹介する。

【目次】
1.はじめに
2.実験方法
2.1 実験系の組み立て
2.2 基準線の測定
2.3 再生試験
2.4 再生循環試験
3.結果と議論
3.1 基準線の測定(OCV-DORの関係)
3.2 再生試験
3.3 車載可能性の検討
4.おわりに

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レドックスフロー電池による再生可能エネルギー電源の有効活用
Flow Battery Systems for Effective Use of Renewable Energy

 太陽光や風力などの再生可能エネルギー電源の導入量の増加により,周波数などの電力品質への影響や需給バランス維持のために供給能力を生かし切れない事例が顕在化しつつある。こうした課題の解決策の一つとして注目されている蓄電池システムの活用に関し,レドックスフロー電池による再生可能エネルギー電源の有効活用に向けた実証の事例を紹介する。

【目次】
1.はじめに
2.RF電池の原理および特長
3.RF電池による再生可能エネルギー電源有効活用の実証事例
3.1 電力系統安定化用途
3.2 送配電網向け用途
3.3 マイクログリッド用途
3.4 需要家向け用途
4.おわりに

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[シリーズ]世界の新農薬 

1.殺菌剤 flufenoxadiazam(フルフェノキサジアザム)
2.殺菌剤 flumetylsulforim(フルメチルスルホリム)
3.殺菌剤 fluoxytioconazole(フルオキシチオコナゾール)
4.殺菌剤 metarylpicoxamid(メタリルピコキサミド)

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[マーケット情報]

界面活性剤の海外市場動向

 世界の界面活性剤市場は,2016年に306億ドル(3兆3,660億円),2020年には新型コロナウイルスの影響がなければ420億ドル(4兆6,200億円),さらにこれからも年間4%程度の成長が見込まれ,2025年には520億ドル(5兆7,200億円)規模に成長すると見られている。市場の成長を牽引する大きな要因の1つがアジア太平洋地域のパーソナルケア産業の成長である。特に人口の多い,中国,インド,インドネシアなどの国々の需要拡大が大きなエンジンとなっている。さらに今後も,中南米,中東,ロシア,アフリカなど,経済発展による生活水準の向上が見られる地域では,同じように界面活性剤の使用量が増加し,市場規模も順調に拡大していくものと考えられる。

【目次】
1.アジア太平洋
1.1 日本
1.2 中国
1.3 韓国
1.4 インド
1.5 マレーシア
1.6 台湾
1.7 その他の国
2.北米・中南米
3.西欧

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[ケミカルプロフィル]

トリメチルスルホキソニウムアイオダイド(Trimethyl sulfoxonium iodide)
二酸化チオ尿素(Thiourea dioxide)

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[ニュースダイジェスト]

・海外編
・国内編

参考価格: 8,250円 定期購読(1年プラン)なら1冊:6,875円

調査・資料・報道・抄録ファイン化をめざす化学業界人の必携書

  • 2021/10/15
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日本の石油化学工業

重化学工業通信社

日本の石油化学工業

2021年11月10日発売

目次: 第1章 我が国石油化学工業の現状
  石油化学工業を巡る諸情勢
    最近の化学工業の動向/近年の石油化学工業の動向/原料/
    物流/環境/保安/研究開発/中国の反ダンピング調査/ 
    税制等制度面における状況
  石油化学工業の収益動向
    総合化学大手5社の収益動向/合繊系6社の繊維部門収益
  化学工業の設備投資

第2章 石油精製各社の事業動向
  石油製品の需給実績と予測
  石油備蓄動向
  石油精製設備動向
  石油精製各社の事業動向
   出光興産/ENEOS/大阪国際石油精製/鹿島石油/
   コスモ石油/昭和四日市石油/西部石油/太陽石油/
   東亜石油/富士石油

第3章 エチレンセンターの動向
 旭化成・水島/出光興産・千葉/出光興産・徳山/ENEOS&東燃化学・川崎/
 昭和電工・大分/住友化学・千葉/東ソー・四日市/丸善石油化学・千葉/
 三井化学・市原/三井化学・大阪/三井化学・岩国大竹/三菱ケミカル・茨城/
 三菱ケミカル・三重/三菱ケミカル旭化成エチレン・水島

第4章 石油化学各社の事業動向
 旭化成/ADEKA/出光クレイバレー/出光興産/宇部エムス/宇部興産/
 宇部丸善ポリエチレン/エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル/
 AGC/SDPグローバル/NSスチレンモノマー/ENEOS(石化部門)/
 ENEOS NUC/大阪石油化学/大阪ソーダ/岡山ブタジエン/
 鹿島アロマティックス/鹿島塩ビモノマー/鹿島ケミカル/カネカ/
 関東電化工業/協同酢酸/クラレ/クレハ/KHネオケム/京葉エチレン/
 京葉ポリエチレン/京葉モノマー/広栄化学/サンアロマー/三洋化成/
 CMアロマ/JSR/JNC(チッソ)/JFEケミカル/
 ジャパンコーティングレジン/ジャパンコンポジット/昭和電工/信越化学工業/
 新第一塩ビ/新日本理化/住化コベストロウレタン/住化ポリカーボネート/
 住友化学/住友精化/第一工業製薬/ダイキン工業/ダイセル/大洋塩ビ/
 太陽石油/千葉ケミカル製造/千葉ブタジエン工業/DIC(ディーアイシー)/
 DIC EP/DSポバール/帝人/テクノUMG/デンカ/東亞合成/東ソー/
 東邦化学工業/東洋スチレン/東洋紡/東レ/東レ・デュポン/トクヤマ/
 徳山積水工業/徳山ポリプロ/西日本エチレン/日油/日鉄エポキシ製造/
 日鉄ケミカル&マテリアル/日本イソブチレン/日本エイアンドエル/
 日本エクスラン工業/日本エステル/日本エポキシ樹脂製造/日本エボリュー/
 日本エラストマー/日本合成アルコール/日本酢ビ・ポバール/日本触媒/
 日本ゼオン/日本ブチル/日本ポリエチレン/日本ポリプロ/BASFジャパン/
 PSジャパン/プライムポリマー/ポリプラスチックス/本州化学工業/
 丸善石油化学/水島パラキシレン/三井化学/三井化学SKCポリウレタン/
 三井・ケマーズ フロロプロダクツ/三井・ダウ ポリケミカル/三菱ガス化学/
 三菱ケミカル/三菱ケミカル旭化成エチレン/ユニチカ/UBEエラストマー

第5章 欧米化学企業の事業動向
 アクゾ ノーベル/アルケマ/イーストマン ケミカル/イネオス/
 エクソンモービル・ケミカル/エボニック・インダストリーズ/
 オキシケム/クラリアント/クレイトンポリマーズ/ケマーズ/
 コベストロ/シェブロン フィリップス/セラニーズ/ソルベイ/
 ダウ/ディー・エス・エム/デュポン/トタルエナジーズ/
 ヌーリオン/パーストープ/ビーエーエスエフ/ヘンケル/メルク/
 ライオンデルバセル/ランクセス/ロイヤル・ダッチ・シェル

第6章 主要石化製品の需給動向
  主要製品(ナフサ・石油化学製品)の需給実績
 基礎原料
  エチレン/プロピレン/ブタジエン芳香族(BTX)

 中間原料
  アセトアルデヒド/酢酸/酢酸エチル/酢酸ビニル/ポリビニルアルコール(PVA)/
  エチレンオキサイド(EO)//エチレングリコール(EG)/トリクロロエチレン/
  パークロロエチレン/合成エタノール/オクタノール(2-エチルヘキサノール)/
  ブタノール/イソプロパノール(IPA)/プロピレンオキサイド(PO)/
  プロピレングリコール(PG)/ポリプロピレングリコール(PPG)/
  アクリロニトリル(AN)/エピクロルヒドリン(ECH)/フェノール/アセトン/
  ビスフェノールA(BPA)/アクリル系製品/アクリル酸/高吸水性樹脂(SAP)/
  アクリル酸エステル/メチルイソブチルケトン(MIBK)/
  メチルエチルケトン(MEK)/無水マレイン酸/1,4-ブタンジオール/
  テトラヒドロフラン(THF)/ポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMEG)/
  無水フタル酸/スチレンモノマー(SM)/パラキシレン(PX)/
  高純度テレフタル酸(PTA)/ジメチルテレフタレート(DMT)/シクロヘキサン/
  カプロラクタム(CPL)/トリレンジイソシアネート(TDI)/アニリン/
  ジフェニルメタンジ/イソシアネート(MDI)/メタノール
 合成洗剤原料
  アルキルベンゼン/ノルマルパラフィン/合成高級アルコール
 合成樹脂
  低密度ポリエチレン(LDPE)/高密度ポリエチレン(HDPE)/
  ポリプロピレン(PP)/ポリスチレン(PS)/ABS樹脂/AS樹脂(SAN)/
  塩化ビニル樹脂(PVC/VCM)/塩化ビニリデン樹脂(PVDC)/
  メタクリル樹脂(PMMA/MMA)/ナイロン樹脂/ポリアセタール(POM)/
  ポリカーボネート(PC)/変性ポリフェニレンエーテル(PPE)/
  ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリフェニレンサルファイド(PPS)/
  ケイ素樹脂(シリコーン)/フッ素樹脂/石油樹脂/ポリウレタンフォーム/
  エポキシ樹脂/フェノール樹脂/ユリア樹脂/メラミン樹脂/
  不飽和ポリエステル(UP)
 合成ゴム
  SBR/NBR/ブタジエンゴム(BR)/イソプレンゴム(IR)/
  クロロプレンゴム(CR)/ブチルゴム(IIR)/EPゴム(EPDM)/ラテックス
 合成繊維
  ポリエステル繊維/アクリル繊維/ナイロン繊維/ポリプロピレン繊維/
  ビニロン繊維/ポリウレタン弾性繊維/PAN系炭素繊維

第7章 環境問題と化学関連業界の動向
  2050年カーボンニュートラルへの挑戦
  カーボンニュートラルに向けた取組
  プラスチック廃棄物とリサイクルの現状
   廃プラスチックの現状と有効利用/容器リサイクルの現状と計画/
   ペットボトル/再生PETの利用状況/PET樹脂のマテリア
   ルフロー
  マテリアルリサイクル
   発砲スチロールのリサイクル
  海洋プラごみ問題を巡る内外の動き
   エネルギー回収のLCA評価
  化学各社の2020年度環境会計

第8章 関連会社・研究所・技術移転リスト
 旭化成/ADEKA/出光興産/宇部興産/エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル/
 AGC/ENEOS/大阪ソーダ/カネカ/関東電化工業/クラレ/クレハ/広栄化学/
 三洋化成/JSR/JNC/JFEケミカル/昭和電工/信越化学工業/新日本理化/
 住化コベストロウレタン/住化ポリカーボネート/住友化学/住友精化/第一工業製薬/
 ダイキン工業/ダイセル/DIC/帝人/デンカ/東亞合成/東ソー/東邦化学工業/
 東洋紡/東レ/東レ・デュポン/トクヤマ/日油/日鉄ケミカル&マテリアル/日本触媒/
 日本ゼオン/日本ポリエチレン/日本ポリプロ/BASFジャパン/ポリプラスチックス/
 本州化学工業/丸善石油化学/三井化学/三井・ダウ ポリケミカル/三菱ガス化学/
 三菱ケミカル/ユニチカ

昭和36年の発刊から業界とともに歩み、常に時代に適応した諸情報を提供します。

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機能材料

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機能材料

2021年11月07日発売

目次: 著者一覧
和泉慎太郎  神戸大学 
大岩孝輔  青山学院大学
野澤昭雄  青山学院大学
中谷健司  NRI(Nakatani Research Institute),静岡大学
前田有希  (株)パリティ・イノベーションズ 
梶原昭博  北九州市立大学 
増田正人  東レ(株)
大峠慎二  トクラス(株)


目次
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【特集】アフターコロナに向けた非接触センサ・デバイスの開発

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マイクロ波ドップラーセンサを用いた非接触生体認証技術
Non-Contact Biometric Identification Using Microwave Doppler Sensor

 マイクロ波ドップラーセンサは拍動に起因する体表面の微小な振動をドップラー効果で捉えることができる。これを利用し,非接触で心筋や血管の個人差に起因する心拍情報を計測し,認証に用いる。非接触計測で課題となる体動等のノイズに対して自己回帰モデルを用いた時間周波数解析を導入し,ロバストなID生成を実現する。

【目次】
1 はじめに
2 生体認証と心拍
3 非接触心拍計測と時間周波数解析
 3.1 マイクロ波ドップラーセンサを用いた非接触心拍計測
 3.2 時間周波数解析
4 ドップラー波を用いた生体認証
 4.1 ドップラー波からのID抽出
 4.2 認証
5 性能評価
6 まとめ

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多波長顔画像の空間特徴量に基づく遠隔血圧計測
Remote Blood Pressure Measurement Based on Spatial Features of Multi-Wavelength Face Images

 近年,我が国では高血圧症に起因する心臓・脳血管疾患の発症率が上昇しており,日常的な血圧モニタリングはその早期発見や予防において特に重要である。本稿では,可視・近赤外・赤外帯域で計測した多波長顔画像の空間特徴量に基づく遠隔血圧推定の実際について概説する。

【目次】
1 顔画像の空間特徴量に基づく血圧推定法
2 顔面可視画像と顔面赤外画像を併用した血圧推定
 2.1 THHDA法
 2.2 計測システム
 2.3 評価結果
3 顔面可視画像に基づく血圧推定
 3.1 計測システム
 3.2 解析方法
 3.3 評価結果
4 顔面近赤外画像に基づく血圧推定
 4.1 計測システム
 4.2 解析方法
 4.3 評価結果
5 顔面赤外画像に基づく血圧推定
 5.1 計測システム
 5.2 解析方法
 5.3 評価結果
6 おわりに

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非接触タッチパネルと抗菌・抗ウイルスタッチパネル
Non-Contact Touch Panel and Antibacterial/Antiviral Touch Panel
 
 新型コロナ感染症の拡大防止のために人と人との接触を少なくすることが推奨されている。接触はスマートホンやPC,あるいは券売機やATM,さらにはエレベータのパネルなどのタッチパネルを介して生じる可能性があるため,非接触タッチパネルや抗菌・抗ウイルスタッチパネルが求められている。本稿ではこれらの要望に合ったタッチパネルとしてどのようなものがあるかを紹介する。

【目次】
1 はじめに
2 非接触タッチパネル
 2.1 静電容量タッチパネル
 2.2 負光学式非接触タッチパネル
3 空中ディスプレイでの入力デバイス
4 抗菌・抗ウイルスタッチパネル
5 まとめ

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パリティミラーを用いた非接触空中スイッチモジュールの開発
Non-Contact Air Floating Switch Module Using Parity Mirror

 パリティミラーは何もない空中に映像を表示できる面対称結像光学素子である。センサーとの組み合わせで非接触空中スイッチとなり,手指衛生性が保たれることから感染症の接触感染対策として期待される。本稿では,パリティミラーによる空中映像表示の原理と製造の現状,および非接触空中スイッチモジュールへの応用と最新の開発状況について説明する。

【目次】
1 はじめに
2 パリティミラーによる空中映像結像原理
3 パリティミラーの製造
4 パリティミラーの非接触空中スイッチモジュールへの応用
5 おわりに

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ミリ波センサによる生体情報監視技術
Vital-Signs Monitoring System with Millimeter-Wave Sensor

 健康寿命の延伸のためには日頃から健康管理を行い,体調や心身へのストレスなどを適切に把握することが重要である。そのためには日常生活活動を拘束することなく,日々のバイタルサインをさりげなく測定する技術が必要である。その課題解決方法として,ミリ波センサにより呼吸,心拍,血圧を同時に測定する技術を概説する。

【目次】
1 まえがき
2 ミリ波センサと生体情報監視技術
 2.1 ミリ波センサ
  2.1.1 ミリ波技術の背景と特徴
  2.1.2 ミリ波センサの回路構成
 2.2 生体情報監視
3 バイタルサイン監視技術
 3.1 連続心拍推定
 3.2 連続血圧推定
4 おわりに
 
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[Material Report-R&D-]

革新複合紡糸技術“NANODESIGN”とその展開
Innovative Conjugate Spinning Technology “NANODESIGN”

 複合紡糸技術の深化に加え,新発想のポリマー流動制御技術により,ナノスケールで精密に繊維断面をする革新的な複合紡糸技術“NANODESIGN”の創出し,本技術を用いた幅広い用途分野での高機能繊維素材の研究を進めている。本稿では,“NANODESIGN”の技術概要と高機能素材の事例として,3成分複合紡糸による衣料用新素材について紹介する。

【目次】
1 はじめに
2 革新複合紡糸技術“NANODESIGN”
 2.1 複合紡糸技術
 2.2 革新複合紡糸技術“NANODESIGN”
3 “NANODESIGN”の展開
 3.1 ポリエステル超極細捲縮テキスタイル“utsfit”
 3.2 艶やかな光沢感とふくらみを併せ持つファッション向け新素材“Kinari(キナリ)”
 3.3 和紙のような風合いと機能性を両立したテキスタイル“Camifu”(カミフ)
4 まとめ

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化石資源由来プラスチック使用量の削減に向けた木粉の活用
Utilization of Wood-flour to Reduce Fossil-derived Plastic Consumption

 近年の脱炭素社会実現に向けた世界的な流れから,化石資源由来のプラスチック素材から植物由来の再生可能資源に置き換える取組に注目が集まってきている。本稿では,プラスチックの一部を木粉に置き換えたウッドプラスチックについて,成形時に大きな課題となる流動性の向上に寄与する木粉処理の検討を行った。

【目次】
1 はじめに
2 WPCの概要
 2.1 WPCの歴史
 2.2 WPCの一般的な特性
 2.3 WPCの原材料
 2.4 WPCの製造方法
3 流動性向上に寄与する木粉処理方法
 3.1 水熱処理
  3.1.1 水熱処理木粉の作製方法
  3.1.2 水熱処理による木質成分の変化
  3.1.3 水熱処理による流動性向上効果
 3.2 圧縮処理
  3.2.1 圧縮処理木粉の作製方法
  3.2.2 圧縮処理による粒径及び嵩比重の変化
  3.2.3 圧縮処理による流動性向上効果
 3.3 機械特性評価
4 おわりに

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