【中文】
1、大量引进“浮式”发电机 发电量达到世界水平
由于日本国内风力发电的逐步整备,海上风力发电的需求扩大势不可挡。根据日本风力发电协会(JWPA), 2022年末风力发电的国内装机量以陆地为中心为480万千瓦。虽然只占国内发电电量的0.9%(环境能源政策研究所< isep >调查),但预计从2030年开始海上风力发电将剧增。预计从同年中期开始,将大量引进能在海上漂浮发电机的“浮式”发电机。这是将日本的风力相关产业培养成世界水平的挑战。
2、三井物产进入再生农业 贫瘠土壤的再生隐藏的商机
三井物产通过修复贫瘠的土壤,开始了旨在提高农业生产效率的再生农业。通过对过剩肥料的抑制和多种产品轮作的农户的指导,对从事再生农业的美国更新资源集团(RRG,加利福尼亚州)的子公司进行资本参与。在强化提供适合农田的材料的基础上,通过与海外食品巨头的合作,扩大事业的基础。由于世界人口的增加粮食供求的紧张被预测中,以再生农业为杠杆推进粮食的稳定供给。
3、产综研开发的PCR检查灵敏度达100倍的装置
产业技术综合研究所的安浦雅人主任研究员和福田隆史研究组组长等人,开发出了PCR检查比以前高约100倍的测定装置。在微液滴中进行PCR反应等信号放大反应,对样品进行三维(3D)成像,捕捉有无脱氧核糖核酸(DNA)等。这个反应可以在几毫升的大小上执行。以前限定容量在0.1毫升以下。检测极限降低,不易漏掉低浓度的病毒等。
4、中部大学开发的透明薄膜结构 可减少20%的冷暖气耗电量
中部大学的多贺康训特定教授开发出了贴在窗户上可以大幅抑制热量侵入和释放的透明薄膜。经确认,将银膜和氧化铈(Cellia)膜粘合在一起的薄膜,全年可减少约20%的冷暖气耗电量。今后,将与汽车相关厂商共同致力于实用化。
5、高知县工科大学等为实现2.5次元电子、光器件,生成非晶金属氧化物薄膜
高知工科大学综合研究所材料设计中心主任山本哲也等人,与住友重机械工业、理学(东京都昭岛市)合作,成功制造出室温下厚度为2纳米的非晶金属氧化物薄膜。另外,利用热退火成功实现了厚度超过5纳米的结晶化和高电子迁移率。有望实现高透射率和高电子迁移率等电气、光学特性的大幅增加,以及可弯曲的新型机械特性、高导热等热特性的大幅提高。
【日本語】
1、洋上風力拡大のカギを握る「浮体式」発電機、大量導入で世界レベルの発電量へ
国内の風力発電整備で、洋上風力の拡大が見込まれている。日本風力発電協会(JWPA)によると2022年末時点で風力発電の国内導入量は陸上中心で480万キロワット。国内発電電力量の0・9%(環境エネルギー政策研究所〈isep〉調べ)に過ぎないが、30年代からは洋上風力が急増する見通し。同年代半ばからは発電機を洋上に浮かべる「浮体式」の大量導入が見込まれる。日本の風力関連産業を世界レベルに育成するチャレンジとなる。
2、三井物産が再生農業に参入…痩せた土壌の再生に隠れた商機
三井物産は痩せた土壌の修復によって農業の生産性向上を図る再生農業に参入した。過剰肥料の抑制や複数産品の輪作といった農家への指導を通じて、再生農業を手がける米リニューアル・リソーシズ・グループ(RRG、カリフォルニア州)の子会社に資本参画した。農地に適した資材提供の強化に加え、再生農業由来の原料調達にシフトする海外食品大手との連携で事業の裾野を広げる。世界人口の増加で食料需給の逼迫(ひっぱく)が見込まれる中、再生農業をてこに食の安定供給を推進する。
3、PCR検査感度100倍、産総研が開発した装置の中身
産業技術総合研究所の安浦雅人主任研究員と福田隆史研究チーム長らは、PCR検査を従来比で約100倍高感度化する測定装置を開発した。微小液滴中でPCR反応などの信号増幅反応を進め、試料を3次元(3D)撮影してデオキシリボ核酸(DNA)などの有無を捉える。この反応を数ミリリットルサイズで実行できる。従来は容量が0・1ミリリットル以下に限られていた。検出限界が下がり、低濃度のウイルスなどを見逃しにくくなる。
4、冷暖房の消費電力20%削減、中部大が開発した透明薄膜フィルムのしくみ
中部大学の多賀康訓特定教授は窓に貼ると熱の侵入や放出を大幅に抑えることができる透明薄膜フィルムを開発した。銀膜と酸化セリウム(セリア)膜を貼り合わせたフィルムで、年間を通じて冷暖房の消費電力を約20%削減できることを確認した。今後、自動車関連メーカーと共同で実用化を目指す。
5、2.5次元の電子・光デバイス実現へ、高知工科大など、アモルファス金属酸化物薄膜を生成
高知工科大学の山本哲也総合研究所マテリアルズデザインセンター長らは、住友重機械工業、リガク(東京都昭島市)と共同で、室温において厚さ2ナノメートル(ナノは10億分の1)のアモルファス金属酸化物薄膜を生成した。また熱アニールにより厚さ5ナノメートル以上では結晶化や高い電子移動度の実現に成功した。高透過率や高電子移動度などの電気・光学特性の大幅な増大や折り曲げできる新規の機械特性、高熱伝導など熱特性の大幅向上につながると期待される。