バイオプラスチック セミナー
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Zoom見逃し視聴あり

オンライン受講/見逃視聴なし → 

オンライン受講/見逃視聴あり → 

★非可食バイオマス資源からの原料・バイオマスプラスチック製造法や、有力素材・技術・市場開発の最前線情報を提供!

非可食バイオマスリファイナリー
バイオプラスチック最新動向

<Zoomによるオンラインセミナー:見逃し視聴有>

講師

元 京都工芸繊維大学 特任教授 高分子学会 フェロー 工学博士  望月 政嗣 先生

講師紹介

【ご略歴・ご活動】
1968年京都大学工学部高分子化学科卒。京都大学工学部助手を経て
1969年ユニチカ(株)入社、中央研究所から大阪本社技術開発企画室を経て
2003年理事、テラマック事業開発部長。
この間、山形大学と京都工芸繊維大学客員教授、京都工芸繊維大学バイオベースマテリアル研究センター特任教授兼務、
2007年ユニチカ(株)退職後、京都工芸繊維大学繊維科学センター特任教授(常勤)として5年間勤務。
この間、日本バイオプラスチック協会(JBPA)識別表示委員会委員長、(社)繊繊学会理事関西支部長等を歴任。繊維学会功績賞、日経BP技術賞、その他受賞。
著書に「生分解性プラスチック入門―生分解性プラスチックの基礎から最新技術・製品動向まで―」(CMCリサーチ)「生分解性プラスチックの素材・技術開発―海洋プラスチック汚染問題を踏まえて―」(NTS)「バイオプラスチックの素材・技術最前線」(シーエムシー出版)、「生分解性ポリマーのはなし」(日刊工業新聞)、その他多数

【ご専門】
高分子材料科学、特にバイオプラスチックや生分解性高分子、高分子の高性能・高機能化材料設計と成形加工技術、繊維・不織布の構造と物性


日時・会場・受講料

●日時 2022年11月11日(金) 10:00-17:00
●会場 会場では行いません
●受講料
  【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名49,500円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき38,500円

  【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】1名55,000円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき44,000円

 *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認下さい。

●録音・録画行為は固くお断り致します。


■ セミナーお申込手順からセミナー当日の主な流れ →

配布資料・講師への質問等について

●配布資料は、印刷物を郵送で送付致します。
 お申込の際はお受け取り可能な住所をご記入ください。
 お申込みは4営業日前までを推奨します。
 それ以降でもお申込みはお受けしておりますが(開催1営業日前の12:00まで)、
 テキスト到着がセミナー後になる可能性がございます。


●当日、可能な範囲で質疑応答も対応致します。
(全ての質問にお答えできない可能性もございますので、予めご容赦ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり
 無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止致します。
●受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールにてお問い合わせ下さい。 req@johokiko.co.jp

※本講座は、お手許のPCやタブレット等で受講できるオンラインセミナーです。

下記ご確認の上、お申込み下さい(クリックして展開「▼」:一部のブラウザーでは展開されて表示されます)
・PCもしくはタブレット・スマートフォンとネットワーク環境をご準備下さい。
・ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております(20Mbbs以上の回線をご用意下さい)。
 各ご利用ツール別の、動作確認の上お申し込み下さい。
・開催が近くなりましたら、当日の流れ及び視聴用のURL等をメールにてご連絡致します。開催前日(営業日)の12:00までにメールが届かない場合は必ず弊社までご一報下さい。
・その他、受講に際してのご質問・要望などございましたら、下記メールにてお問い合わせ下さい。
 <req@johokiko.co.jp>

Zoom
Zoomを使用したオンラインセミナーとなります(クリックして展開「▼」)
・ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております。
 お手数ですが下記公式サイトからZoomが問題なく使えるかどうか、ご確認下さい。
 → 確認はこちら
 *Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomでカメラ・マイクが使えない事があります。お手数ですがこれらのツールはいったん閉じてお試し下さい。
 →音声が聞こえない場合の対処例

・Zoomアプリのインストール、Zoomへのサインアップをせずブラウザからの参加も可能です
 →参加方法はこちら
 →※一部のブラウザーは音声(音声参加ができない)が聞こえない場合があります、
   必ずテストサイトからチェック下さい。
   対応ブラウザーについて(公式);コンピューターのオーディオに参加に対応してないものは音声が聞こえません

見逃し視聴あり
申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です。
(クリックして展開「▼」)
・原則、開催5営業日後に録画動画の配信を行います(一部、編集加工します)。
・視聴可能期間は配信開始から1週間です。
(GWや年末年始・お盆期間等を挟む場合、それに応じて弊社の標準配信期間の設定を延長します。)
 セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
 尚、閲覧用URLはメールでご連絡致します。
 ※万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、
 (見逃し視聴あり)の方の受講料は(見逃し視聴なし)の受講料に準じますので、ご了承下さい。

 →こちらから問題なく視聴できるかご確認下さい(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」


セミナーポイント

 昨今の地球環境・資源・廃棄物問題の背景下、再生可能資源であるバイオマスを原料とするバイオプラスチックの開発が進められている中で、将来的には食料問題と競合しない非可食バイオマスを原料とするバイオプラスチックの開発が近年着実に進展しつつある。世界的には木質・草本系バイオマスからパラキシレンを経て100%バイオベースPETの開発と実用化が進展しつつあるが、最近日本においてもバイオマスナフサのクラッキングによるポリオレフィンや木材パルプからの酵素法によるセルロース系糖質の乳酸発酵によるポリ乳酸の製造が報道されている。
 本講では従来法に加えて、これら非可食バイオマス資源を原料とする新しいバイオリファイナリーの現状と将来展望を交えながら、次世代バイオプラスチックとして期待される有力素材・技術・市場開発の最前線を踏査する。

○得られる知識:
・地球環境保全と持続的な資源循環型社会に向けての業界や法規制動向
・非可食バイオベースモノマーや化学品の最新開発動向と技術的課題
・新規バイオプラスチックの開発動向と基本特性、用途・製品・市場開発動向

セミナー内容

1.地球環境・資源・廃棄物問題の抜本的解決のために
 1-1.石油由来合成高分子化合物が内包する地球環境・資源・廃棄物問題とは
  1) 原料枯渇問題…50年後に枯渇、そこに至る迄に需給関係から価格高騰必至
  2) 地球温暖化問題…焼却に伴う温暖化ガスの増大
  3) 廃棄物問題…海洋プラスチック汚染問題など
 1-2.海洋プラスチック汚染の実態と生分解性プラスチックの役割
  1) 海洋プラ濃度の経年変化(累積増加)曲線
  2) 海洋汚染問題に対する短期的視点と長期的(グローバルな)視点
  3) 海洋自然生態系が許容し得る分解速度、ポジティブ・コントロールとは?
  ・地球上に生命が誕生して38億年、地球はなぜ廃棄物で埋もれなかったのか?
 1-3.バイオプラスチックの識別表示制度と環境負荷低減効果
  1) 日本バイオプラスチック協会(JBPA)識別表示制度(2021年9月改定)
   @生分解性プラ A生分解性バイオマスプラ Bバイオマスプラ
  2) カーボン・フットプリント…LCAによる環境負荷の客観的・定量的評価
 1-4.持続的な資源循環型社会の建設のために
  1) 欧米グリーンガイド指針
  2) 世界の法規制と業界動向

2.バイオベース・プラットホームケミカルとバイオリファイナリー最前線
 2-1.バイオマス資源
  1) 可食バイオマス…デンプン(トウモロコシ)や廃糖蜜(サトウキビ)
  2) 非可食バイオマス…リグノセルロース(茎や葉、雑草、稲わら、廃木材)、ヒマシ油、その他
 2-2.非可食バイオマスファイナリーとプラットフォームケミカル
  1) シュガープラットフォーム…セルロース系糖質から微生物発酵又は触媒化学的手法により化学品を得る
   @分解酵素(セルラーゼ)法…酵母や乳酸菌による発酵生産(エタノール、乳酸)
    ・酵素生産、糖化、発酵の生化学的過程をすべて統合化したCBP(Consolidated Bioprocessing)とは?
   A超臨界加水分解法…PlantroseR/Renmatix社の触媒化学的バイオリフォーミング(パラキシレン)
  2) 合成ガス(CO, H2)プラットフォーム…低酸素下の熱分解ガスから化学品を得る
    ・微生物触媒によるエタノール生産、微生物による排ガス発酵技術とは?
  3) バイオマスナフサ調製法と誘導化学品…廃植物油の高温熱分解から得るバイオマスナフサのクラッキング(エチレン等)
 2-3.バイオベース・モノマー又は中間体
  1) C2…エチレングリコール(EG)
  2) C3…グリセリン、乳酸、1.3-プロパンジオール(PDO)、3-ヒドロキシプロピオン酸(3-HP)、アクリル酸
  3) C4…コハク酸、1,4-ブタンジオール(BDO)、γ-アミノ酪酸(GABA)
  4) C6…ソルビトール、イソソルバイド、フランジカルボン酸(FDCA)、アジピン酸
   ・北海道大学が従来法の限界を突破する画期的な高効率FDCA新規化学合成法を開発
  5) C8…p-キシレン(PX)
  6) C10…セバシン酸
  7) C18…リシノール酸

3.バイオプラスチックの最新動向
 3-1.バイオポリエチレン(bio-PE)
 3-2.バイオポリプロピレン(bio-PP)
 3-3.バイオポリエステル(bio-PES)

  1) 生分解性バイオポリエステル…海洋プラスチック汚染問題が市場拡大に拍車
   @ポリ乳酸(PLA)
    ・生分解性(堆肥化可能なバイオリサイクル材)と長期使用耐久性(構造材料)の両面展開が可能な唯一のバイオプラスチック
    ・非可食の木材パルプを酵素分解、乳酸発酵を経てPLA生産技術開発(王子HD)
    ・世界的にPLA生産設備の新設・増産計画が相次ぐ(2024年には約50万トン/年)
   Aポリブチレンアジペート・テレフタレート(PBAT)
   Bポリブチレンサクシネート系(PBS, PBSA)
   C微生物産生ポリエステル(PHBV, PHBH)
    ・過去40年間、世界中の多くの企業が参入と撤退を繰り返し、未だ本格的に工業化されない(わずか1千トン/年)核心的理由とは?
   Dその他(デンプン系, PGA, PEST)
 2) 非生分解性バイオポリエステル
   @バイオポリエチレンテレフタレート(bio-PET)
    ・従来のイソブタノール法(Gevo)に代わり、RenmatixのPlantroseRを用いたVirentのBioReforming プロセスによるバイオ系パラキシレンの生産が主流に!?
   Aポリトリメチレンテレフタレート(PTT)
   Bポリエチレンフラノエート(PEF)
    ・化学構造…植物由来フランジカルボン酸(FDCA)から成るバイオポリエステル
    ・基本特性…ガスバリア性(PET対比で酸素6倍、二酸化炭素3倍、水蒸気2倍)、耐熱性(括弧内PET)…Tg/Tm(℃): 86/235(74/265)、熱変形温度HDT: 76(64)
 3-4.バイオポリアミド(bio-PA)
   ・ヒマシ油(リシノール酸トリグリセリド)の熱分解による化学変換
   ・ヒマシ油系バイオポリアミド…PA11, PA610,PAXD10, PA10T,その他
  1) ポリアミド11…最も歴史の古い古典的なバイオポリアミド
  2) ポリアミド610、ポリアミド56
  3) ポリアミドXD10
  4) ポリアミド10T
   ・化学構造…ひまし油由来1,10デカンジアミンとテレフタル酸の重合体
   ・基本特性…超高耐熱性…Tg/Tm(℃): 160/314, DTUL(1.8MPa)>300℃、低吸水率 耐薬品性、耐摩耗性、電気特性に優れた次世代スーパーエンプラ
  5) ポリアミド11T
  6) ポリアミド4…ポリアミドの中で唯一の生分解性プラスチック
 3-5.バイオポリカーボネート(bio-PC)
   ・化学構造…植物由来複素環式ジオールのイソソルバイドから成るバイオポリカーボネート
   ・基本特性…光学特性、表面硬度、耐候性・耐光性、耐衝撃性や耐薬品性に優れた新規エンジニアリング・プラスチック
 3-6.バイオポリウレタン(bio-PU)
  1) ヒマシ油系ポリエステルポリオールを用いたbio-PU
  2) 1,3-プロパンジオール系ポリエーテルポリオールを用いたbio-PU

4.質疑応答

セミナー番号:AD221168

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