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非可食バイオマスを含むバイオプラスチックの最新動向

非可食バイオマスを含むバイオプラスチックの最新動向

~バイオリファイナリーと次世代バイオプラスチック~
オンライン 開催

概要

本セミナーでは生分解性プラスチックについて、基礎研究から技術・事業開発まで約30年間に及ぶ実績と知見を有する世界的第一人者が、生分解性プラスチックの基本特性、材料設計、成形加工、市場動向、最新の法規制動向を解説いたします。

開催日

  • 2022年8月24日(水) 10時30分 16時30分

受講対象者

  • 生分解性プラスチック・バイオプラスチック・ポリ乳酸に関連する技術者
    • 自動車分野
    • 電気・電子分野
    • スポーツ分野 など
  • 生分解性プラスチック・バイオプラスチック・ポリ乳酸に関連する分野のマーケティング担当者、事業企画担当者、経営者

修得知識

  • 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

プログラム

 昨今の地球環境・資源・廃棄物問題の背景下、再生可能資源としての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る中でも、近年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注目されている。世界的には木質・草本系バイオマス由来パラキシレンを用いる 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法によるバイオポリオレフィンの開発や、木材パルプの酵素分解により得られるセルロース系糖質の乳酸発酵からポリ乳酸を製造する大手製紙メーカーの先進的な取り組み等が報道されている。
 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課題、将来展望を交えながら、近年新設・増産計画が相次ぐポリ乳酸その他の次世代バイオプラスチックの素材・技術・市場開発の最前線を踏査する。

  1. 地球環境・資源・廃棄物問題の抜本的解決のために
    1. 既存石油系合成高分子化合物が内包する基本的問題点
      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
        • 焼却など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
    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?
    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年改定)
      2. 生分解性プラ
      3. 生分解性バイオマスプラ
      4. バイオマスプラ
      5. 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
    4. 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
    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
    2. 非可食バイオマスのバイオリファイナリーとプラットフォームケミカル
      1. セルロース系糖質調製法とそこから誘導される化学品
      2. 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
      3. 超臨界加水分解法
        • Plantrose®/Renmatix社の触媒化学的バイオリフォーミング (パラキシレン)
        • 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?
      4. 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によるバイオマスナフサのクラッキング (エチレン等)
    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)I
        • 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
    1. バイオポリエチレン (bio-PE)
    2. バイオポリプロピレン (bio-PP)
    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
      2. ポリ乳酸 (PLA)
        • 世界的に新設・増産計画が相次ぐ (2024年、約50万トン/年)
        • 生分解性と長期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
        • 非可食木材パルプの酵素分解からPLAを生産する技術開発 (王子HD)
      3. ポリブチレンアジペート・テレフタレート (PBAT)
      4. ポリブチレンサクシネート系
        • PBS
        • PBSA
      5. 微生物産生ポリエステル (PHBV, PHBH) 、デンプン系、その他
        • 微生物産生ポリエステルが過去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核心的理由とは?
      6. 非生分解性バイオポリエステル
      7. 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) に代わるPlantrose®/Renmatix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!?
      8. ポリトリメチレンテレフタレート (PTT)
      9. ポリエチレンフラノエート (PEF)
        • 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、PET対比で高いガスバリア性と耐熱性
    4. バイオポリアミド (bio-PA)
      1. ポリアミド11
        • 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により誘導される、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10T
        • ヒマシ油由来 1,10デカンジアミンとテレフタル酸の重合体で、超高耐熱性や低吸水率、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
      4. 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
    5. バイオポリカーボネート (bio-PC)
      • 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で、光学特性や表面硬度、耐光性等に優れた新規エンジニアリング・プラスチック
    6. バイオポリウレタン (bio-PU)
  4. 質疑応答

講師

主催

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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 45,000円 (税別) / 49,500円 (税込)
複数名
: 20,000円 (税別) / 22,000円 (税込) (案内をご希望の場合に限ります)

案内割引・複数名同時申込割引について

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  • Eメール案内を希望する方
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 40,000円(税別) / 44,000円(税込)
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    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 135,000円(税別) / 148,500円(税込)

アカデミック割引

  • 1名様あたり 24,000円(税別) / 26,400円(税込)

学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。

ライブ配信セミナーについて

  • 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
  • お申し込み前に、 視聴環境テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
  • 開催日前に、接続先URL、ミーティングID​、パスワードを別途ご連絡いたします。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
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  • タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
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  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
    万が一、部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
本セミナーは終了いたしました。

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