altgolddesu’s blog

つれづれなるままに日暮らし

炭素 の検索結果:

大成建設 CO2 からコンクリート製造脱炭素に寄与

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アンモニア [Ammonia] NH3

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NHKスペシャル 2030 未来への分岐点1▽暴走する温暖化脱炭素への挑戦

www.google.com 新シリーズ「2030 未来への分岐点」、第1回は新たなフェーズに入った地球温暖化の問題。持続可能な未来を実現するために何が必要か、この10年歩むべき道を考える。 持続可能な未来を模索する新シリーズ「2030 未来への分岐点」。第1回のテーマは新たなフェーズに入った地球温暖化。このままいくと早ければ2030年にも、地球の平均気温は臨界点に達するといわれている。それを超えていくと、温暖化を加速させる現象が連鎖し暴走を始める可能性が明らかになってきた。…

大阪ガス 二酸化炭素 メタン 90%

…による「ガス自体の脱炭素化」。 ... ※1 天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発生するCO2をクレジットで相殺したもの ... 水素コスト(水素原料含めた国際輸送+国内配送(150km)) ... 海外での削減分も国内分として取り込むことを想定 ... 東京ガス・大阪ガスは、都市ガスからメタン改質で水素を製造する技術開発を実施し、 ... 冷熱を利用した大気中二酸化炭素直接回収の研究開発 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_…

脱炭素・デジタル化……2021年は大変革の年に 経済5誌「2021年予測」まとめ

…ロナ禍を契機とした脱炭素社会への転換書籍名 2021年日本はこうなる 第1部 新型コロナの下、発想の転換による新しい日本の構築を (1)新型コロナとの戦いが促す発想の転換 (2)コロナ禍を克服し、日本再生の年に (3)米世界経済は危機から回復、新たな連携を模索 (4)日本の財政は21年度も厳しい状況が続く (5)マイナス価格後の原油と史上最高値後の金第2部 2021年のキートレンドを読む (1)AIと共に創る、データを超える「ストーリー」 (2)SDGsの達成に向けて加速する…

水素エネルギー先進県 山梨で世界最大級の次世代エネルギー研究施設

…素は、使用時に二酸化炭素などの温室効果ガスが発生しない特性を持ち、発電や燃料電池自動車などの燃料として使える点がエネルギーとしての大きな特徴だ。 └→ https://ascii.jp/elem/000/004/036/4036511/?ml 【関連記事】 ◆ 激化する次世代燃料ウォーズを制するのは!? ⇒ https://ascii.jp/featuredarticles/141729/?ml ┏━━【 ビジネスパーソンが いま読むべき この一冊 】━━━━━━━━━━━┛…

電事連(電気事業連合会) 菅総理 「2050年カーボンニュートラル」

…w.kantei.go.jp 二〇五〇年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち二〇五〇年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指 www.google.com 菅内閣総理大臣所信表明演説について【会長コメント】 ... の電気事業者団体で構成する国際電力パートナーシップ(IEP)として、技術ロードマップ「電気事業における2050年に向けた低炭素化への取り組み」を公表いたしました。 2009年9 www.google.com www.fepc.or.jp

モーニングショー 玉川徹の発言 そもそも総研 福島原発事故前 電気連合会 再生エネルギー

www.google.com 10/10 tr.twipple.jp 玉川徹さん、再生エネルギーのことを取り上げただけで電事連(電気事業連合会)に呼ばれ、3時間も「説教」されたことがあると告白(3.11より前)。 . www.google.com www.google.com www.google.com 【日本】 「2050年カーボンニュートラル」 www.google.com www.google.com 中国 2060年CO2排出量と除去量を差し引きゼロにするカーボンニ…

『脱炭素』加速か 「世界はいまCO2削減、ビジネスチャンス 日本どうなる」

twitter.com パネル解説「バイデン氏勝利確実で『脱炭素』加速か」「世界はいまCO2削減、ビジネスチャンス 日本どうなる」 www.google.com 玉川徹のそもそも総研 原発・電力編(2011年9月23日、講談社)ISBN 978-4062172356 kakaku.com www.google.com hiroakikoide.wordpress.com www.google.com www.google.com

火星探査ミッション 「Perseverance(パーセヴェランス)」

…気中に存在する二酸化炭素から酸素を生成する装置であるMOXIEのような実験を搭載している。 これは火星において自立型電源として機能し、将来開発される洗濯機サイズのバージョンのための実質的な準備となる。 収集したサンプルの一部を再利用するための準備をしている点でもユニークだ。最終的にはNASAと欧州宇宙機関(ESA)の協力を得て、将来の探査機と回収ランダーを利用してPerseveranceが回収容器に残した火星の土のサンプルを回収し、地球に持ち帰って直接研究する計画だ。 jp.…

第1回 地球大気の歴史 @ はじめての気象学(’15) 

…、光合成による二酸化炭素の吸収および酸素の放出といった大気組成の変遷について学ぶ。そのうえで、すべての生命体を包み込む、かけがえのない今日の大気のありがたさを認識する。【キーワード】地球上の生命体を包み込むかけがえのない大気の歴史 担当講師:田中 博(筑波大学教授) 伊賀 啓太(東京大学准教授) 第2回 地球大気の鉛直構造と気温の南北分布 地球大気は気温の鉛直分布により、下層から対流圏、成層圏、中間圏、熱圏に区分される。大気の組成を調べると、その約99%は窒素と酸素で占められ…

第1回 地球大気の歴史 @ はじめての気象学(’15)

…大気の歴史 この講義では、地球が誕生し今日に至るまでの46億年の地球大気の歴史を振り返る。マグマオーシャンの時代から、地球が冷えて海と大気が形成される過程や、38億年前の生命体の誕生と、光合成による二酸化炭素の吸収および酸素の放出といった大気組成の変遷について学ぶ。そのうえで、すべての生命体を包み込む、かけがえのない今日の大気のありがたさを認識する。【キーワード】地球上の生命体を包み込むかけがえのない大気の歴史 担当講師:田中 博(筑波大学教授) 伊賀 啓太(東京大学准教授)

ヒッタイト 鉄

…除去( 還元 )して炭素量を少なくした「 錬鉄 」にするか,もう少し高温にして炭素量を増した「 鍛鉄 」を得る方法でした.それらを直接製鉄法と呼んでいます.現在のように 1 200℃以上の高温にして鉄鉱石を溶解させて「 銑鉄 」を造り,それを再度加熱溶融して強じんな鉄を造る間接製鉄法ではなかったようです.この鉄を造るには,良質の熱源を得ることが最大の課題でした.鉄鉱石と熱源となる森林資源を求めて,東方へ進出しました.ヒッタイト帝国は,森林枯渇が原因で紀元前12 世紀に滅びてし…

100か所 石炭火力発電所 休廃止

二酸化炭素(CO2)を多く排出する非効率な石炭火力発電所を2030年度までに段階的に休廃止 国内にある114基の非効率石炭火力のうち9割弱に当たる100基程度 www.google.com www.tokyo-np.co.jp www.google.com www.diplo.jp www.google.com www.tokyo-np.co.jp www.nhk.or.jp

遷移金属触媒の魔法の力 ~サステイナブルな21世紀への鍵~ @ 根岸 英一(パデュー大学特別教授) 

…るクロスカップリングについて、わかりやすく解説し、さらに、遷移金属触媒のすばらしさを伝えます。 若者の科学離れが進行していると言われる昨今、研究を意欲的に継続されている根岸博士の「不屈の研究者魂」を伝えるとともに、人類の生活を豊かにすることができる科学の重要性を伝えます。 担当講師:根岸 英一(パデュー大学特別教授) 有機化合物 緑色の元素 原子の分類 不活性ガス イオン化傾向 銅 ビルジ www.google.com 光合成 水・二酸化炭素・光 www.google.com

水素 トーチ

www.google.com 産経ニュース-2020/05/10 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国内で東京五輪の聖火リレーが延期されてから1カ月半が過ぎた。この延期に複雑な思いを抱いているのが、五輪史上初となる水素燃料を使ったトーチを開発したチームだ。燃焼時に二酸化炭素(CO2) ... www.google.com

国立研究開発法人 科学技術振興機構

…07月19日 成果 炭素の結び目、初の合成~複雑な幾何学構造をもつナノカーボンへ大きな一歩~ 2019年07月17日 イベント 『第9回科学の甲子園全国大会』の開催について~全国の高校生が学校対抗で科学の力を競う~ 2019年07月17日 イベント 『第7回科学の甲子園ジュニア全国大会』の開催について~全国の中学生が都道府県対抗で科学の力を競う~ 2019年07月16日 成果 単一光子から単一電子スピンへ情報の変換に成功~長距離量子暗号通信や量子インターネットの基本技術の1つ…

第1回 原子、分子の世界 @ 化学結合論-分子の構造と機能(’17)

…組みを理解する。2.炭素化合物の構造多様性とその原因を結合論、原子軌道、分子軌道の観点から理解する。3.材料として機能する分子とその集合体の構造、電子状態と機能の関係を具体例を通じて理解する。4.分子レベルでの遺伝の仕組み、放射線による化学結合の破壊とその生体への影響を理解する。5.生体物質の化学結合、構造、機能、反応および医薬品の働きを理解する。 第1回 原子、分子の世界 実験結果に基づき、電子などミクロな世界での粒子の運動状態の記述には、従来の物理学に代わる新しい理論が必…

第5回 化学結合ができる仕組み @ 化学結合論-分子の構造と機能(’17)

…組みを理解する。2.炭素化合物の構造多様性とその原因を結合論、原子軌道、分子軌道の観点から理解する。3.材料として機能する分子とその集合体の構造、電子状態と機能の関係を具体例を通じて理解する。4.分子レベルでの遺伝の仕組み、放射線による化学結合の破壊とその生体への影響を理解する。5.生体物質の化学結合、構造、機能、反応および医薬品の働きを理解する。 第5回 化学結合ができる仕組み 化学結合ができる仕組みを、量子力学に基づいて説明する。分子軌道法の考え方、結合性軌道、反結合性軌…

第1回 原子、分子の世界 @ 化学結合論-分子の構造と機能(’17)

…組みを理解する。2.炭素化合物の構造多様性とその原因を結合論、原子軌道、分子軌道の観点から理解する。3.材料として機能する分子とその集合体の構造、電子状態と機能の関係を具体例を通じて理解する。4.分子レベルでの遺伝の仕組み、放射線による化学結合の破壊とその生体への影響を理解する。5.生体物質の化学結合、構造、機能、反応および医薬品の働きを理解する。 第1回 原子、分子の世界 実験結果に基づき、電子などミクロな世界での粒子の運動状態の記述には、従来の物理学に代わる新しい理論が必…

地学基礎>> 第3回 第1編 私たちの宇宙の進化 天の川銀河とブラックホール

…で、恒星内部において炭素から鉄にかけての元素の合成がどのように進行するかを概説した。 ... これが超新星爆発であり、超新星爆発の途中では中性子捕獲などによってさらに元素が合成される。 含まれない: コバルト | 含めて検索: コバルト 太陽での元素合成 · 歴史 · 理論 · 中心的な反応 鉄の起源 - Nippon Steel Corporation www.nipponsteel.com › company › nssmc › science › pdf PDF 鉄は、…

光合成の原理

…分かります)光化学系Ⅱ、PDBj「日本蛋白質構造データバンク」 (立体的な形が分かります) www.google.com www.photosynthesis.jp www.photosynthesis.jp › shikumi 光合成の仕組みは複雑なものですが、それをごく簡単にまとめてみました。 ... 光合成の仕組み1:二酸化炭素を糖やデンプン(有機物)に変える ... この二つの光化学系は一連の酸化還元反応(これを電子伝達反応といいます)のいわばモーターとして働きます。

光化学系Ⅱ-集光性色素タンパク質複合体の立体構造を解明―

www.google.com research-er.jp research-er.jp [プレスリリース] 褐色を呈する光化学系Ⅱ-集光性色素タンパク質複合体の立体構造を解明―光合成生物の進化と多様化を解明する糸口に― 推定分野 生命科学 / 生物学 理学 / 化学 2019.07.30 キーワード 筑波大学 理化学研究所 京都大学 科学技術振興機構 岡山大学 神戸大学 日本医療研究開発機構 www.google.com research-er.jp www.google.…

令和2年1月21日 革新的環境イノベーション戦略 @ 統合イノベーション戦略推進会議

…。 8.カーボンリサイクル技術によるCO2の原燃料化など (19~22)⑲ www.google.com の実現⑳ 製造技術革新・炭素再資源化による機能性化学品製造の実現㉑ 低コストメタネーション(CO2と水素からの燃料製造)技術の開発㉒ CO2を原料とするセメント製造プロセスの確立/CO2吸収型コンクリートの開発 他 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kankyousenryaku2020.pdf

ALCA-先端的低炭素化技術開発

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統合イノベーション戦略推進会議

…ogle.com 低炭素技術開発 ALCA-先端的低炭素化技術開発 www.jst.go.jp › alca 先端的低炭素化技術開発は、国(文部科学省)が策定するグリーン・イノベーション研究開発戦略の下、温室効果ガスの削減を中長期にわたって継続的かつ着実に進めていくため、新たな科学的・技術的知見に基づいて、今後の温室効果ガスの排出を大幅に ... 課題一覧 · ALCAについて · Alca-spring 先端的低炭素 ... · 公募情報 ALCAについて-先端的低炭素化技…

14,000年前の遺跡

…化物のAMS法放射性炭素年代測定暦年較正年代法では1万6500年前と出たことによる。 日本列島での人類の足跡も12万年前(島根県出雲市多伎町砂原 砂原遺跡)に遡る[† 1]。この時代に属する遺跡は、列島全体で数千ヵ所と推定されている。 地質学的には氷河時代と言われる第四紀の更新世の終末から完新世初頭までである。ヨーロッパの考古学時代区分でいえば後期旧石器時代におおむね相当する。 ja.wikipedia.org › wiki › 紀元前11千年紀以前 紀元前11千年紀以前 -…

第13回 酸化還元 @ 初歩からの化学(’18)

…鋼を生み出すためには炭素と結合させねばならない。 たたら製鉄は、初期に鉄鉱石の使用例があるものの、おもに砂鉄を原料とし、燃料にはもっぱら木炭が使われた。東北地方 ..... 砂鉄の主成分は四酸化三鉄(Fe3O4)だが、赤目砂鉄など、種類によっては酸化第二鉄(Fe2O3)も多少含まれる。 第14回出雲文化学「出雲のたたら製鉄」の授業がありました | 国立 ... https://www.shimane-u.ac.jp › docs 2014/07/28 - 出雲文化学の第14回…

第12回 原子力エネルギーと核融合 @ エネルギーと社会(’19)

…ル]と質量数Aとの間には、 R ≒ 1.2 × 10-6 × 3√A という関係式が成り立ちます。 juken-mikata.net 原子核の質量の単位は、炭素原子C(質量数12、原子番号6)の質量の1/12を用いれば、その質量数とほぼ同じになることがわかっており、その質量の単位を原子質量単位[u]と呼んでいます。 1原子質量単位[u] ≒ 1.66×10-27[kg] です。 1原子質量単位は、およそ核子1個分の質量です。 ※核子とは、陽子と中性子をまとめたもののことです。

ジュリアン・メルキオッリ(Julian Melchiorri) 人工の「葉」 光合成

…生物をもらって二酸化炭素から糖質を合成する「暗反応」 岡山大学大学院 自然科学研究科 沈建仁教授 大阪市立大学 複合先端研究機構 神谷信夫教授 他の人はこちらも検索 光合成 式光合成 人工光合成とは 中学 光合成 エネルギー 利用植物 の 不思議 光合成光合成 光化学系 ピンク色の波長、桃色の波長 xn--98jxbh17co03s7oeww0eymj.jp 桃色/#e38698十六進の色コード配合、色見本、パレット、ペイント https://encycolorpedia.j…