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世界のAIデータセンター用蓄電池 最新業界レポート ~1500V 高電圧化と材料 DX が変える次世代 DC インフラの全貌~ 【本書の特徴】 ・1500V高電圧化の物理限界に挑む! 次世代DCアーキテクチャの絶縁とBMS設計! ・MI(マテリアル・インフォマティクス)による新材料探索。原子レベルの界面制御! ・AI特有の急峻な動的負荷への応答特性。キャパシタ的挙動を制御する電極界面の革新! ・高温環境下での長寿命化を理論から実装へ。空調依存を脱する熱安定性設計の全貌! ・負極材実力値マトリクス公開!分断される技術ロードマップを材料科学の視点で解剖! ・ドライプロセス粉体設計と厚膜化の相克。エネルギー密度限界を突破するプロセス革新! ・ポスト・リチウム3技術(Na/Ni-Zn/Fe-Air)の結晶構造と稼働評価データ! ・ハイパースケーラーの電源戦略を技術ベンチマーク。2027年を見据えたR&D指針!
■タイトル:「生成AI時代の思考力:C3思考法」 ーーー生成AI時代に求められる「人間の思考力」とは何か。AIを使って発想を広げる創造的思考、AIの結果を見抜く批判的思考、そして伝わる表現力までを体系化した「C3思考法」を解説。 ■開催日時:2026年4月21日(火)10:30~16:30 ■会場:ちよだプラットフォームスクウェア(予定) 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 ■セミナー対象者 ・生成AIを業務活用したい企画・技術・研究職 ・思考力やプレゼン力の強化を図りたい方 ・AIの出力を適切に評価・活用したい方 ■セミナーで得られる知識 ・生成AI時代に必要な思考力の全体像 ・創造的思考法の具体手法と活用法 ・批判的思考によるAI結果の検証方法 ・伝えるための構造化・表現技法 ・C3思考法の実務適用スキル
■タイトル:「ニューラルネットワーク分子動力学法の基礎と応用:AI活用型材料設計」 ――「計算がうまくいかない」「適用範囲が分からない」を解決。NNMDの基礎・強み・限界・対処法を整理し、材料開発への実装戦略まで具体的に解説。 ■開催日時:2026年5月20日(水)10:30~16:30 ■セミナー対象者 ・NN分子動力学を導入したい方 ・従来MDとの違い・利点を知りたい方 ・計算トラブル対応力を基礎から習得したい方 ・得意/不得意な適用領域を理解したい方 ・企業での活用戦略・方向性を知りたい方 ■セミナーで得られる知識 ・NN分子動力学の成功事例 ・従来MDとの比較(特徴・利点) ・基礎・手法・計算手順 ・計算不具合時の対処法 ・得意/不得意な適用領域 ・企業活用の方向性・戦略
■タイトル:「半導体パッケージの最新動向と半導体封止材の設計・評価技術」 ――チップレット化・3Dパッケージ化が進む半導体。封止材にはこれまで以上に高度な材料設計が求められています。本セミナーでは半導体パッケージの最新動向を踏まえ、封止材の原料選定、設計技術、信頼性評価まで実務視点で詳しく解説します。 ■開催日時:2026年4月17日(金)13:30~16:30 ■セミナー対象者: 半導体封止材の設計者、半導体封止材使用する技術者、半導体封止材のためのエポキシ樹脂、硬化剤の設計者 ■セミナーで得られる知識: ・半導体パッケージのトレンド、 ・半導体封止材の原材料に関する知識、 ・半導体封止材の設計技術、半導体封止材の評価技術
■タイトル:「有機フッ素化合物(PFAS)の最新規制動向と要求事項」 ――「知らなかった」では済まされないPFAS対応。 POPs条約、欧州PFAS制限提案、米国州規制など最新情勢を体系的に整理。各社が取るべき実務対応を具体的に解説! ■開催日時:2026年4月16日(木)13:30~16:30 ■セミナー対象者 各企業での品質管理部門、生産部門、開発部門など、現在のPFAS規制の現状および最新情報を入手されたい方 ■セミナーで得られる知識 ・ PFASの基本的特性および用途 ・ 国連、欧米などのPFAS規制および最新の動き ・ PFASに関する化学分析の現状 ・ これまでの企業への強制処置の動き ・ 企業でのPFAS管理の取り組み
■タイトル:「5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術〜 LCP-FCCLとその発展 〜」 ――高周波対応FPC開発者必見。LCP多層化の要素技術から新規低誘電フィルムの実例まで、未来のFPC基材設計に役立つ知識を提供。 ■開催日時:2026年4月15日(水)13:30~16:30 ■セミナー対象者 高周波対応FPC及びその基材の開発に従事する開発技術者 ■セミナーで得られる知識 ・ FPC基材に求められる基本特性 ・ LCPやポリイミドフィルムがFPCに使われる理由 ・ LCP多層化の要素技術 ・ LCPフィルム加工時の留意点 ・ LCPと低誘電材料とのハイブリッド化の手法例
■タイトル:「フッ素フリーで実現可能な撥水・撥油処理技術 ~ぬれの基礎と液体の滑落性を向上させるための表面設計指針と実例~」 ――PFAS規制が加速する中、フッ素フリーで撥水・撥油性を実現する表面設計が注目されています。本セミナーでは、ぬれの基礎から動的ぬれ性評価、滑落性向上の設計指針、最新のフッ素フリー表面処理事例までを第一線研究者が体系的に解説します。 ■開催日時:2026年4月14日(火)13:30~16:30 ■セミナー対象者 ・ 表面処理・改質業務に従事されている方 ・ 各種基材表面への撥水・撥油性,防汚性,難付着性付与に関する研究開発に従事されている方 ・ フッ素(PFAS)代替技術,フッ素フリーの表面処理・改質技術に関する研究開発に従事されている方 ■セミナーで得られる知識 ・ ぬれ性に関する基礎的な知識/理論 ・ ぬれ性評価技術(静的/動的接触角,接触角ヒステリシス,滑落/転落角)の正しい知識 ・ フッ素フリーで優れた撥水・撥油性,防汚性,難付着性を有する表面・界面を作製するためのノウハウ
■タイトル:半導体パッケージング技術の基本情報:徹底解説 ■開催日時:2026年4月10日(金)10:30~16:30 ■セミナー対象者 ・ 半導体パッケージングの関係者(営業,技術) ・ 半導体パッケージング技術に関心のある方 ・ 半導体樹脂封止および封止材料に関心の ある方 ■セミナーで得られる知識 ・ 半導体PKGの開発経緯 ・ 半導体パッケージング技術(方法,材料)の開発経緯 ・ 半導体封止材料の諸元(原料,組成,製法設備,評価方法など)
■タイトル:マイクロ波加熱の基礎 ~ 電子レンジから高温加熱炉まで ~ ■開催日時:2026年4月9日(木)10:30~16:00 ■セミナー対象者 ・マイクロ波化学の応用を検討している企業の技術者・研究者 ・マイクロ波加熱技術を自社技術とすることを検討されている技術者・研究者 ・加熱や乾燥等の化学工学プロセスの従事者で現課題の克服をしたいと考えている方 ・焼成、化学反応を高速化することでプロセスコスト削減を図りたい方 ■セミナーで得られる知識 ・マイクロ波加熱の基礎 ・マイクロ波化学の基礎(電子レンジによる化学反応の基礎) ・マイクロ波プロセス応用 ・マイクロ波加熱炉設計
■タイトル:AIデータセンタ用放熱/冷却技術 ■開催日時:2026年4月8日(水)10:30~16:30 ■セミナー対象者 電子機器設計者(実装設計、機構設計、回路設計、基板設計)・放熱デバイス/材料開発者・品質保証・品質管理部門 ■セミナーで得られる知識 ・ 伝熱の基礎知識 ・ 部品・基板設計における放熱知識 ・ 強制空冷・自然空冷機器の熱設計常套手段 ・ ヒートシンクの熱設計方法等
■タイトル:スラリー調製及び評価の基礎〜 セラミックススラリーから電池電極スラリーまで 〜 ■開催日時:2026年4月6日(月)10:30~16:30 ■セミナー対象者 スラリーを取り扱う技術者、研究者(セラミックス、電池、食品、化粧品、医薬品など) ■セミナーで得られる知識 液中の粒子分散・凝集状態を支配する因子、液中の粒子分散・凝集状態を評価する手法
医薬・医療における臓器・組織培養のためのバイオリアクターの設計とスケールアップ 【本書の特徴】 ・Excelシミュレーションで理解する臓器・組織培養バイオリアクターの設計とスケールアップ! ・細胞培養プロセスを“経験”ではなく“計算”で設計する ・回分・流加・灌流培養を Excel テンプレートでシミュレーションしながら学ぶ ・実際に計算しながら理解する、医薬・医療バイオプロセスのバイオリアクター設計! ・医薬・医療バイオプロセスにおけるバイオリアクター設計とスケールアップを体系的に解説! 【構成】 第1章 医薬・医療における臓器・組織培養バイオリアクター 第2章 医薬・医療における臓器・組織培養の反応速度解析 第3章 医薬・医療における臓器・組織培養バイオリアクターの操作法 第4章 医薬・医療における臓器・組織培養バイオリアクターの設計とスケールアップ 第5章 医薬・医療分野のバイオリアクター 第6章 シングルユースバイオリアクター 第7章 医薬・医療における臓器・組織培養バイオリアクターの展開 付録1 付録2 索引
改訂・リチウムイオン電池の安全性確保2026 ~ 電池を使う視点からの安全性への対応 ~ 【本書の特徴】 ・電池の安全性は電気化学の原理を逸脱しないこと、これに尽きる! ・工業製品としての安全性はメーカーのポリシー次第、できますか?! ・電池コストダウン=安全性低下、これは残念ながら本当でしょう! ・電池自体の安全性と応用分野での安全維持、この両輪が必須! ・この先1年は国内の消防関係規則の確定が継続する、目を離すな! ・グローバルな安全性規格の新規改訂はない、規格では安全の担保は不可! ・硫化物系の全固体電池の硫化水素対策は、何とかなっているが… 【構成】 ※ 第1章~第6章は2023年版 (https://cmcre.com/archives/114978/) と同内容になります。 第7章~第10章が今回追加分となります。 第7章 2025年末時点における主要な安全性規則等の改訂状況 第8章 消防法の安全性対応の新たな状況 第9章 全固体電池と硫化物系電解質の安全性 第10章 まとめ
タイトル:世界のPFAS除去・分離・分解・処理技術 最新業界レポート 【本書の特徴】 ・PFASクライシス!加速する規制とサプライチェーンの再編、分離・分解・処理技術の詳細! ・各地域のスケジュールと産業影響を俯瞰し、2030年までの市場機会・リスクを定量的に予測! ・分離・吸着・凝集・膜処理などのPFAS除去技術の原理・応用領域・採用企業を徹底分析! ・電気化学酸化、光触媒、超臨界水酸化、プラズマ分解などの次世代分解技術を詳細解説! ・スタートアップ、大学、国際研究コンソーシアムの技術シーズを調査! EXIT戦略を徹底追跡! ・「分離・濃縮」から「完全分解」への技術競争を可視化!応用領域、採用企業を徹底分析! ・チラー、冷却塔、熱交換器、CDUなどの冷却機器の業界分析、各社製品の特徴! ・PFAS汚染土壌、地下水、工業排水の浄化プロジェクト事例を整理! 参入企業の技術とは 【目次構成】 第1編 分離・除去技術 第2編 分解技術 第3編 国・企業の動向分析
【本書の特徴】 ・素材系製造業のエネルギー使用の実態と脱炭素化の可能性を紹介! ・素材系製造業のエネルギー転換技術と排熱利用技術を整理し解説! ・排熱回収の実施例・実態を製造業の業界別に紹介! ・素材系製造業の脱炭素化技術と動向を、業界分野別に解説! ・産業分野別のCCUSをCO2の分離・回収の動向から、各産業のリサイクル例、またe-fuelの動向を解説! 【目次構成】 第1章 素材系製造業のエネルギー使用の実態と脱炭素化 第2章 素材系製造業のエネルギー転換技術と排熱利用への適用 第3章 各種素材系製造業における排熱回収例 第4章 素材系製造業の脱炭素化技術 第5章 素材系製造業のCO2利用技術
タイトル:添加剤と高度プラスチックリサイクル 【本書の特徴】 ・「リサイクル技術」と「添加剤・複合材料」プラスチックのリサイクル知識を包括的に捉える! ・環境保全と炭素資源確保の両面で不可欠なプラスチックリサイクル! ・物性安定化・品質向上・添加剤活用など、総合的な研究のきっかけに! ・素材別のリサイクル実例も掲載! ・マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの推進の助けに! ・さらなるプラスチックリサイクルの実用化を目指すための1冊! 【目次構成】 第1編 基礎原理 第2編 各素材ごとのリサイクル技術と添加剤 第3編 企業動向
■タイトル:リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説 … 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV ■開催日:2025年12月9日(火)10:30~16:30 ■セミナー対象者 初学者、若手技術者 ■セミナーで得られる知識 リチウムイオン電池の基本特性、モデル化手法、BMSの基本構成と考慮すべきポイント、効果的な残量予測や劣化予測に関する基本的な方法 ■プログラム 1.イントロ 2.蓄電池のモデル化 3.高精度残量計 4.劣化のモデル化と診断技術 5.劣化診断や寿命予測に関する最新技術
【本書の特徴】 ・半導体パッケージングの基礎から応用までを丁寧に解説! ・注目の2.5D/3Dパッケージングとチップレット技術についても詳説! ・著者が長年現場で培ってきた貴重な実践的知識を紹介! ・具体的な不具合の事例や、試作・開発時の評価・解析手法も解説! ・環境規制に対応したRoHSやPFASへの取り組みは? ・半導体パッケージングの未来を見据える一冊! 【目次構成】 第1編 半導体製造における後工程・実装・設計の基礎 1.初めに 2.半導体パッケージの基礎 ~パッケージの進化・発展経緯~ 3.パッケージングプロセス(代表例) 4.各製造工程(プロセス)の技術とキーポイント 5.試験工程とそのキーポイント 6.過去に経験した組立・実装関連不具合の一例 7.試作・開発時の評価、解析手法の例 8.RoHS、グリーン対応 9.今後の2.5D/3Dパッケージとチップレット技術 10.終わりに 第2編 チップレット技術による既存チップの統合 :メリット、デメリット、技術的課題 第3編 半導体後工程でのPFASについて ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ・EVバブル…高性能電池が製造できなかったのが原因か? ・火力発電でEVを走らせても、これは“石炭自動車”では? ・正極材は鉄リン酸LFPで決まり、この先はなしか? ・どこにいった? NMCxyz高容量ハイニッケル正極材! ・今一つ、はっきりしないSiOx/C高容量負極材! ・遷移元素フリーのリチウム・硫黄電池が究極の日の丸電池? ・ドライ電極と双極子構造は日本の手慣れた技術! 【目次構成】 前編 正・負極材料編 第1章 リチウムイオン電池の概要,化学電池の電気化学 第2章 正・負極材の役割分担,主役と裏方の協合 第3章 正極材の選択(1) 第4章 正極材の選択(2) 第5章 負極材の選択(1) 第6章 負極材の選択(2) 第7章 負極材の選択(3) 後編 新たな電極プロセス編 第8章 (リチウムメタル/元素硫黄)電池,究極の500Wh/kg超 第9章 正・負極の電極板製造プロセス,湿式ウエットから乾式ドライへの移行 第10章 双極子セルと固体電解質,イオン&電子移動の再構築 第11章 (特別寄稿)BEV搭載電池の分解から見た正極と負極の位置付け
【本書の特徴】 ・注目の「タンパク質分解医薬」について実用化に向けた基盤技術・評価技術を幅広く紹介! ・Targeted Protein Degradation(TPD)技術の基礎からタンパク質分解 医薬の臨床開発状況までくまなく網羅! ・タンパク質分解医薬の開発に役立つさまざまな技術も紹介! ・大学・研究機関の研究者のみならず、製薬企業の研究者によるご執筆! ・タンパク質分解医薬に興味を持つ研究者、企業、投資家など にとっての必見の書! 【目次構成】 第1編 タンパク質分解医薬 第2編 タンパク質分解医薬 各論1:Molecular Glues 第3編タンパク質分解医薬 各論2:PROTAC 第4編 タンパク質分解医薬 各論3:その他 第5編 タンパク質分解医薬品の実用化を後押しする支援技術 第6編 製薬企業の取り組み ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ・従来の動物実験に代わる、効率的で精度の高い手法として注目される培養細胞を用いた創薬研究の最新動向を解説! ・飛躍するMPS/オルガノイド研究、細胞間コミュニケーションの可能性を切り開くエクソソーム研究、iPS細胞技術がもたらした創薬研究の革新など、最先端動向を詳細に解説! ・新たな局面を迎える実験自動化技術に着目! ・技術の進展に伴い浮上する、人材育成の課題に問題提起! ・第一線でご活躍の研究者により最新の知見と展望を紹介! 【目次構成】 第1編 神経細胞 第2編 エクソソーム 第3編 オルガノイド 第4編 MPS 第5編 MEA 第6編 自動化 第7編 人材育成 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ・スケールアップを取り巻く製薬業界の製品品質に関係する規制や業界動向、受委託における技術伝承など多方面の情報を1冊で! ・GMP、ICH、PIC/S、同等性評価、生データなどに関して詳細解説! ・品質問題、不純物管理、遺伝毒性不純物、連続生産等も詳述! 【目次構成】 第1章スケールアップの基礎 第2章スケールアップの問題点 第3章改正薬事法とGMP 第4章効率化とGMP対策 章末付録 UHPLCの最前線 第5章結晶多形 第6章スケールアップにおけるトラブル対策 第7章治験薬GMPと新薬開発状況 第8章原薬を変更する際の留意点と同等性評価のポイント 第9章生データ・実験ノートの取扱い 第10章データインテグリティとは 第11章変更管理と逸脱管理 第12章教育訓練 第13章製薬企業の動向とジェネリック医薬品・バイオシミラーの動向 第14章原薬輸入業務の流れ 第15章製薬企業と受託製造企業の動向 第16章GDPの動向と対応策 あとがき ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ・様々な視点でCMO/CDMOに委託しにくい背景を調査! 製薬会社にとっての利点は? ・ mRNA医薬の創製で求められる要素、課題、ターゲティングする送達技術とは? ・ エクソソームの利点、応用分野は? 改変型を手掛ける企業の技術戦略をリサーチ! ・ CHO細胞を利用した抗体医薬の受託製造タイプの企業のビジネスモデルを探った! ・ ADC(抗体薬物複合体)を研究開発する企業、抗体医薬品の連続生産の特徴とは? ・ リポソーム、エクソソーム、ADC、LNPなどの送達技術の特徴、業界動向を取材! ・ 2030年の医薬品市場は、●億円、及びCDMOの市場は、●億円と成長していく! 【目次構成】 第I編 医薬品開発 第II編 CDMO(医薬品開発製造受託機関) 第III編 送達技術 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ・ 半導体パッケージ用ガラス基板に求められる特性、ガラスインターポーザの開発動向! ・ 半導体製造大手3社の裏面電源供給技術の長所・短所、ビジネス戦略、量産時期は? ・ ファウンドリ、EMS、ファブレス、OSAT、半導体製造装置関連企業のビジネス戦略! ・ チップレットを活用したヘテロインテグレーションの2元・3次元実装の特徴・用途! ・ 2.5D、3Dパッケージに要求される材料特性!再配線層、封止材、アンダーフィル等! ・ FOWLP/PLPの製造プロセスの種類、関連企業、パッケージ部品装着への要求事項! ・ 激化する世界のHBM市場シェア争い、それに伴う日本企業のビジネスチャンスとは! ・ アンダーフィルに求められる性能と技術トレンド、市場予測、企業別シェアを探った! ・ 銅めっき配線の製造におけるチップレット化に対応するための設計や品質の要求レベル! 【目次構成】 第I編 チップレット概論 第II編 先端パッケージ技術 第III編 チップレットパッケージング用技術・材料・装置 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ● 研究開発が熾烈な電気自動車向けワイヤレス給電技術について、停車中だけでなく走行中技術までの最前線技術を記載! ● 海外動向や法規制、将来展望などまでを述べ、現状の技術開発から今後の産業動向などを踏まえた今後の開発に必携の一冊! ● ワイヤレス給電に関わる電気的視点から、道路にコイルや電極を埋めるための土木の 視点,標準化,関連規制や法律、大型車、普及のさせ方,安全面からの視点、海外最新動向など,様々なバックグラウンドからの多角的な視点を網羅! 【目次構成】 第1章 ワイヤレス給電の基礎 第2章 各種法規 第3章 海外動向 第4章 停車中ワイヤレス給電技術 第5章 走行中ワイヤレス給電技術 第6章 大型車の電動化の動向と将来像 第7章 電化道路と将来展望 第8章 大電力化の取り組みと課題 第9章 法規制と期待 第10章 ワイヤレス給電が発現する効果と導入シナリオ 第11章 ワイヤレス給電からの電磁界ばく露に関する生体安全性 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
・2030年のデータセンター冷却市場は23年比●%の●億円と拡大! その背景を調査! ・シリコンフォトニクスの技術トレンド、及び、PICが採用される背景をリサーチ! ・Si、SiC、GaN、Ga2O3の各半導体の市場予測、その背景、各用途の展開を探った! ・NVIDIAとAMDがCoWoS技術を採用する理由は? 課題は? TSMCの戦略とは! ・インターポーザの長所・短所、業界動向、及び、TSMC、Intel、Samsungの動向! ・激化する世界のHBM市場シェア争い、それに伴う日本企業のビジネスチャンスとは! ・アンダーフィルに求められる性能と技術トレンド、市場予測、企業別シェアを探った! ・AIサーバー/データセンター用FC-BGA基板の市場、企業別シェア、企業戦略とは! 【目次構成】 第I編 AIデータセンター 第II編 冷却・熱対策 第III編 光通信関連 第IV編 次世代半導体 第V編 パッケージング技術 第VI編 高多層基板・低誘電樹脂 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 ● 世界的に大きな転換期を迎えたプラスチックの利用とリサイクル、再生プラの利用について、政策、技術、LCAの観点からまとめた! ● 欧州・米国、中国のプラスチック対策と、OECD等による予測と提言を紹介! ● 技術編1では、注目される各種リサイクル技術を紹介! ● 技術編2では、バイオマスや都市ごみ、CO2利用によるプラスチック製造を解説! ● LCA編では、欧州委員会の政策を科学技術面のデータでサポートするJoint Research Sentre(JRC)によるLCAに関するレポート「Environmental and economic assessmentof plastic waste recycling」の概要を紹介! 【目次構成】 第I編 政策編:プラスチックリサイクルの現状と欧州政策との比較 第II編 技術編 1:プラスチックリサイクル関連技術 第III編 技術編 2:バイオマスや都市ごみ,二酸化炭素の利用によるプラスチック製造 第IV編 LCA編 第V編 今後の展望 第VI編 付録:参考資料 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
【本書の特徴】 〇 洗浄、重合触媒、固相重合、添加剤など、rPETと関係の強いテーマを調査! 〇 PETボトルのケミカルリサイクル法の種類と動向、業界分析、ビジネス戦略! 〇 PETボトルを構成するキャップやラベルに求められる機能、業界・企業動向 〇 重合触媒に使用される Sb系、Ge系、Ti系、Al系の利点、業界・企業動向! 〇 トレイサビリティ付き再生プラスチック材に注力する企業の動向を追った! 〇 バイオPET、PEF、バイオPTT、FDCAなどの製造方法、業界・企業動向! 〇 rPET応用として、リサイクル繊維、食品包装・容器、フィルムの業界を調査! 〇 欧州、米国、中国、インド、インドネシア、タイ、韓国などの世界動向を調査! 【目次構成】 第I編 プラスチックリサイクル概論 第II編 リサイクルPET(rPET) 第III編 PETボトルのリサイクル 第IV編 バイオプラスチック 第V編 rPETの応用展開 第VI編 自動車 第VII編 世界の動向 ※詳細な目次は関連リンクURLよりご覧ください。
書籍名:EV用リチウムイオン電池のリユース&リサイクル ~ 電池材料のサプライ、諸規制とビジネス対応 ~ 【本書の特徴】 ・2030(通年)世界主要域のBEV搭載電池は約700GWh/年、全電動車で800GWh/年! ・ほぼ10年後には800GWh相当がリサイクルに投入、元素資源回収の備えはいかに? ・EV電池のリユース、初期の取り組みは成功し、以降は状況に応じて計画か? ・Ni、Coのリサイクルは日本企業を中心に、高い技術レベルに到達、あとは実証次第! ・正極材の“水平リサイクル”、初期段階の開発は終了し、多元系での実証へ! ・リチウムのリサイクルが完成すれば、LFPはリサイクル不要の合理的な選択肢! ・車載用リチウムイオン電池の資源循環とリサイクル技術開発動向を掲載!(特別寄稿:所氏による)
書籍名:PETボトルの最新リサイクル技術動向 - マテリアル・ケミカル・バイオ – 今後の温室効果ガス排出量削減に向けて、PETボトルリサイクル技術及び 社会システムにとってより求められる方向性とは! 企業・大学・研究機関の第一線の先生方によるご執筆。 【本書の特徴】 ・ PETボトル(マテリアル・ケミカル・バイオ)リサイクルの動向と問題提起! ・ 世界に先駆けて実用化したPETボトルリサイクルの実績を掲載! ・ リサイクルを含むライフサイクル全体を通して環境負荷を低減! ・ PETボトルリサイクルに関する企業動向や国際動向を紹介! ・ これまでのPETボトルリサイクルと、これからのPETボトルリサイクルに関する技術情報!
【本書の特徴】 ➢ COメタネーション触媒の開発動向、使用される材料、触媒探索技術などの業界を分析! ➢ AWE、PEM、AEM、SOECに水電解の世界の生産能力、採用される触媒、開発動向とは! ➢ アノード材料の主要プレイヤー、参入する企業とは? Ir使用量低減に向けた戦略を紹介! ➢ 使用済み自動車触媒から白金族金属を回収する、乾式、湿式、バイオリーチング処理の動向! ➢ アンモニア合成触媒が採用されたプロジェクト、製造プロセスに関するライセンスを詳述! ➢ 触媒を使用することでプロセス温度を下げる環境配慮型の「油化プロセス」の開発動向! ➢ CN燃料やリサイクルを実現する高性能触媒の探索手法の「触媒インフォマティクス」とは!
●「CCS」、「CCU・カーボンリサイクル」、「カーボンニュートラル燃料」の3編で構成 【本書の特徴】 ➢ 商業生産で利用されるFT合成触媒の業界動向、参入する企業、各種の触媒の特徴を紹介! ➢ メタンとCOの混合ガスから合成する「ドライリフォーミング(DRM)」に用いる触媒! ➢ COからメタノールを合成、COからパラキシレンを製造する画期的な触媒開発とは! ➢ 合成燃料をFT合成燃料、メタノール、DMEなどに分類して開発動向、業界動向を分析! ➢ グリーンメタノールの生産が増加する背景、中国で実施・計画されているプロジェクト! ➢ 近年、打ち出されているEUの環境戦略や法規制の内容、業界への影響、企業動向! ➢ ゼオライト、シリカ、炭素等の無機膜の種類、性能実績、及び、開発・業界動向を詳述!
【本書の特徴】 ➢ 細胞利用技術開発がめざすものとして創薬への利用に注目! ➢ 各分野の専門家が分かりやすく解説! ➢ 実際にすぐ利用できるマテリアルや技術を広範囲に紹介! ➢ 海外動向、市場動向を詳述! 【刊行にあたって】 当該書籍では、細胞利用技術開発がめざすものとして創薬への利用に注目し、その技術開発と市場の現状をまとめています。書籍の企画を監修の古江先生に最初にご相談した際に、「創薬」の観点に絞るべきであるとのご提案をいただきました。また、アカデミアの開発中の技術ではなく、実際にすぐに利用できるマテリアルや技術を集めて情報提供すべきとのご提案を受けました。当該書籍が、分野内外の読者のみなさまにとって、新規のビジネスや新しい研究を発想し、さらなる細胞培養を用いた産業の発展につながることを祈念しております。 (株)シーエムシー・リサーチ
書籍名:微生物機能を活用したレアメタル・貴金属リサイクル - 最新の研究動向と技術シーズ - 金属資源の安定供給に向けて、微生物機能を活用したレアメタル・貴金属リサイクルについての最新研究動向、技術シーズを把握できる、GX技術、循環経済にむけた開発に必携の一冊! 【本書の特徴】 ➢ レアメタル・貴金属をもリサイクルする資源循環システム! ➢ 生物学を基盤とする金属リサイクル技術!! ➢ 国内研究者による研究成果の集大成! ➢ 金属資源循環におけるGX技術の研究開発にも繋がる技術たち! ➢ バイオ分離技術をベースにしたレアメタル・貴金属リサイクルに係る最新の研究動向!
●欧州の環境規制により対応が求められる、再生プラスチックの最新動向について、ケミカル、マテリアルリサイクルから各種別の開発、ビジネス、業界動向まで! 【本書の特徴】 ➢ PET、PE、PP、PS、PU、PC、PMMA、PA、フッ素樹脂、エンプラなどの再生プラの動向! ➢ Loop Industries、PureCycle、INEOS Styrolution等のベンチャーと大手とのビジネス戦略! ➢ 溶媒ベース精製法、マイクロ波、バイオリサイクルなどの新手法の開発動向、今後の動向! ➢ 解重合法や熱分解法、及びガス化法などのケミカルリサイクルの手法別の動向とその背景! ➢ 繊維 to 繊維リサイクルの課題に取り組む企業、CISUTAC や T-REX、SIPTex などの欧州 PJ! ➢ Car2Car、GlassLoop、MaterialLoop、PlasticLoopなど、廃車から新車に再利用する欧州PJ! ➢ ストレッチフィルム、及び、MLCC製造用・農業用フィルムのリサイクル事情、業界分析! ➢ 再生プラスチック向け添加剤やトレーサビリティ付き再生材を提供する企業のビジネス戦略!
【本書の特徴】 ➢ CO2メタネーション触媒の開発動向、使用される材料、触媒探索技術などの業界を分析! ➢ 国内の都市ガス・LNG⽕⼒発電、船舶燃料、国外 LNG 市場の e-メタンの市場規模を調査! ➢ アルカリ・PEM・AEM 水電解、及び SOECの業界分析、製造能力予測、背景を探った! ➢ 水電解プロジェクトを、種類や装置容量、グリーン水素の生産規模などを一覧表で把握! ➢ 中国が重視する水電解の研究開発とは? 各エリアの実証プロジェクトの特徴と方向性 ➢ 欧米におけるCCS大規模実証試験プロジェクト、DACスタートアップの技術戦略とは! ➢ 海外のバイオガス・バイオメタン政策、プロジェクト、及び、企業のビジネス戦略を紹介!
■ 発 行:2024年1月12日 【本書の特徴】 ➢ Citrine InformaticsやEnthoughtなどのMI支援サービス企業と日本勢との開発動向! ➢ MIを活用した高分子材料、電池材料、金属・無機材料の特徴、ビジネス動向を掲載! ➢ 第一原理計算による、リチウムイオン電池や半導体材料などの材料別ケースを記載! ➢ スパースモデリングが注目される背景、大学研究、及び、導入している企業を紹介! ➢ MicrosoftやGoogle等のビッグテックや、AI搭載のソフトウエア企業の創薬事業とは? ➢ 量子コンピュータ、量子ソフトウエアとマテリアル開発との関係、材料開発を詳述! ➢ 素材産業における量子コンピューティングのユースケースの探求に関心が高まる!
■発行:2023年12月15日 【本書の特徴】 ➢ 近年、打ち出されているEUの環境戦略や法規制の内容、業界への影響、企業動向を調査! ➢ DEMETO、NEXTLOOPP、ResolVe、Life EPS-SUREなどの欧州プロジェクトの現状 ➢ Loop Industries、PureCycle、INEOS Styrolution 等のベンチャーと大手との共同開発! ➢ 溶媒ベース精製法、マイクロ波、バイオリサイクルなどの開発動向、採用する企業は? ➢ PET、PE、PP、PS、PU、PC、PMMA、PA、PVCなどのリサイクルプラスチックの動向! ➢ アメタルのビジネス戦略にとって見逃せない欧州重要原材料法案の狙い、業界の反応は? ➢ Pt、Pd、Rh、Au、Ag、Ir、Ru、Cu、Al、Li、Co、Niなどの回収方法のトレンドと課題! ➢ バイオベースの PET 、PEF、PE、PA、PP、PTT、PC、PU、PMMAの業界・企業動向! ➢ 欧州自動車メーカーが中心のプロジェクト「FSCM」「Car2Car」「GlassLoop」の現状と今後!
書籍名:微生物産生ポリエステルの基礎と応用 ~ 生合成、基礎物性、高次構造、成形加工、生分解性、応用展開まで ~ 発行:2023年11月20日 PHAを、ポリエチレンやポリプロピレンなどの汎用樹脂を越える、環境に優しい持続可能な社会の構築に必要不可欠な素材として成長させるために、本著が少しでも貢献できることを祈っています。 【本書の特徴】 ➢ バイオマスプラスチックと生分解性プラスチック両方の性質を持ち、石油合成プラスチックの課題を克服できるとして最も注目されるポリマー「微生物産生ポリエステル (ポリヒドロキシアルカノエート, PHA)」について詳しく記述。 ➢ 実用化が難しいとされてきた微生物産生ポリエステルについて、生合成の観点、 商業スケールへの増産、構造・物性などの課題克服から実用化に向けてまで様々な研究を詳述 ➢ 非常に多くの異なる専門分野研究者が集い PHA の研究を進めている事実を踏まえ、 過去から最新までの研究成果を網羅して記述した、これからの更なる研究、 実用化開発に必携の一冊 ➢ 日々刻刻変化する微生物命名法に対しては、第一線の先生方のご協力のもと新旧対照表を作成。
■発行:2023年10月30日 世界の3Dプリンターに関するビジネス・技術に関わる企業を主に調査しました。今後の展開を見据えたうえでの次世代ビジネスにつながるレポートになっております。 【本書の特徴】 ➢ PCやPA、PET・PTEGなどのエンプラに採用されている部品とは、業界分析を調査 ➢ 3Dプリンターで用いられる医療・福祉用材料の開発・提案する材料メーカーの戦略とは ➢ 2025年の3Dプリンター用造形材料の世界市場は●億円、材料メーカーの動向を探る ➢ 2025年の世界の金属プリンターの市場規模は●億円、金属材料は●億円になると予測 ➢ 2025年のバイオ3Dプリンターの世界市場は●億円、バイオインクは●億円と予測 ➢ 2025年の歯科用3Dプリンターの世界市場は●億円、使われる材料は●億円と予測 ➢ セラミックス3Dプリンターに注力する企業の戦略、気になる素材開発、用途展開を掲載 ➢ TPU、シリコーン、グラフェン、HIPS、石英ガラス、サポート材などの材料動向を紹介 ➢ 銅、アルミニウム、チタンなどが金属3Dプリンターに採用される背景、方式を探った。
書籍名: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 ~ 発行:2020年9月10日 本書は,単なる初級者向けの入門書ではない。むしろ,生分解性プラスチックの基礎と核心を踏まえた上で,その本格的な実用化を目指す中級ないし上級技術者を対象とする世界的にも最先端の学術・技術専門書でもある。 本書が21世紀における地球環境保全と持続的な資源循環型社会の構築に邁進される読者諸賢の一助となれば幸いである。 【本書の特徴】 ➢ 生分解性プラスチックの基礎から最新技術・製品動向までを丁寧に解説。 ➢ 理解を助ける豊富な図表・写真を全編カラーで掲載(冊子・CD 共) ➢ グリーン・ケミストリーの系譜からイノベーションの概念も紹介 ➢ 海洋プラスチック汚染等の環境・資源問題等の実態と生分解性プラの役割を解説 ➢ 生分解性プラの特性と生分解機構を論述、ポリ乳酸が最適かの科学的根拠を解説 ➢ ポリ乳酸の高機能化設計技術から成形加工技術、用途・製品・市場開発動向を紹介 ➢ 本格的な実用化を目指す中級~上級の技術者にこそお読みいただきたい一冊
書籍名:(ひとりで学べる)実践Rケモ・マテリアル・データサイエンス ~ 付録Rスクリプト付き ~ 発行:2020年12月30日 <1.データの入力>、<2.データの整形>、<3.データ解析>、<4.解析結果の表示・出力>という4つのステップに沿って、 エディタRStudio、Rのインストール、プログラミングの基礎、化学構造からの特徴表現(分子記述子)による多変量データ解析(機械学習により回帰モデル、分類モデル)、妥当性・汎化性能評価という一連の流れを、ひとりでも学べるように本テキストを作成いたしました。 【本書の特徴】 ➢ 奈良先端大 計算システムズ生物学研究室(金谷研究室)メンバーによるご執筆。 ➢ 金谷研究室で作成した、自由に使えるRスクリプト付き ➢ 機械学習・統計学をいかに習得するかに焦点を当て、化学・マテリアル化学の具体的データを取り入れ、R言語におけるプログラム例を基に解説 ➢ 公開されたRパッケージを活用するための4つのステップに沿って説明 ➢ 一連の流れをひとりでも学べるように編集! 研究室に1冊必携の書
■ 発行:2021年1月6日 【本書の特徴】 ➢ 3Dプリンターで用いられる医療・福祉用材料の開発・提案する材料メーカーの戦略とは ➢ 2025年の世界の3Dプリンターの出荷台数は,●台、国内は●台となると予測 ➢ 2025年の3Dプリンター用造形材料の世界市場は●億円、材料メーカーの動向を探る ➢ 近年, 低価格化が進む金属用3Dプリンター業界における各社のビジネス戦略を探る ➢ 2025年の世界の金属プリンターの市場規模は●億円、金属材料は●億円になると予測 ➢ アルミ,チタン,コバルトクロム合金,銅などの用途事例、業界トレンド、企業動向を探る ➢ 2025年のバイオ3Dプリンターの世界市場は●億円、バイオインクは●億円と予測 ➢ 2025年の歯科用3Dプリンターの世界市場は●億円、使われる材料は●億円と予測 ➢ CFRPを使用した3Dプリンティングに求められる印刷法、材料、企業動向を探る ➢ 航空・宇宙、自動車、電子回路、食品、3Dプリントサービスなどの業界・企業動向を探る
本書ではマイクロプラスチックに関わる食品包材プラスチックの現状と課題、海洋生分解性プラスチックの開発動向を取り上げました。 各分野の専門家の先生方に、多面的にマイクロプラスチック問題への言及をいただいております。 本書が海洋プラスチックごみの解決に向けた対策の一助になれば幸甚であります。 【本書の特徴】 ➢ 環境保護と対立されがちな食品包装産業について現状と課題を詳述 ➢ 各分野の専門家が多面的にマイクロプラスチック問題に言及 ➢ 代替材料の検討、転換を見越し食品包装に求められる機能性を解説 ➢ 食品包装産業を取り巻く課題とその実際を網羅
世界ではセルロースナノファイバーを利用した製品の社会実装・市場拡大を早期に実現することで、CO2の排出量を削減し、脱炭素化社会を目指すようになった。 本レポートでは、セルロースナノファイバー応用に焦点を合わせ、市場、及び業界を分析した。 【本書の特徴】 ➢ 導電性フィラー、コンクリート、電池材料、スピーカー振動板、塗料・コーティング剤、分離膜・フィルター、化粧品、トイレタリー用品、医療・バイオ、食品…の業界を分析。 ➢ 保水性、ガスバリア性、抗菌・消臭、高強度などの特性を活かした開発状況、製品化とは ➢ 外板・内装部材としての“車載用セルロースナノファイバー”の業界分析・企業動向を探る ➢ 北米や北欧、中国、韓国、日本など各国のナノセルロースの製造技術の取り組みを詳述 ➢ 炭素繊維が普及するまでの経緯から、セルロースナノファイバーの実用化を探る