極東極楽 ごくとうごくらく

豊饒なセカンドライフを求め大還暦までの旅日記

税金の世界史論⑦

2021年11月30日 | 時事書評



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん




口臭対策で、リステリンの口内刺激を嫌い、ガム(ガム・ナイトケア
リンス)に切り換えてその効果を確認中。イソジンは薄める必要があ
り、原液を直接ブラシに付着させ虫歯対策あるいはうがい薬として今
まで通り使用する(毎日は使っていない)。
『特長』
1.6つの効果でお口の様々なトラブルをケア。①口臭の防止、②歯肉炎
 の予防、③口中を爽快にする、④出血の防止、⑤口中の浄化、⑥歯
 垢付着を防止。
2.薬用成分CPCが、歯面を長時間コートし原因菌を殺菌して歯肉炎、口
 臭、歯垢の付着防止。
3.薬用成分TXAが、歯ぐきからの出血を抑える。
4.ノンアルコールタイプなので、刺激が苦手な方にもおすすめ。
5.900mLサイズは環境に配慮した、環境負荷低減のボトルを採用。使用
 樹脂量を減らし、つぶしてコンパクトに捨てることができる。


就寝前の歯みがき後にすすげば、夜寝ている間の菌の増殖を防ぎ翌朝
の口臭、歯垢の付着、歯肉炎を防ぐがうたい文句。

 


乳酸菌L.ラクティス プラズマは、免疫の司令塔であるプラズマサイト
イド樹状細胞(pDC)を直接活性化する乳酸菌として、世界で初めてキ
リンがその機能を発見。L.ラクティス プラズマが免疫の司令塔を活性
化することで、免疫に関与する細胞全体が活性化し、身体防御にはた
らきかける。



□ 「樹状細胞」の発見がノーベル賞に
「樹状細胞」は、カナダの免疫学者ラルフ・スタイマン博士が、1973
年に発見。「樹状細胞」はウイルスや病原体といった外敵を記憶し、
他の免疫細胞に教える働きをする。こうした能力は他の免疫細胞も持
っていることが知られていましたが、スタイマン博士の研究により、
「樹状細胞」はその能力がより強いことがわかりました。この「樹状
細胞」の発見とその役割の研究により、博士は2011年にノーベル生理
学・医学賞を「樹状細胞と獲得免疫におけるその役割の発見」で受賞
する。
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樹状細胞(Dendritic cell)は、抗原提示細胞として機能する免疫細
胞の一種であり、哺乳類の免疫系の一部を担う。皮膚組織をはじめと
して、外界に触れる鼻腔や肺、胃、腸管に存在し、その名のとおり周
囲に突起を伸ばす。表皮の樹状細胞はランゲルハンス細胞と呼ばれる。
抗原提示細胞は自分が取り込んだ抗原を、他の免疫系の細胞に伝える
役割を持つ。抗原を取り込むと樹状細胞は活性化され、リンパ節や脾
臓などの二次リンパ器官に移動する。リンパ器官では取り込んだ抗原
に特異的なT細胞を活性化する。この活性化は非常に効率的であり、T
細胞の活性化において、樹状細胞はマクロファージよりも優れている。
初期の樹状細胞は抗原を取り込む能力(貪食作用)を持った末梢組織
の状態であり、未熟樹状細胞と呼ばれる。その後、リンパ節に移動し、
B7分子(英語版)を発現してT細胞を活性化する能力を獲得するととも
に抗原を取り込む能力を失った樹状細胞を成熟樹状細胞と呼ぶ。
via フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


図1.自己免疫対耐性における樹状細胞の機能
樹状細胞(DC)は、主要組織適合遺伝子複合体(MHC)-IおよびIIを介
してT細胞と特異的に相互作用する。ただし、補助受容体とサイトカイ
ンを介したシグナル伝達のバランスが、抗原認識の結果を決定する。
自己抗原を提示する活性化された炎症誘発性DCは、分化(CD)8+およ
びCD4 +ヘルパーT細胞の自己反応性キラークラスターを刺激できるす
(左パネル)。寛容原性DC(tolDC)は、さまざまな補助受容体とサイ
トカインを発現し、制御性T細胞(Treg)(右上)を誘導したり、自己
反応性CD4 +およびCD8 + T細胞(右下)を武装解除したりできる。
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Inducing immune tolerance with dendritic cell-targeting nanom-
edicines;樹状細胞を標的とするナノメディシンによる免疫寛容の誘導
Cifuentes-Rius, A., Desai, A., Yuen, D. et al.Nat. Nanotechnol.
16, 37–46 (2021). https://doi.org/10.1038/s41565-020-00810-2
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乳酸菌L.パラカゼイKW3110➲アレルギーに対しては、Th1サイトカイ
ンを誘導する活性およびTh2サイトカインを抑制する活性が高く、花粉
症の方やアトピーのモデル動物で、症状を緩和することが報告されて
いる。目の疲労感に対しては、炎症を抑制するマクロファージの活性
を高め、IL-10の産生を誘導し、抗炎症機構を通して、ヒトにおいて、
目の疲労感の軽減が報告されている。
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❏ Effect of Heat-Killed Lactobacillus paracasei KW3110 Ingest-
ion on Ocular Disorders Caused by Visual Display Terminal (VDT)
Loads: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Parallel-
Group Study ;ビジュアルディスプレイターミナル(VDT)負荷によっ
て引き起こされる眼障害に対する熱殺菌Lactobacillus paracasei KW
3110摂取の影響:無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間試験,2018
Aug 9;10(8):1058.
doi: 10.3390/nu10081058.        
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【ポストエネルギー革命序論 376: アフターコロナ時代 186】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

環境リスク本位制時代を切り開く  


□ New German government coalition wants to deploy
  another 143.5 GW of solar this decade




【ウイルス解体新書 90】


序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学第
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』


序章 EU税制の概要
6.付加価値税(VAT)
6-1 概要

EU加盟28カ国におけるVAT制度は,理事会指令2006/112(正式名称::
Conuncil Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common
system of value added taxx)を基礎としており,各加盟国のVAT制度
は概ね整合されたものになっている。理事会指令2006/112は,2006年
11月28目に採択され,2007年1月1日より施行されている。原則として
EU域内で消費するために購入・販売される財貨・サービスがVAT制度
の適用対象となる。税額は,財貨・サービスに付加される価値に基づ
き製造・販売の各段階において計算される。
課税事業者が請求したVAT(アウトプットVAT)からその前段階で事業
目的で購入した際に他の課税事業者に支払ったVAT(インプットVAT)
を控除した残額が納付される仕組みがとられている。
VATは財貨・サービスの最終価格に一定のパーセンテージを上乗せする
形で最終消費者によって負担される。この最終価格は,製造・販売の
各段階において負荷される価値の総額である。財貨・サービスの供給
者(課税事業者)は自己が供給した財貨・サービスについて支払われ
たVATから自己が他の供給者に払ったVATを控除した残額を加盟国の税
務当局に対して納める。こうしたメカニズムにより,事業者にとって
VATは課税上,中立的となる。
また、税務上の国境の廃止に伴い,ある加盟国の者が他の加盟国の課
税事業から財貨の供給を受けた場合に関して特別な取扱いが設けられ
ている。一例として、ある加盟国の課税事業者が他の加盟国の課税事
業者から財貨の供給を受けた場合は,輸出および輸入には該当せず,
これらに代わり「域内供給(Intra-Comminity Supply)」および「域
内取得(lntra-Community Acquisition)」という概念が導入されてい
る。また,仕向地国課税の原則を維持するため,輸入国の課税事業者
において輸入製品を自己査定し,同額のアウトプットVATとインプット
VATを計上する仕組み(リバースチャージ)が導入されている。

以下,理事会指令2006/112の条文に沿って共通VAT制度を解説する。
なお,以下の取扱いについては各加盟国のVAY法令に必ず採用すること
が求められているものと,各加盟国のVAT法令の制定上,採用するか否
かにつき一定の裁量が認められているものがある。したがって,各加
盟国におけるVATの取扱いについては,各加盟国の国内法を確認する必
要がある。

6-2 課税事業者(Taxable Persons)
課税事業者とは,独立して経済活動を行う者であり,その活動を行う
場所,活動の目的,結果を問わない。
課税事業者には,生産,商取引,鉱業,農業,専門的な業務を行う個
人,事業者すべてが合まれる。ある加盟国から他の加盟国への輸送を
供給する事業者も課税事業者に合まれる。
また,各加盟国は,課税事業者の概念を拡大し,財務,経済ないし組
織上密接に結びついている課税事業者のグループを1課税対象者(VA
Tグループ)として取り扱うことができる。
なお,EU域内に拠点を有していない課税事業者がVAT申告、納付、還
付を行う必要が生じた場合には,税務代理人(Tax Representative)
を指名して、その者にVAT登録を行わせ,各種手続を行わせる必要が
ある。

6-3 課税対象取引(Taxable Transactions)
課税事業者が加盟国内で事業として対価を得て行う取引がVATの課税対
象となる。また,輸入取引もVATの課税対象となる。課税対象取引には
以下のものが含まれる。
①財貨の供給(Supply of goods)
財貨の供給とは,所有者として有形資産の処分を行うことができる権
利の譲渡をいう。
②財貨の域内取得(lntra-Community Acquisition of Goods)
財貨の域内取得とは,課税事業者によってある加盟国において販売さ
れた財貨が他の加盟国に移動され,到着地である他の加盟国において
課税事業者ないし非課税法人によって購入された場合をいう。
④サ-ビスの供給(Supply of Services)
サービスの供給とは,財貨の供給以外のすべての取引である。
⑤財貨の輸入(lmportation of Goods)
財貨の輸入とは,EU内の自由流通(Free Circulation)に乗っていな
い財貨が域内に搬入されることをいう。

6-4 課税地(Place of Taxable Transactions) 
取引形態態に応じて,それぞれ次のように取り扱われる。
①財貨の供給(原則的ルール)
 ・財貨が発送・運搬移送されない場合:供給が行われた時点の財貨
  の所在地
 ・財貨が発送・運搬される場合:購入者への発送・運搬が開始され
  た時点の財貨の所在地
②財貨の域内取得
 財貨を取得する者への当該財貨の移送の終着地。
③サービスの供給
 2010年1月1日以降,サービスの供給に関する新しい規定が導入さ
 れ,原則としてその消費地が課税地となるよう整理されている。基
 本的にサービスが提供された場所が基準となるが,サービスの内容
 およびサービスの提供を受ける。
 顧客のステータスによって最終判断が行われる。
 ・事業者から事業者へのサービス供給の場合(BtoB):原則として,
 顧客の所在地が課税地
 ・事業者から消費者へのサービス供給の場合(BtoC):原則として,
 供給者の所在地が課税地
 これらの原則のほか,さまざまな例外的取扱いが規定されている。
 また,BtoCに該当する通信,放送および電子サービスについては
 2015年1月1日より施行されている新規則に基づき,顧客の所在地
 や恒久的住所または居所が課税地となる。

④財貨の輸入
 財貨がEU域内に搬入された際に当該財貨が所在していた加盟国。

6-5 課税のタイミング
    (Chargeable Event and Chargeability)
原則として,VAT債務は課税イベント(Chargeable Event)が生じた
ときに発生する。具体的には以下のとおり規定されている。
①財貨・サービスの供給
原則として,財貨またはサービスが提供された時点が課税イベントの
発生となる。ただし,一定期間にわたって財貨・サービスが提供され
る場合は,財貨・サービスの提供の完了前に課税イベントが発生する
場合がある。また,財貨・サービスが提供される以前に現金の授受が
行われた場合には,この現金授受が行われた時点で課税される。
加盟国は一定の場合を除き,以下のうちいずれかのタイミングでVAT課
税をすることができる。
 ・請求書の発行目
 ・現金の受領日
 ・請求書が発行されなかった場合(ないしは発行が遅延した場合),
課税対象取引|が行われた日以降の特定の期間の終了日

②旧貨の城内取得
財貨が寺取得された時点が課税イベントの発生のタイミングであるが,
VAT債務の発生は、課税イベントが生じた月の翌月15日である。ただし,
請求書が取得後⑮日以前に発行された場合には,請求書の発行日にVAT
債務が発生する。

③旧貨の輸入
財貨
が加盟国で通関された時点で課税される。

6-6 課税対象金額(Taxable Amount)
加盟国内で行われた財貨・サービスの供給または財貨の域内取得の場
合には,原則として顧客ないし第三者に対する請求額が課税対象金額
になる。この金額には,VATを除く租税公課が含まれ,かつ手数料 梱
包運賃,保険料等か加算される。また,これらの諸チャージを別請求
しても課税対象となる。一方,現公割引料,値引き,割戻し等は課税
対象から除かれる。
現金割引輸入の場合には,EU関税法典に基づく関税評価額が課税対象
金額とされる。この場合,輸入が行われた加盟国外で課された租税公
課や輸入に基づき課された租税公課(VATを除く),その他の費用(
梱包料,輸送料,保険料)が含まれ,現金割引料,値引き,割戻し等
は課税対象から除かれる。

6-7 税率(Rates)
各加盟国は15%を下限としてVATの標準税率を設定することが義務づ
けられ 前述の課税金額に税率を乗じた金額がVAT請求金額となる。
この計算方法は,一加盟国内で行われた財貨・サービスの供給または
財貨の域内取得に共油の方法である。
輸入および域内取得についても財貨・サービスと同じ税率で課税され
る。加盟国は,特定の品目について5%を下限として1ないし2種類
の軽減税率を設定することも認められている。また,後述するとおり,
域内供給の場合には0%(ゼロレート)が適用される。さらに例外的
に一部の加盟国では一定の財貨・サービスの提供に対してゼロレート
が適用されている。
以下が各加盟国の標準税率・軽減税率の一覧である。

尚、上表からルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウ
ェーデン、英国、クロアチアの7カ国が抜けている。

第4章 税金の始まりの時代

     神よりも、王よりも、恐ろしいのは税額査定役人である。
                  古代シユメールのことわざ

人類史上きわめて重要な考古学的発見である人工遺物は、税に関す
文書だった

ロゼッタ・ストーンは人類史上きわめて重要な考古学的発見とされて
いる。それは、1799年にナポレオンの部下がエジプト北部の町ロゼッ
タ----今日のラシード----で発見した人工遺物である。当時、フラン
ス軍の兵士たちは古代の墓所で略奪を行ない、手に入れた遺物を本国
に送っていた。今日この石は、エジプト当局はまったく納得していな
いが、大英博物館に展示されている。おそらく、この博物館のもっと
も貴重な所蔵晶だろう。
黒い花岡岩でできたこの有名な石板は、紀元前196年、ヘレニズム時
代のものである。当時のエジプトはギリシャ人の王朝のプトレマイオ
ス朝に支配されていた。この石板はきわめて貴重な資料であった。同
一の文章が三種類の古代文字、すなわち古代ギリシャ文字(支配者の
言語)、デモティック(民衆文字)、ヒエログリフ(神聖文字)で記
されていたからだ。これらの文字を対比することで、ようやく三つの
古代言語の解読が進むこととなった。とりわけピエログリフに関して
は、それまでは解読の糸目をまったくつかめていなかった。こうして
4000年におよぶ古代文明について解き明かす手がかりがもたらされた
のである。

重要な文書であることは明白である。パピルスではなく石板に記され
ているからだ。石板ならば長持ちする。また、わざわざ三種類の言語
を用いている点からも、その重要性がうかがえる。なるべく多くの人
に理解できるよう配慮されているのだ。それほど大事なこととは、い
ったいなんだろう?
この石板はもっと大きな石碑の一部で、反乱発生後に幼王プトレマイ
オス五世によって出された勅令が刻まれている。エジプト国内の分離
派との戦いに勝利を収めたあと、「民の文明生活」を取り戻すため、
和睦を結ぼうとしたものと思われる。和睦のため、分離派に恩赦を与
えることが提案されている。税の減免もその一つである。この勅令に
よれば、プトレマイオス五世は「その歳入から金銭および穀物を神殿
に献じ、多額の資金を投じてエジプトの繁栄に努める」。「エジプト
で徴収される税のうち、一部を免除し、一部を軽減し、その治世にお
いてエジプトおよびその他の地域のすべての人びとが富み栄えるよう
はからう」。また、「エジプトおよびその他の地域のすべての人びと
を」債務から解放する。「神はこれからも神殿への寄進をお受け取り
になる」。そして、神官が「聖職につくときに納める税は」前王の治
世と同じものとする。
要するに、幼王はリフレ政策を大まかに伝えていた。ロゼッタ・スト
ーンに記されていたのは税制改革案だった。の糸目をまったくつかめて
いなかった。こうして、4000年におよぶ古代文明について解き明かす
手がかりがもたらされたのである。
重要な文書であることは明白である。パピルスではなく石板に記され
ているからだ。石板ならば長持ちする。また、わざわざ三種類の言語
を用いている点からも、その重要性がうかがえる。なるべく多くの人
に理解できるよう配慮されているのだ。それほど大事なこととは、い
ったいなんだろう?
この石板はもっと大きな石碑の一部で、反乱発生後に幼王プトレマイ
オス五世によって出された勅令が刻まれている。エジプト国内の分離
派との戦いに勝利を収めたあと、「民の文明生活」を取り戻すため、
和睦を結ぼうとしたものと思われる。和睦のため、分離派に恩赦を与
えることが提案されている。税の減免もその一つである。

この勅令によれば、プトレマイオス五世は「その歳入から金銭および
穀物を神殿に献じ、多額の資金を投じてエジプトの繁栄に努める」。
「エジプトで徴収される税のうち、一部を免除し、一部を軽減し、そ
の治世においてエジプトおよびその他の地域のすべての人びとが富み
栄えるようはからう」。また、「エジプトおよびその他の地域のすべ
ての人びとを」債務から解放する。「神はこれからも神殿への寄進を
お受け取りになる」。そして、神官が「聖職につくときに納める税は」
前王の治世と同じものとする。
要するに、幼王はリフレ政策を大まかに伝えていた。ロゼッタ・スト
ーンに記されていたのは税制改革案だった。
文書はたいてい保存状態がいい----支配者にとっての税収の重要性を
考えれば当然だろう。そして、税はその社会に関するさまざまな情報
を伝えてくれる。

古代ギリシャ----自主納付われわれは「自主的」な税制を持た
ない。過去にもなかったし、未来にもありえない。


  ドナルド・C・アレグサンダー、アメリカ合衆国内国歳入庁長官
                        (在任期間1973一77年)

支払能力の高い人びとだけが税を負担すると想像してみよう。金持ち
が、義務とされる分よりも多くの金額を自主的に納める。逃げること
も、避けることも、工夫して少なく抑えることもしない。集められた
金は納税者の希望どおりに使われる。煩わしいお役所的な手続きはほ
とんどない。ありえない、とあなたはいうかもしれない。しかし、歴
史的に見ればその逆である。数学、科学、演劇、哲学など、われわれ
が古代ギリシャを称賛する理由はいくつもある。そして、初期の税制
もその一つであるといえるのだ。啓蒙時代の哲学者と回じく、古代ギ
リシャ人も税制について、倫理に照らして考えていた。その社会自由で
あるか、専制的であるか----解放的か、抑圧的か----は税制から判断
できた。「富裕者は多くを納め、貧困者はほとんど納めないというの
が適切である」とアリストテレスはいった。われわれが古代ギリシャ
の税制を維持するべきである理由は、課税したことではなく、課税し
なかったほうには、自主的におこなわれるある方法----つまり、公共
奉仕によって果たされていた。
古代ギリシャ語の「Icitourgin」に由来する{liturgyは、「公共奉仕
」あるいは「市民の務め」を意味する。ギリシャ神話にも描かれてい
る慈善、公共奉仕、自己犠牲の理念は、古代ギリシャ人の精神に深く
根づいていた。ティタン神族のプロメテウスは人間を創造したが、ゼ
ウスが彼らに火を与えることを拒んだので、彼は天の雷を盗んで与え、
人間に火をもたらした。人類にとって、プロメテウスは大恩ある神た
った----ところが、禁を破ったためにゼウスに罰せられ、永遠の責め
苫を受けることになった。女神アテナは平和と繁栄の象徴であるオリ
ーブを市民に与えた。その都市は女神にちなんでアテナイと名づけら
れた。
アリストテレスは税制について、さらに据り下げて考察した。彼のい
う「気前のよい人」は共同体に莫大な金を与える者だった。アリスト
テレスの定義によれば、貧乏人は資金確保の手段を持たないため、「
気前のよい人」にはなりえない。彼の著作『弁論術』によれば、本当
の富は苦行によって成り立っている。施しをしたり、珍しい、高価な
贈り物をしたり、他人が生きていけるように手助けしたり。「医学の
父」である医者のヒポクラテスもこういう社会的責任を信奉し、医者
たちにこう助言していた。
「ときには報酬なしで診察してやり、これからのための善行か、いま
だけの満足かについて思い起しなさい。困窮している見知らぬ人を診
察する機会があれば、そういう人すべてを全力で助けてやりなさい。
この都淑には、インフラに改善が必要かもしれない----たとえば、新
しい橋の建設だ。いまにも戦争が始まりそうなので、軍事費が必要か
もしれない。なんらかの祝祭が必要とされているかもしれない。
そういうとき、金持ちが資金の負担を申し出た。理㈲としては、大多
数の人にはとうてい持てない富を持っているのだから、彼らが都市の
費用を肩代わりするべきであるということだった。金持ちは金を出す
だけでなく、当の事業の運営を引き受けもした。その雅量に対し、監
督責任を負ったのである。そのため、事業はたいていうまく運んだ。
出来のよしあしが施し土の詐判にかかわったからである。

そのときどきで異なったが、アテナイでは必要に応じ、300人から1200
人がこういう施し主になった(戦時には増えた)。一人ひとりが出す
金額はさまざまたった。たいていの場合、彼らは自発的に施しをした。
公共奉什を強いるのは、法律や政策ではなく、伝統や世論だった。自
発的な施しや、害意、公共心を後押しするのは名誉や威信という報酬
であった。公共事業がみごとに完遂されれば、その資金を提供した者
は、名士仲間のあいだで、また庶民のあいだで名声を高めることにな
った。古代ギリシヤでは、当初は「英雄」になれるのは戦士のみだっ
たが、やがて、他人の幸福のために公共奉仕を行なう篤志家も英雄と
見なされるようになった。そのため、見積もりのく、四倍の資金を気
前よく出す者も少なくなかった。法的に吋能なかぎり納税金額を抑え
ようとする今日の風潮とはまるで違ったのだ。資金提供者の利己心が
都市のために活かされていた。公共奉仕のなかでも、もっとも名誉に
なる重要なもの----そして、当時もっとも金がかかったもの----は三
段櫂船の建造だった。「トリエラルキア」と呼ばれるこの制度のもと、
三段擢船と呼ばれる車船を建造し、管理し、運用していた。そのおか
けでアテナイの海軍は、一時は世界最強といわれたほど大きな力をつ
け、航路に海賊をいっさい寄せつけなかった。アテナイという交易の
中心地の防衛は、海軍の必要不可欠な役割だった。古代代ギリシャの
鐙造物の多くは乞誉を競いあう篤志家たちによってつくられた。パン
アテナイヤ祭や演劇のディオニュソス祭などもそういう経緯で始まっ
たものだ。「ロレギア」といって、アテナイの多くの祭典で行われる
運動、演劇、音楽の協議会のために参加者を選抜してチームをつくり、
資金を出し、訓練を施す公共奉仕の制度があった。自分のチームが優
勝すれば奉仕者は名声を得たのである。最優秀の参加者のために資金
を提供した者を称えてつくられた青銅の三脚鼎と記念碑のいくつかは、
今日も残っている。

こういう制度は、個人の利益、とりわけ政治的な利益のために利用さ
れたはずである。のちに将軍になる若きペリクレスは、アテナイ社会
で名を上げるため、大ディオニュソス祭でのアイスキュロスの戯曲『
ペルサイ』の上演のために出資し、公共心のあるところをアピールし
た。すると、ペリクレスの第一の政敵であったキモンも、私有財産か
ら気前よく大金を提供し、大衆の人気を獲得した。
理由はどうあれ、公共奉仕に参加したがらない金持ちは人びとの嘲笑
を買うことになったが、例外はあった。とくに、かつて都市のために
施しをしたことのある者や、同時期に行なわれる別の公共奉仕に携わ
っている若である。それから「アンティドシス」という制度もあった。
奉仕者である市民Aは、別の市民----市民B----のほうが裕福であるか
ら、公共奉仕の資金をもっと負担できるはずだと主張することができ
た。すると、市民Bは三つの選択肢から一つを選ぶことになった。公
共奉仕を引き受けるか、ひと月以内に裁判を申し立て、二人のうちの
どちらがより裕福かを陪審員に判断してもらうか、財産交換に応じる
かである。ある人物が、本人が公言するとおりの金持ちかどうかを見
定める際に、この制度はたいへん有効だった。
しかし、ペロポネソス戦争(紀元前431~404年)の費用がかさんだこ
とで、アテナイ人は「エイスフオラ」と呼ばれる戦時特別税を納めな
ければならなくなった。財産額に応じて税金を取られるようなったの
だ。古代都市アテナイは多くの巨人社会がたどった道をたどり、自発
的な公共奉仕はだんだんと廃れ、行なわれなくなった。かつて公共奉
仕を支えていた税負担の軽さや自由さは、社会が発展し、政府の果た
すべき義務、とりわけ戦争が増えるにつれ、消えていったのである。

第5章 税金とユダヤ教、キリスト教、イスラム教    

        ユダヤ人の経済および政治について論じるならば、
        
それは法外な税制との格闘の連続である。

                        チャールズ・アダムス、
          「
税金の西洋史----善にも悪にも』(1993年)
                        
古代メソポタミアが文明のゆりかごだったならば、古代エジプトはも
う一つの文明のゆりかごであった。
紀元前1300年、ヘブライ人はすでに450年前からエジプトに定住してい
たが、富を増やし、人口を増やしたことで脅威と見なされるようにな
った。紀元一世紀に活躍したローーマのユダヤ入学者のティトゥス・
フラウィウス・ヨセフスによれば、ヘブライ人を「よく思わなく」な
ったエジプト人は、「羨望のあまり、彼らの繁栄に手をつけた」。「
見よ、イスラエルの子らはわれわれよりも数を増やし、力をつけてい
る」と、聖書に引用されたファラオ(おそらくラムセスニ世)の言菓
にもある。「彼らを抜け目なく取り扱おう。今後さらに増えないよう
に」
ヘブライ人を抜け目なく取り抜うとは、彼らに税を課すということだ
った。ハインリヒ・グレーツの『ユダヤ人の歴史』によれば、当時奴
隷にされることがあったのは、戦争捕虜か、犯郭者か、借金の返済や
納税を怠った者にかぎられた。歴史上よくあることだったが、これは
課税による弾圧であった。    
                        この項つづく             
市場・知識・自由―自由主義の経済思想
ハイエク,F.A.【著】〈Hayek,F.A.) 田中 真晴〔タナカ/マサハ
ル〕/田中 秀夫【編訳】 ミネルヴァ書房(1986/11発売)
サイズ B6判/ページ数 290,/高さ 20cm  NDC分類 331.72
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□書籍概要
集産主義に抗して,市場経済=資本主義の意味を,人間の自由とかか
わりを通して徹底的に考えぬいたハイエク。本書は,ハイエクの思想
を端的に表現する論文を精選し,その真髄に迫る。

第一章 真の個人主義と偽の個人主義
第二章 社会における知識の利用
第三章 競争の意味
第四章 医学博士バーナード・マンデヴィル
第五章 デイヴィッド・ヒュームの法哲学と政治哲学
第六章 経済思想史におけるメンガー『原理』の地位
第七章 回想のケインズと「ケインズ革命」
第八章 自由主義
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 松岡正剛の千夜千冊 ⑥ 1337夜

ハイエクの時代は戦争・恐慌の・社会主義・ファシズムの時代であっ
た。このいずれにも関心をもって対峙しようとしていたハイエクは、
次には社会主義批判に乗り出し、ソ連を相手にしただけではなく、身
近な社会主義学派も批判する。『集産主義的経済計画』(1935)、さ
らに『隷属への道』(1944)により社会主義批判と、ファシズム批判
を展開した大当たりする。そして、古典派の大前提では、市場に参加
するすべての者が完全な知識をもっていると想定されているのだが、
そんなことはありえない。それにもかかわらず市場はうまく動いてい
るのだとすると、本当は、不完全な知識が市場に参加することにより、
うまく分業されている。つまり知識もまた、アダム・スミスが「労働
の分業」を説いたように、分業されていると見たてる。さらに、市場
の自由度と知識の自由度の関係に目をつけ、知識には「客観的な知識」
とともに「個人的な知識」があり、市場に関与するのは後者であると
見立てて、政府が上から流しこむような知識は市場にとってはありえ
ず(むしろ邪魔)、個人的知識こそが市場とともに分業されうる姿こ
そが望ましいと結論づけ、社会は「無知」に覆われているというハイ
エク独自の社会哲学のオン・ユア・マークとする。

といえ、すべての人間の自由が無知にもとづいていて  それが市場に
よってのみ別の様相に変わっていく、あるいは進化していくというの
は、かなりの決めつけでもあり、ハイエクの経済思想や社会哲学の中
核にあるものは ①市場には「自生的秩序」(spontaneous order)が
ある。②知識は分かれて集めなさい(division of knowledge)。 ③
個人主義は合理的な自由主義である(rational individualism)。ま
とめればこの3つに集約される。いまf風にいえば、「デジタル・アニ
ーラ」「組み合わせ最適化問題」となるのだろうか。松岡はそれどれ
に注文をつける。市場には「自生的秩序」があるというのは、あら
ためていえば、市場は誰も設計できないということで、市場は非人格
的なメカニズムで動くということである。アダム・スミスが想定した
「見えざる手」がここに生きているというが、何であれ設計主義的(
constructivism)な無理解を嫌い。各人の自由意志による「たまたま
」が好きで、それは放っておきたかったのだ。実際にも、「市場では
人はたまたまそれに出くわして(stumble upon)、それに従うことの
効果を気づくのだ」とも書いているが、人は市場にたまたま出くわす
のだろうか。そこでの効果を知らないまま参入するのだろうか。そん
なことはない。市場に創られる秩序のことをスポンティニアス・オー
ダーと言っていることも気になる。市場をあたかも自然や生命のふる
まいのように見ている傾向があり、非設計主義と市場自律主義とをあ
まり強調することで『偶然と必然』(ジャック・モノー)の生物の無
意図性や、リチャード・ドーキンスのセルフィッシュ・ジーン(利己
的遺伝子)説を過剰にしたような方向へ行きかねない(➲自己産出
オートポイエーシス)。

任意な知識は、それぞれの専門や無知によって分断されて、とくに
「それを知ること」(knowing that)と「使い方を知ること」(know-
ing how)がまちまちだと見たてる。そのための「カタラクシー」(
catallaxy)というモジュールも発想していた。この言葉はハイエク
の造語で、統一的ヒエラルキーに対抗する概念----個々人の自発的な
取引から自生的に発生してくるような、無意図的で目的独立的な経済
組織の----網の結び目のようなものをさし、エコノミーが社会を統御
するのに対して、カタラクシーは価格シグナルなどによって人々を離
散集合させる。ハイエクの知識と自由の関係はあくまで「既存の知識
からの自由」というものであり、その自由は無知を根底となする。そ
れなら、その無知は老子や荘子の無知や無為自然や「無明の明」に近
いものかというと、まったくそういうものでない。もっと合理的な「
方向をもった無知」だと言い、実はその知識は「情報」とほぼ同義と
いうもので、知識を、科学的知識、慣習や法などの一般的知識、時間
と空間に制約された具体的知識、および主観的知識に分類しているの
も、知識の内実よりもその使い方のほうに重点をおく。市場を通せば
情報は自由に使えるものになるということにすぎない。

③一番気になるのは、ハイエクが自由を重視しているのではなく、自
由を正当化しすぎているのではないかと思えることだと言う。ここで
「自由主義」(liberalism)という用語はかなり新しいもので、「リ
ベラル」(自由な)という言葉が政治的な用語として浮上したのは、
19世紀になってからで、厳密には1812年にスペインの自由主義派(
Liberales)が用いたのが最初である。少し遅れてこのリベラルズが、
1830〜40年代の七月王政下のフランスの小党に使われ、ギゾーの純理
派へ、さらにギャランティズム(保証主義)となり、これが1840年代
にイギリスでホイッグ党と急進主義者が合体した「自由党」を名のっ
たとき、自由主義(リベラリズム)が一つの政治的な立場をあらわす
ものになる。勿論、自由主義というより、近代的自由の思想を準備し
たのは、スチュアート・ミルの『自由論』を別格とすれば、デヴィッ
ド・ヒューム、アダム・スミス、アダム・ファーガソンという、3人
のスコットランド人で、ハイエクが継承した3人であるが、その特徴
が、経済的な自由なくしては政治的自由もなく、個人的自由もなこと
が最大公約数であり、それを超えるものではない。しかしながらサン
・シモンのような産業組合的自由、マルクスの階級的自由も、カール・
ポパーの「開かれた社会」のようにも、自由はいろいろ発展していっ
てかまわないが、ハイエクは『隷属への道』やその後の『自由の条件』
で、かなり独断的な自由論を展開していき、とりわけ「自由の基本法」
は、「自由とは、他人からの強制を受けない」という状態をさすとし
たのだが、そのうち自分が考える自由は、世の中で言われている「政
治的自由」「力としての自由」「内的自由」などとは違っていること
を強調し、もっともっとミニマムな自由のほうに向い、財産所有権、
法の下での自由、移転の自由、職業選択の自由、恣意的な拘束からの
自由といった「基本的人権」とあまりかわらないものに特化。ハイエ
クの自由はどんな力とも富とも与さない自由であるが、このような自
由は個人に付与されたミニマムなものが市場を出入りするときの自由
性を保証する証拠なのかといえば大変あやしく、自由資本主義や資本
主義的自由というものとハイエクの自由とが結びつくかは理屈のうえ
でも考えにくい。換言すれば、市場に出入りするのが企業や組織では、
資本主義的自由を成立させているとは言いにくく、資本主義的自由の
名のもとに隠れ、企業も組織も投資家も法すれすれをすりぬけて利得
に走っているから、不安定であれ市場の自由を保障していると言った
ほうが実態に近い。ハイエクは自由を正当化しすぎ、ハイエク自身の
ワンウェイ社会理論に純化しすぎたと言う。
                        この項つづく



『言語にとって美とはなにか』③

第1章 言語の本質



風蕭々と碧い時代
曲名: 奇跡 2021(1991年)  唄 : さだまさし
作詞&作曲:  さだまさし



どんなにせつなくても 必ず明日は来る
ながいながい坂道のぼるのは あなた独りじゃない

僕は神様でないから 本当の愛は多分知らない
けれどあなたを想う心なら 神様に負けない
たった一度の人生に あなたとめぐりあえたこと
偶然を 装いながら奇跡は いつも近くに居る

ああ 大きな愛になりたい あなたを守ってあげたい
あなたは気付かなくても いつでも 隣 を歩いていたい

どんなにせつなくても 必ず明日は来る
ながいながい坂道のぼるのは あなた独りじゃない・・・・ 

さだ まさし:佐田 雅志(1952.4.10 - )日本のシンガーソングライ
ター、タレント、小説家。國學院大學、東京藝術大学客員教授。ファ
ンとスタッフの間では「まっさん」の愛称で親しまれる。フォークデ
ュオのグレープでメジャーデビュー。「精霊流し」のヒットにより全
国にその名を知られる。ソロシンガーになってからも「雨やどり」「
案山子」「関白宣言」「道化師のソネット」「親父の一番長い日」「
北の国から?遥かなる大地より?」など、数々のヒット曲を生む。2019
年10月6日時点で、日本で最も多くのソロ・コンサートを行った歌手、
その回数は4,400回を越える。テレビ・ラジオ番組のパーソナリティー
やMCなどとしても活躍。小説家としても活動し、『解夏』『眉山』な
どの作品を発表。身長165センチ。 1976年のグレープ解散後、一時業
界からはなれる。体調を崩していたさだは、療養と共に就職を考える
も活動が上手くいかず、同年11月、「線香花火」でソロ活動を始める。
1977年に、シングル「雨やどり」がオリコンシングルチャート1位に大
ヒット。それまで一番売れた「精霊流し」でも最高同チャート2位であ
り、さだにとってグレープ時代から通じて初めての首位獲得。現在オ
ンエア中さだまさしが歌うSOMPOケアCMソング「奇跡2021」が10月28
日より配信限定シングルリリース
。同CMは"介護の未来を変えていく"
SOMPOケアの初のテレビCM「この道のプロ篇」で、同楽曲は1991年7月
25日に発売されたアルバム『家族の肖像』に収録されている楽曲「奇
跡 ~大きな愛のように~」を約30年ぶりにセルフカバーしたもの。今
回の楽曲起用に関してさだは、"常に人のために心を砕いて寄り添う、
介護の皆さんを尊敬します。そしてこの度SOMPOケアさんに僕の歌「
奇跡2021」をお使い頂けることは、とても嬉しい。もしも僕の歌が介
護に携わる方々の心に寄り添うことが出来たら、まさにこれ程幸せな
ことはありません。皆さんの心に歌のエールが届きますように。"とコ
メント。『家族の肖像』は、1991年7月25日発表のソロ17枚目のオリジ
ナル・アルバムである。さだ本人の撮影による写真を配信ジャケット
に起用した「奇跡2021」は、iTunes Store,レコチョク、moraなど主
要ダウンロードサイトおよびストリーミングサービスにて配信。さだ
は現在全国コンサートツアー<存在理由~Raison d'etre~ さだまさ
しコンサートツアー 2020>を開催している。

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

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特集:新型コロナ変異株オミクロン①

2021年11月27日 | 環境学・環境思想



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん




【おじさんの園芸DIY日誌:2021.11.28】
クリスマスローズ:ウインターベルの地植え
□ 基本情報
学名:Helleborus × hybridus
科名 / 属名:キンポウゲ科 / クリスマスローズ属(ヘレボルス属)
1.クリスマスローズの特徴:
クリスマスローズ(ガーデン・ハイブリッド)は無茎種(茎がなく、
根茎から葉柄と花柄が別々に伸びる)のヘレボルスで、無茎種の原種
を交雑させてできた園芸種をさす。人気の高い多年草で、多くは常緑
だが、落葉するものもあり。ヘレボルス・オリエンタリスが主要な交
配親として用いられていたため、以前はオリエンタリス・ハイブリッ
ド(Helleborus orientalis hybrids)と呼ばれていた。かつては濁っ
た花色で花弁によれがある花ばかりだったが、濁りのない花色、丸い
花弁、整った花形を目指して品種改良が行われた結果、優れた花が多
数誕生。花色、花形のバリエーションが多く、タネでふやされている
株は、1株ごとに異なる花を咲かせるので、好みの花を探す楽しみ。
強健で育てやすいものが多いのも特徴。鉢植えにも庭植えにも向き、
ほかの多くの草花に先駆けて花を咲かせ、冬枯れの庭を彩る。半八重
咲き(セミダブル)、八重咲き(ダブル)の園芸品種もある。


2.育て方
□ クリスマスローズの栽培環境・日当たり・置き場
庭植えの場合は、水はけのよい、明るい半日陰に植えつける。秋から
春までは日がよく当たる、落葉樹の木陰などが最適。鉢植えの場合は、
10月から4月ごろまでは日当たりのよい場所で、5月から9月ごろまでは
明るい半日陰で管理。過湿を避けるため、梅雨どきや秋の長雨には当
てないようにする。
□ クリスマスローズの水やり
庭植えの場合は、基本的に水やりは必要ない。鉢植えの場合は、10月
から5月までは、鉢土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっ
ぷりと与えます。6月から9月まではやや乾かし気味に管理。
□ クリスマスローズの肥料
病気:灰色かび病、立枯病、べと病、軟腐病、黒斑細菌病、モザイク
病、ブラックデスなど多くの病気は過湿になったり、蒸れたりすると
発生しやすい。葉や茎に黒いしみが生じるブラックデスは防除できな
いので、見つけしだい、株ごと処分
害虫:ハモグリバエ、ハマキムシ、ナメクジ、ヨトウムシ、アブラム
シ、アザミウマ、ハダニなど多くの害虫は主に春から秋に発生。アブ
ラムシなどはモザイク病やブラックデスのウイルスを媒介するので、
見つけしだい、防除する。
□ クリスマスローズのふやし方
株分け:適期は10月から12月ですが、11月から翌年3月まで行うこと
ができる。あまり細かく分けると株分け後の生育が悪くなるので、少
なくとも3芽以上つくように分けましょう。
タネまき: 5月から6月に熟したタネを採取してすぐにまくか、乾燥
させないように秋まで保存して10月にまく。
□ クリスマスローズの主な作業
花がら摘み:花後も花がらを観賞できるが、汚れて見苦しくなり始め
たら、花柄を株元から切り取ります。タネをとる場合は、タネが成熟
するのを待って、花柄を切り取る。
古葉取り:秋に新芽が展開し始めたら、古い葉をつけ根から切り取る。
適期は11月から12月。枯れた葉や傷んだ葉は見つけしだい、取り除く。


□ ウインターベルを裏庭に数日前に植栽済。ローズゼラニウムを来
春3月に、裏庭と玄関と法面に植栽することを決める。やるね大ちゃ
ん、パンデミック不況と北風にはめっぽう強いと空元気!



【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㊼】
このシリーズの第43回で紹介したフードプロセッサを使い家庭からで
る食品廃棄物の堆肥化によるその後のレポート。滋賀県の生ゴミ排出
量は830グラム/日/人で、全国平均の920グラムより少し少ない(2019
年環境省)が。彦根市は1キログラム超(2019年彦根市)と多い。そこ
で生ゴミが40%だとすると600グラム/日/人と多い。さて、家でのコン
ポスト(堆肥化)は卵の殻を中心に果実(ミカン・ユズ・リンゴ)な
ど、1回当たりの粉砕量は最大300グラムと量は多くない。粉砕化する
ことで、生ゴミ粒子の表面面積を最大化させ、発酵促進させ、庭に浅
く窪地をつくり埋め直す(➲とくに発酵促進剤などは加えず)放置す
るだけである。
尚、ネオコンバーテックの発酵促進戦略の生ゴミ粉砕粒径の最適化は
今後の研究課題である、

  
 堆肥化(たいひか)とは、人の手によって堆肥化生物にとって有
 意な環境を整え、堆肥化生物が有機物(主に動物の排泄物、生ゴ
 ミ、汚泥)を分解し、堆肥を作ることである。分解は主に微生物
 によって行われる。コンポスト化 (composting) とも呼ばれる。
 定義によれば「生物系廃棄物をあるコントロールされた条件下で、
 取り扱い易く、貯蔵性良くそして環境に害を及ぼすことなく安全
 に土壌還元可能な状態まで微生物分解すること」である (Goluke,
  1977)。あるコントロールされた条件下とは、堆肥化を行う微生
 物にとって有意な環境を作ることを意味している。また、有機物
 分解が不完全な状態では肥料として様々な問題を持つ。この問題
 が解消されるまで分解を進めることが堆肥化である。
              フリー百科事典『ウィキペディア』

まず、目的と意義を確認してみよう。
1.土壌への資源循環:植物は窒素、リン、カリウムなどを土壌中か
 ら吸収し、取り出してしまう。これを土壌中に還元するため堆肥化
 は有効
2.不安定有機物の安定化:反応を起こしやすい物質を不安定物質と
 いう。有機廃棄物は大量の酸素を消費して分解をおこす不安定物質
 である。もしも、有機物の分解が不十分なまま土壌中に施肥された
 場合、土壌中で有機物の分解が起こり土壌酸素が消費される。それ
 によって土壌は酸素欠乏を起こし、作物や土壌生態系に大きな打撃
 を与える。これを防ぐため、有機廃棄物を安全に土壌還元可能なレ
 ベルまで分解をすることが堆肥化の目的の一つである。 
3.細菌、害虫、雑草種子の不活性化:条件さえ整えば、堆肥化の過程
 で温度は70℃前後まで上昇する。この温度上昇によって、病原細菌、
 病虫卵、ウイルス、雑草種子などの大部分が不活性化され、衛生的
 な堆肥ができる。 
4.原料の汚物感の解消:動物の排泄物、残飯、汚泥は独特の汚物感
 や臭気を持つ。これは堆肥化によって著しく減少する。
5.ゴミの減量:排出される生ゴミのほとんどは水分である。このた
 め、清掃工場で生ゴミを焼却処理する場合、水分を蒸発させるため
 に大量のエネルギーを要し、焼却温度の低下それによるダイオキシ
 ンの発生、もしくは焼却温度を維持するため大量のエネルギーが浪
 費される。堆肥化によってゴミとしての排出が抑えられ、あるいは
 堆肥として利用されずに排出されてもこの問題は解消される。



つぎに、有機廃棄物の分解を促進するためには、堆肥化微生物にとっ
て有意な環境因子----酸素、水、温度、原料pH、C/N比----を整える。

1.酸素:有機物分解は酸素を大量に消費する好気性微生物により行
 われる。堆肥原料に酸素供給することが重要(➲原料酸素が供給
 されないと、嫌気性微生物増殖➲主に発酵代謝で有機物を分解す
 る発酵代謝の①分解速度の低下、②温度上昇の抑制、③酢酸や酪酸
 などの酸の生成による原料pHの低下、④悪臭源の生成)を行い、嫌
 気性微生物は堆肥化に不向き)。好気性微生物が増殖しやすいよう
 に、ワラなどを混合し通気性の確保や通気、切返しなど原料混合に
 よる酸素供給と通気性の確保。また、堆肥原料の水分量(含水率)
 が多くても、通気性が確保されず酸素が供給しにくい。堆肥原料の
 粒度が大きい場
合も粒の内部まで酸素が到達せず、内部の分解が
 十分に行われない
。 
2.温度:堆肥化が活発に行われる温度帯は二つあり、これには2種
 類の微生物群が関係する。❶中温域 (30 - 50℃) で活性が持つ中温
 菌群➲活性のピークは40℃前後にある。❷もう一つは高温域 (
 50 - 65℃) で活性を持つ高温菌群➲活性のピークは60℃前後に
 ある。分解の速度は高温域の方が高く、衛生面からも高温域まで温
 度を上昇させ病原細菌、病虫卵、ウイルス、雑草種子を不活性化を
 行う。アメリカ環境保護庁では55℃以上の温度に3日間以上さらす
 ことを求めている。コンポスタや堆肥化施設で堆肥化を行う時、加
 熱を行い強制的に温度を上げる場合がある。加熱を行わない場合は、
 堆肥を堆積させ堆肥による断熱を行うと高温域まで温度が上昇しや
 すい。また、温度が順調に上昇を行わない場合は、他の環境因子が
 適切でない可能性がある。
3.水:微生物は水の中で生息し増殖。基本的には原料の水分量(含
 水率)は高い方が良い。しかし、水分量が多いと通気性の確保が難
 しくなり、水分量を多くしすぎると結果的に分解速度が低下してし
 まう。一般的には含水率50 - 60%w.b.が良い。適正な含水率には、
 水分が少ない場合は加水を行い、水分が多い場合はワラなどの副資
 材の混合や加熱によって含水率の調整を行う。特に牛糞など高含水
 率の原料は機械的に圧力を加え搾り、固液分離を行う場合もある。 
4.原料pH:pHが約5以下になると分解がほとんど止まり、pHの上昇
 と共に大きくなりpH約9で最大となる。pHを変化させる要因は、酸性
 の場合、嫌気状態によって嫌気性微生物が乳酸や酢酸の酸を作るこ
 とである。アルカリ性に傾く場合は、良好な堆肥化が起きている時
 である。乳酸や酢酸は分解され、またタンパク質はアルカリ性であ
 るアンモニアに分解されるためアルカリ性になる。大規模な堆肥化
 処理施設では、原料に消石灰を混合したり、完全に堆肥化されアル
 カリ性になった堆肥を混合したりして、強制的にアルカリ性にする
 場所もある。 
5.C/N比:原料中の炭素量(化学記号 C)を窒素量(化学記号 N)
 で割ったもの。微生物活性は体構成物質に必要な養分に左右される。
 その養分の中で、炭素と窒素の割合が最も微生物活性に影響を与え
 る。一般的にはC/N比10 - 30で分解が速やかに行われる。都市ゴミ
 などの有機廃棄物は C/N比が高いに傾向にあり、塩化アンモニウム
 や窒素分の多い副資材を混合し窒素量を増やし C/N比を適正化して
 いる。原料のC/N比が高いと、C/N比の高い堆肥が作られ畑にそのま
 ま施肥すると窒素飢餓を起こす恐れがある。 

以上、課題全景を俯瞰したたところで、『発酵促進及び発酵促進剤』
を考える。  

 農業分野及び園芸分野においては、作業効率の向上を目的として、
 各種作業の機械化及び自動化が進展しつつある。その中の1つと
 して、播種、苗の植付け等を自動で行う機械移植がある。機械移
 植は、培土を充填した育苗ポット内で播種及び育苗して得られた
 土付苗を移植機によって取り出した後、植付けるという手順によ
 り行われる。機械移植を行う際には、上記の通り、移植作業中に
 土付苗を育苗ポットから取り出すが、その際、土付苗が崩壊する
 ことなく良好な固化状態が保たれていることが望ましい。そのた
 め、培土を固化するための種々の方法が検討されている。培土を
 固化する際には、良好な固化性に加えて、その材料が農地に残留
 しない生分解性、乾燥又は保水状態でも土付苗が崩壊しない強度、
 育苗ポットからの離型性、水の浸透性、通気性、良好な作業性等
 の性能が求められる。
            『特開2021-177734 育苗培土の製造方
             法、育苗培土、及び植物の栽培方法』

上記の特許の概要は、培土基材(A)と、アルギン酸の多価カチオン
塩(B)と、アルギン酸の1価カチオン塩(C)と、を配合する育苗
培土の製造方法であって、アルギン酸の多価カチオン塩(B)の少な
くとも一部を発酵させてから配合、育苗培土の製造方法、該製造方法
で得られる育苗培土及び該育苗培土を用いた植物の栽培方法で、生分
解性に優れる材料からなり、優れた作業性と優れた固化性とを両立し、
植物の生育遅延が抑制された育苗培土の製造方法、該製造方法で得ら
れる育苗培土及び該育苗培土を用いた植物の栽培方法を提供するもの
である、下記に参考までに表1及び表2と特許請求範囲を掲載する。




【特許請求範囲】
1.培土基材(A)と、アルギン酸の多価カチオン塩(B)と、アル
 ギン酸の1価カチオン塩(C)と、を配合する育苗培土の製造方法
 であって、 前記アルギン酸の多価カチオン塩(B)の少なくとも一
 部を発酵させてから配合する、育苗培土の製造方法。
2.前記アルギン酸の多価カチオン塩(B)が、繊維の形態で配合さ
 れてなる、請求項1に記載の育苗培土の製造方法。
3.前記繊維の平均繊維長が、1~50mmであり、平均繊維径が、
 0.01~3mmである、請求項2に記載の育苗培土の製造方法。
4.下記工程A1及びA2を含む、請求項1~3のいずれか1項に記
 載の育苗培土の製造方法。工程A1:前記培土基材(A)と、前記
 少なくとも一部を発酵させたアルギン酸の多価カチオン塩(B)と、
 を混合して、培土混合物を得る工程 工程A2:前記培土混合物に前
 記アルギン酸の1価カチオン塩(C)水溶液を添加して、前記アル
 ギン酸の多価カチオン塩(B)の少なくとも一部の多価カチオンを、
 前記アルギン酸の1価カチオン塩(C)が有する1価カチオンとイ
 オン交換させてなる固化剤を形成し、該固化剤で前記培土基材(A)
 が固化された育苗培土を得る工程
5.前記アルギン酸の多価カチオン塩(B)が、アルギン酸カルシウ
 ム塩である、請求項1~4のいずれか1項に記載の育苗培土の製造
 方法。
6.前記アルギン酸の1価カチオン塩(C)が、アルギン酸ナトリウ
 ム塩である、請求項1~5のいずれか1項に記載の育苗培土の製造
 方法。
7.前記アルギン酸の多価カチオン塩(B)の少なくとも一部を発酵
 させる方法が、乳酸菌を用いて発酵させる方法である、請求項1~
 6のいずれか1項に記載の育苗培土の製造方法。
8.前記乳酸菌を用いて発酵させる方法が、前記アルギン酸の多価カ
 チオン塩(B)と乳酸発酵竹粉とを混合した後、保管する方法であ
 る、請求項7に記載の育苗培土の製造方法。
9.請求項1~8のいずれか1項に記載の育苗培土の製造方法によっ
 て製造される育苗培土。
10.請求項9に記載の育苗培土を用いる、植物の栽培方法。


Rose Geranium
学名:Pelargonium graveolens
フウロソウ科 テンジクアオイ属 多年草
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ところで、ローズゼラニウムの話。ハーブゼラニウムの中で、最も代
表的な種のローズゼラニウム。バラのような香りがすることからロー
ズゼラニウムという名前がついている。また、アロマオイルの他、お
茶や料理などの香りづけ、クラフトなど多岐にわたって利用され、ロ
ーズゼラニウムの性質は大変強く、挿し木で簡単に増やせる。虫が嫌
いな成分を分泌し害虫がほとんど近寄らな反面、水分は余りいらず、
やりすぎると根を枯らせるので控えめにしておく。
さて、このゼラニウムから発見されたゲラニオール (geraniol) は、
直鎖モノテルペノイドの一種。主にローズオイル、パルマローザ油、
シトロネラ油に含まれる。また、ゼラニウムやレモン、いくつかの精
油にも含まれている。無色または薄い黄色の液体で、水には溶けない
が多くの有機溶媒には溶ける。バラに似た芳香を持ち、広く香水に使
われている。また、モモ、ラズベリー、グレープフルーツ、リンゴ、
プラム、ライム、オレンジ、レモン、スイカ、パイナップル、ブルー
ベリーのような芳香としても用いられる。



このゲラニウムは発酵活性物質ゲラニオールとして新しい発明と
して、特許事例『特開2016-199506 発酵活性物質』使用できる。

 バイオマスの種類には、廃棄物系バイオマス(食品廃棄物、建設
 発生木材、家畜排泄物、等)と、未利用バイオマス(林地残材、
 稲わら、もみ殻、等)、そして資源作物(資源としての利用を考
 えて栽培されたトウモロコシやなたね等の植物)がある。これら
 のバイオマスは各々の特性に応じて新たな資源として生まれ変わ
 り、様々なところで利用されている。例えば、家畜排泄物や生ゴ
 ミ等のバイオマスは熱による発酵や分解などの過程を経て、肥料
 に生まれ変わり畑に還元されたり、発酵の過程で発生するガスは
 発電機の燃料等にも活用されている。即ち、バイオマスを原料と
 して利用する事で、電気や熱、液体燃料等のエネルギーや生分解
 性プラスチック、工業原料などの製品が生産でき、様々な用途に
 利活用する事ができる為、エネルギー消費の削減と資源循環を図
 ることができる。

 メタン菌等の微生物を含有してガスを発生させたり(メタン発酵)、
 廃棄物を糖化(及び発酵)させてバイオ燃料として抽出する方法
 (エタノール発酵)もある他、シロアリ等の生物の腸内発酵シス
 テムに着目し、腸内発酵システムをバイオマスに利用もなされて
 いる。バイオマス原料を短時間で効率良く処理する方法や、有機
 物の発酵を促す発酵分解促進剤及びそれを用いた高速堆肥化方法、
 さらに、安価に効率よくエタノール発酵可能な糖液を得る前処理
 方法もある。また、家畜糞尿・食品残渣等の有機物を、異臭の発
 生を低減しつつ短時間に発酵分解させることができる有機物の消
 臭・分解発酵促進剤と、有機物の高速堆肥化方法が提案されてい
 る。即ち、ケイ酸水溶液とキトサンを有効主成分とする有機物の
 消臭・分解発酵促進剤、及びそれを用いた高速堆肥化方法が提案
 されている。さらに、廃建材などのリグノセルロース含有原料を
 用いて安価に効率よくエタノール発酵可能な糖液を得るリグノセ
 ルロースの前処理方法及びエタノール製造方法----リグノセルロ
 ース含有原料を、希硫酸中、140~220℃、3~20分間加
 水分解処理した後、該加水分解物を一次糖液と固形物に固液分離
 し、分離した固形物に対し、乾物換算で消石灰を0.5~20質
 量%添加し、90~150℃で10~120分間加熱して石灰処
 理し、その後石灰処理した反応物にセルラーゼを加えて酵素加水
 分解処理し、二次糖液を得ることを特徴とするリグノセルロース
 の前処理方法---が-提案されている。

そこで、この発明案件は下図2のごとく、腸内有機物の発酵作用を活
性化させる発酵活性物質であって、有効成分としてゲラニオールを
配合し、ゲラニオールの配合量は、使用時における腸内の濃度が1.5
×10-5 %~1.5×10-1 %となる量で配合される事を特徴とする発酵活性
物質の提供。有機物の発酵作用を活性化させる発酵活性物質であって
環境に負荷をかける事無く、安全に使用する事ができる他、発酵菌を
死滅させる事無く、効率良く発酵作用を活性化できる発酵活性物質の
提供する。

図2.ゲラニオールを配合して有機物の発酵作用を活性化させる方法
  を利用してメタン発酵させた場合の全体構成を示す構成図
【符号の説明】 11  バイオマス  12  培養槽



□ 少しつ込むだけでも面白いことがわんさか発生することがわかっ
た。大仰でなく、『オールバイオマスシステム』は面白い。高付加価
値バイオサイエンス&インダストリでもある。本当!

 




【ポストエネルギー革命序論 375: アフターコロナ時代 185】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

環境リスク本位制時代を切り開く

図1

DLCコーティングとは
ビールといえば麒麟は、綜合飲料メーカーでありながら、包装容器や
コーティング技術も自社で開発している数少ない企業。パッケージン
グ技術研究所が開発した数々の技術は社外にも展開され、このコロナ
禍でも世界へと広がる技術開発を連発。その一つが、DLC( Diamond-
Like Carbon) コーティングによって気体の透過をバリア(遮断)す
る PETボトルを生み出した。この特許技術はいかにして生まれたのか。
酸素や二酸化炭素、水蒸気などの気体の透過は、中身の品質に多大な
影響を及ぼす。こうした気体の透過を遮断する機能をバリア(遮断)
性といい、さまざまな研究が行われた。酸素や二酸化炭素、水蒸気な
どの気体の透過は、中身の品質に多大な影響を及ぼす
。こうした気体
の透過を遮断する機能をバリア(遮断)性といい、さまざまな研究が
行われている。キリンが開発したDLCコーティングは、図2のとおり、
PETボトルの内側に炭素の薄膜を形成する技術。厚さ10~40nm(ナノメ
ートル)の緻密な膜が酸素や二酸化炭素などの小さな分子に高いバリ
ア性を発揮する。下の図3のとおり、酸素、二酸化炭素(炭酸ガス)
、アロマ(香気成分)をほとんど遮断することができる。また、DLCは
非常に薄い膜であることから、ボトルをそのままリサイクル可能とい
う特徴もあり、次世代のPETボトルの技術として大きく注目されてい
るが開発したDLCコーティングは、図2のとおり、PETボトルの内側に
炭素の薄膜を形成する技術。厚さ10~40nm(ナノメートル)の緻密な
膜が酸素や二酸化炭素などの小さな分子に高いバリア性を発揮する。
下の図3のとおり、酸素、二酸化炭素(炭酸ガス)、アロマ(香気成分
)をほとんど遮断することができる。また、DLCは非常に薄い膜である
ことから、ボトルをそのままリサイクル可能という特徴もあり、次世
代のPETボトルの技術として大きく注目されている。


図2/左
①PETボトルの外側からの酸素の侵入を遮断②内側からの気抜け(二酸
化炭素の損失)や水分の蒸散を遮断③内側からのアロマ(香気成分)
の吸着や散逸を遮断という大きな特徴があります。非常に薄い膜でで
きているためリサイクル性が高く、ボトルからボトルへのリサイクル
ができることも利点。
図2/右
DLCコーティングしたPETボトルは、コーティングしていないPETボトル
に比べて、酸素の透過率を90%以上、二酸化炭素(炭酸ガス)の透過
率を80%以上遮断することができる。


図3.真空チャンバー(真空の環境をつくる金属製の容器)に PETボ
トルを入れ、内部を真空状態にする。次に、成膜するための原料ガス
(炭化水素)を入れる。外部電極に高周波電力を印加する(電圧を加
える)と、炭化水素がプラズマ状態となり、PETボトルの内側に緻密な
DLC膜が形成される。
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特開2016-204685 ガスバリア性プラスチック成形体及びその製造
  方法

【概要】下図1のごとく、ガスバリア性プラスチック成形体90は、
プラスチック成形体91と、プラスチック成形体91の表面に設けた
ガスバリア薄膜92とを備えるガスバリア性プラスチック成形体にお
いて、ガスバリア薄膜92は、構成元素として珪素(Si)、炭素(
C)及び酸素(O)を含有し、かつ、条件(1)でX線電子分光分析
すると、Si-Cの結合エネルギーのピーク出現位置に、メインピー
クが観察される領域を有する。条件(1)測定範囲を95~105e
Vとするガスバリア性及び透明性に優れたガスバリア性プラスチック
成形体及びその製造方法の提供。

図1 ガスバリア性プラスチック成形体の一例を示す断面図

図2 従来の成膜装置の一例を示す概略図


 イスラエル 全外国人の入国禁止
▶2021.11.28 テレ朝
「オミクロン株」に対処するため、中東のイスラエルがすべての外国
人の入国禁止を発表した。イスラエルのベネット首相は27日に緊急の
閣議を開き、今後2週間、特別な許可がない限り、すべての外国人の
入国を禁止することを決めた。帰国するイスラエル国民については、
ワクチンを接種していても3日間の隔離が義務付けられる。イスラエ
ルでは26日に「オミクロン株」の感染者が確認されていて、現在も7
人に感染の疑いがあることから、詳しい検査が進められている。イス
ラエルは今月1日に海外観光客の受け入れを再開したばかり。

⛨ オミクロンの分類(B.1.1.529):懸念のSARS-CoV-2変異株
▶2021.11.26 世界保険機構
SARS-CoV-2ウイルスの進化に関する技術諮問グループ(TAG-VE)は、S
ARS-CoV-2の進化を定期的に監視および評価し、特定の変異および変
異の組み合わせがウイルス。TAG-VEは、SARS-CoV-2バリアント:B.1.
1.529を評価するために2021年11月26日に召集された。B.1.1.529バリ
アントは、2021年11月24日に南アフリカからWHOに最初に報告された。
南アフリカの疫学的状況は、報告された症例の3つの異なるピークに
よって特徴付けられ、最新のものは主にデルタバリアントであった。
ここ数週間、感染は急激に増加しており、B.1.1.529バリアントの検
出と一致している。最初に確認されたB.1.1.529感染は、2021年11月9
日に収集された検体からのものであった。

進行中の多くの研究があり、TAG-VEはこの変種を評価し続ける。WHOは、
必要に応じて、新しい調査結果を加盟国および国民に伝えるCOVID-19
疫学の有害な変化を示す提示された証拠に基づいて、TAG-VEはWHOにこ
の亜種をVOCsとして指定する必要があることを通知し、WHOはB.1.1.529
をOmicronという名前のVOCsとして指定する。

そのため、各国は次のことを行うよう求められる。 

・循環するSARS-CoV-2変異体をよりよく理解するために、監視と配列
 決定の取り組みを強化する。
・完全なゲノム配列と関連するメタデータを、GISAIDなどの公開され
 ているデータベースに送信する。
・IHRメカニズムを介してWHOにVOC感染に関連する最初の症例/クラス
 ターを報告する。 
・可能な限り国際社会と連携して、COVID-19疫学、重症度、公衆衛生
 および社会的対策の有効性、診断方法、免疫応答、抗体に対するVOC
 の潜在的な影響の理解を深める中和または他の関連する特性、現地
 調査および実験評価を実施する。

個々人は、COVID-19のリスクを減らすための対策を忘れないで欲しい。
例えば、①適切なマスクの着用、②手洗い衛生、③各の社会的距離、
④屋内の換気の改善、⑤混雑した場所への回避、⑥ワクチン接種を受
けなどの公衆衛生および社会的対応が含まれる。
参考までに、WHOには、懸念されるSARS-CoV-2変異株(VOI)および
注目される変異株(VOC)の実用的な定義がある。

表.現在指定されている懸念変異株 2021.11.26


SARS-CoV-2 VOIは、SARS-CoV-2の亜種。
・伝染性、疾患の重症度、免疫回避、診断または治療の回避などのウ
 イルスの特徴に影響を与えると予測または知られている遺伝的変化
 を伴う;
・これは、複数の国で重大な集団感染または複数のCOVID-19クラスタ
 ーを引き起こし、時間の経過とともに症例数が増加するとともに相
 対的な有病率が増加する、またはその他の明らかな疫学的影響が世
 界の公衆衛生に対する新たなリスクを示唆するものである。

SARS-CoV-2 VOCは、VOIの定義(上記を参照)を満たすSARS-CoV-2 変
異株であり、比較評価を通じ、次の1つ以上の変更にある程度関連し
ていることが実証されている。世界的な公衆衛生上の重要性:
・COVID-19疫学における伝染性の増加または有害な変化;
・または病原性の増加または臨床疾患の症状の変化;
・または公衆衛生および社会的措置または利用可能な診断、ワクチン、
 治療法の有効性の低下


 ⛨ 「オミクロン株」欧州に加え豪でも感染確認 入国制限広がる
▶2021.11.28  NHKニュース
南アフリカで確認された新たな変異ウイルスはイギリスやドイツなど
ヨーロッパで感染が確認されたのに加え、28日、新たにオーストラリ
アでも2人の感染が確認された。各国で、アフリカ南部からの入国を
制限する動きが広がっている。南アフリカで確認された新たな変異ウ
イルスはWHO=世界保健機関が26日、現在、広まっているデルタ株な
どと同じ「懸念される変異株」に指定し、「オミクロン株」と名付け
た。これまでに南アフリカの隣国のボツワナや香港、それにイスラエ
ルで感染が確認されたほか、ヨーロッパではイギリス、ドイツ、ベル
ギーに続いてイタリアでも確認された。さらに、28日、新たにオース
トラリアでもアフリカ南部から入国した2人の感染が確認された。

オーストラリア当局によると感染した2人はワクチン接種を終えてい
た。一方、オランダでは、南アフリカから飛行機で到着した乗客のう
ち61人の陽性が確認され、複数の人が「オミクロン株」の感染が疑わ
れるとして当局が確認を急いでいる。「オミクロン株」については、
感染力や重症化のリスク、ワクチンの効果への影響などはまだ明らか
になっていないが、各国の間でアフリカ南部からの入国を制限する動
きが広がっている。オーストラリア政府は、南アフリカを含めアフリ
カの9か国からの外国人の入国を禁止するとともに、オーストラリア
人の入国についても入国後14日間の隔離を義務づけると発表。またイ
スラエルは、水際対策を強化し、ヨーロッパを含むほかの地域からも
含めてすべての外国人の入国を14日間、禁止することを決めた。さら
にイギリスが人口の大半を占めるイングランドで公共の交通機関や小
売店でのマスクの着用を再び、義務づけるなど国内での規制強化に乗
り出すところもあり、対策を一段と強める動きが出ている。

□「オミクロン株」オーストラリアで初の感染確認
オーストラリアの最大都市シドニーがあるニューサウスウェールズ州
は28日、アフリカ南部から入国した2人が新たな変異ウイルス「オミ
クロン株」に感染していたと発表。州政府の発表によりますと感染が
確認されたのは27日、アフリカ南部からオーストラリアに入国した2
人だということで、いずれも新型コロナウイルスワクチンの接種を終
えていたという。オミクロン株の各国での感染確認を受けてオースト
ラリア政府は27日、▼南アフリカを含めアフリカの9か国からの外国
人の入国を禁止するとともに▼オーストラリア人の入国についても入
国後14日間の隔離を義務づけると発表。また、ニューサウスウェール
ズ州など一部の州では11月からワクチン接種を条件に海外からの入国
者の14日間の隔離義務を撤廃していたが、28日からアフリカの9か国
以外からの入国者について、国籍にかかわらず、入国後3日間の隔離
を新たに義務づけた。

□航空各社 アフリカ南部の便 取りやめなど発表
新たな変異ウイルスの確認を受けて各国で水際対策が強化されている
ことにともなって、航空各社はアフリカ南部とを結ぶ便を取りやめる
など対応を余儀なくされる。このうちUAE=アラブ首長国連邦に拠点を
置くエミレーツ航空は、南アフリカとジンバブエ、それにザンビアと
の間を行き来する便の運航を一時的に取りやめると発表。また▼カタ
ール航空がアフリカ南部の5か国からの乗客を受け入れないことを決
めたほか、▼シンガポール航空は南アフリカとを結ぶ旅客便を貨物便
に変更するとしている。世界の航空会社は新型コロナウイルスの感染
拡大によって経営に大きな打撃を受けていて、さらなる影響が広がる
ことへの警戒感を強めている。


コロナウイルスの亜種
それらは何であり、どのように発生するのか
① 症例数が多いと突然変異のリスクが高まります
ウイルスが広がるほど、変異する可能性が高くなります。
これまでのところ、コロナウイルスには何千もの小さな変化が見られ
ますが、ほとんどの場合、影響はほとんどありません。

② 多くの場合、ウイルスは生き残るのに役立つ方法で変化します。
科学者は、スパイクタンパク質-それが人間の細胞に入るのを助ける
部位である。




コロナウイルスの新しい亜種についての懸念が高まっているが、懸念
は、このウイルスが現在、中国の武漢で出現した元のウイルスとは根
本的に異なる。つまり、元の株を使用して設計されたワクチンは、そ
れほど効果的ではない可能性があること。突然変異のいくつかは他の
変種で以前に見られた。この変種におけるそれらのありそうな役割へ
の洞察を与える。
たとえば、N501Yはコロナウイルスの拡散が容易であるとみられている。
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❏ N501Yスパイク置換はSARS-CoV-2感染と感染を促進:The N501Y
spike substitution enhances SARS-CoV-2 infection and transmiss-
ion, nature 2021.11.24.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04245-0
【要約】2020年の夏から、COVID-19パンデミックの原因であるSARS-Co
V-2の亜種が英国で出現。アルファとしても知られるこのB.1.1.7変異
体は、感染および/または感染効率の増加に起因して、有病率が急速
に増加。アルファ変異体は、ウイルスゲノム全体に19の非同義変異が
あり、スパイクタンパク質の8つの置換または欠失が含まる。これは、
細胞受容体と相互作用して感染と向性を仲介する。ここでは、逆遺伝
学アプローチを使用して、8つの個々のスパイクタンパク質置換のう
ち、 N501Yのみがハムスターモデルの上気道および初代ヒト気道上皮
細胞での複製に対して一貫した適合性の向上を示す。N501Y置換は、8
つのアルファスパイク変異の組み合わせで見られるウイルス感染の増
強の表現型を再現し、この変異体の感染増加の主要な決定要因である
ことを示唆。機械論的に、N501Y置換は、細胞受容体に対するウイルス
スパイクタンパク質の親和性を改善した。ブラジル、南アフリカ、お
よびその他の場所での収斂進化によって示唆されているように、この
の結果は、N501Y置換が主要な懸念の主要な適応スパイク変異であるこ
とを示す。

□ N501Yスパイク置換はSARS-CoV-2感染を増強する 





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南アフリカのクワズールナタール大学のリチャードレッセルズ教授は、
「抗体がウイルスを認識しにくくし、ワクチンの効果を低下させる可
能性のあるものや、まったく新しいものも存在する」と話す。

実験室での科学的研究はより明確な状況を示すが、現実の世界でウイ
ルスの監視で答えはより迅速に得られる。明確な結論を出すのはま
だ早いが、すでに心配な兆候があり、南アフリカのハウテン州で77件
完全確認された症例があり、ボツワナで4件 香港(南アフリカからの
旅行に直接関連)で1件。イスラエルとベルギーも症例報告。変異株
がさらに拡散感染の兆候が存在し、標準テストで奇妙な結果(S遺伝
子すり抜け)があり、完全な遺伝子分析なしでも異変株追跡でき、ハ
ウテンの症例の90%がこの該当し、南アフリカの「すべての州にすで
に存在することを示唆している。

しかし、それがデルタよりも速く広がるのか、それ以上に深刻なのか、
あるいはワクチン接種による免疫保護をどの程度回避できるのかを教
えてくれないし、南アフリカの24%の予防接種率よりもはるかに高い
接種率の国々で、この亜種が拡散感染するかについても不明である。
国内の多くの人々が新型コロナウイルスに感染しているが、この変異
株の知見が少なく、重大な懸念が残された状態下では、注意深く監視
し、何をいつ行うかについて明確化する必要がある。パンデミックの
教訓は、すべての答えが得られるまで常に待つことはできない。とい
うことに帰結する。

【ウイルス解体新書 90】


序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵


コメント
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税金の世界史論 ⑥

2021年11月25日 | 時事書評



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん


#Soybean#Meat#Rrevolution#fromJapan
【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㊻】

染野屋では、商品の主要な作業はすべて人の手で行っているという。
目指したのは江戸時代のとうふづくり。この言葉をスローガンに、同
社は、原料と生産方法にこだわった「豆富」を直接お届けする製造販
売会社。大豆ミートで作った植物性100%の代替肉「ソミート」(商標出
願登録済)を展開している。「植物性食の定着には、我慢しないで続け
られるおいしさが重要」という考えのもと開発した「ソミート」。こ
の商品はいずれも、ヴィーガン・ベジタリアン対応。現在は、「炙り
焼き」(冷凍100g・税込380円)、「しょうが焼き」(冷凍100g・税込38
0円)、「唐揚げ」(冷凍500g・1890円)をそろえ、味付け済みの簡便調
理。開発にあっては、特に「弾力」を重視し、長年の豆腐製造で培っ
たノウハウを活かして通常の肉と遜色ない食感を実現した。さらに、
調味料には有機しょうゆやてんさい糖を使用するなど原料にこだわり、
食品添加物は使用していない

 
via 『ウィキペディア(Wikipedia)』

主力商品は、3年前に発売した「炙り焼き」だ。汎用性が高く、ボイ
ル後、再度炙ってタレをつけて焼肉のように食べたり、パスタやサン
ドイッチ、おにぎり、サラダの具材として使用可。昨年7月に東銀座
にオープンした、植物性100%のメニューを展開する喫茶店「KOMEDA is
□(コメダイズ)」では、「炙り焼き」を採用した「あぶりsoyミート
のレモンサンド」や、「贅沢グレインズ」(サラダ)が販売されている。
「レモンサンド」はテイクアウトの売れ筋ナンバーワン商品。染野屋
の小野篤人社長は、「ヴィーガンについて発信する有名ユーチューバ
ーの方に、おいしい大豆ミートだと評価してもらうなど、『ソミート
』の評価は上々」だと話す。さらに、新たにハンバーグやミートボー
ル、レトルトカレー、ラーメン、餃子と、ラインアップを強化し、家
庭や食品業者などに「元気」と「快適」と「おいしさ」を
届けるとい
う。これは面白い!


via Soymeat marukome

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図1.調査地域の地図。(A)北大西洋とフラム海峡の一般的な地表と
地下の循環。赤と青の破線は、それぞれ大西洋と北極の起源の海域を
示。WSC、西スピッツベルゲン海流; EGC、東グリーンランド海流; ESC、
東スピッツベルゲン海流。緑の線はSPGを示す。マルチコアMC16-Aの位
置は、塗りつぶされた白い円(13)として示す。白い線は、図4に表示
されている水路データの時系列を生成するために使用される78°Nを横
切るトランセクトの位置を示す。(B)フラム海峡のアーカイブの位置。
赤く開いた記号は、コアNYA17-154(この調査)の場所を示す。塗りつ
ぶされた青い三角形は、Lomonosovfonnaの氷床コア(19)の位置を示
す。黄色で塗りつぶされた星は、コアMSM05 / 05-712-1(12、38)の
位置を示す。白い網掛け部分は、図6に示され、本文で説明されている
気候モデル出力の分析のために考慮された空間グリッドを示す。実線
は、商用船(20)(https://nsidc.org/data/g02169)が取得したデー
タに基づいた4月の海氷端の位置を示す。

--------------------------------------------------------------
 北極海の温暖化 想定より早く激変 
 
Science Advances Vol. 7, No. 48?Rapid Atlantification along
the Fram Strait at the beginning of the 20th century
【要点】
・北極海は20世紀初頭から温暖化し、器機観測予測より数十年早い。
・北極海に流入する暖かい大西洋の水の膨張(「アトランティフィケ
 ーション)現象で、調査対象地域の北極海水温が1900年より約2℃
 上昇。
---------------------------------------------------------------
現在他のどの地域よりも早く温暖化している北極圏に特に関係する。
北極の温暖化は、急速な海氷の減少と大西洋の水の北極海盆への拡大
に関連し、「アトランティフィケーション」と呼称される現象である。
その場観測と衛星画像は、それぞれ1930年代と1980年代以降の水塊特
性と海氷の異常の高解像度記録を提供、産業革命以前と初期のこの現
象についてはほとんど知られていない。自然事象記録は過去の気候変
動の証拠保存しており、この地域の「アトランティフィケーション」
に関する長期的な展望に提供できる。フラム海峡は、北極圏と大西洋
海水の質量交換可能な海洋学的ゲートウェイである。低解像度の古海
洋学の記録は、フラム海峡東部に沿って移動するAW流入の夏の気温が、
計器記録の前に上昇していった可能性を示唆)。大西洋海水特性変動
は、アトランティフィケーション(Atlantification)の初期兆候の可
能性を示唆するが、これらの信頼できる年表がなく、地域の高解像度
中継と再構築・統合が制限され物理的メカニズム解明に影響する。最
近、大西洋亜寒帯環流(SPG)が20世紀以降弱体化しているとの議論が
あり、順番に、北極に向かって循環水塊を調整している可能性がある
が、主に亜寒帯大西洋の記録に依存し、北極記録が不足し、極動態が
依然とし捕まえずらい。したがって、中緯度と北極圏の間の結合を特
徴づけるには、堅牢な年代学に基づく大西洋化の詳細な記録確立が不
可欠となる。

図2.調査地域の気候変動。(A)Lomonosovfonna氷床コアのδ18O(19)。
赤い線は9ポイントの移動平均を示し、黒い破線は1220年から1890年ま
での線形回帰を示。(B)コアNYA17-154からのU37K由来のSST。黒い破
線は、西暦1220年から1890年までの線形フィットを示す。回帰直線は、
Lomonosovfonnaの氷床コアデータの線形フィットと視覚的に区別でき
ない。標準誤差は黒い縦線で示。(C)アイスランド沿岸における海氷
の存在の歴史的再構築(週/年)。(D)グリーンランド海-フラム海峡
(km)における4月の海氷端の異常。(E)プランクティック有孔虫群
集に基づく東部フラム海峡MSM5 / 5-712-1(℃)に沿った夏のAW温度
(図1)。(F)コアNYA17-154からのTEXL86由来の水温。標準誤差は黒
い縦線で示さす。灰色の領域は、LIA中に高い値の期間を表示す。NYA17
-154コアからのA.glomeratum(G)および近位氷河有孔虫(C.reniforme
およびE.excavatumf。clavatum)(H)の存在量(%)および
Nlabradorica(I)のδ18O。


図3.リトルアイスエイジ、20世紀初頭、現代の3つの主要な時期に
おけるフラム海峡に沿った傾斜の概略的進化。LIA中、フラム海峡東
部に沿った表層水は、大きな塩分躍層のために厚い塩分躍層によって
特徴づけられた。海氷の広がり。これらの条件では、層状の水柱と海
氷の存在により、表層海洋からの熱損失が減少し、効率的な冬の対流
が妨げられ。 20世紀初頭の大西洋南北熱塩循環(AMOC)の漸進的な弱
体化に伴い(図4)、SPGの収縮により、亜寒帯緯度のAW水からの熱損
失が減少し。フラム海峡へのより大きな熱輸送は、急速な海氷の喪失と
塩分躍層の薄化をもたらした。これにより、効率的な対流が促進され、
その後、海氷の形成が相互にさらに減少する地下水での熱と塩の再分
布が促進されました。現代の間に、人為的由来の強制(ANTROP)は、
20世紀初頭に始まった進歩的なアトランティフィケーションを強化し
た。各期間の概略図は、この調査で提示されたプロキシの予想される
大きさを示す。


図4.西スピッツベルゲンに沿った物理的観測とNYA17-154コアからの
水質プロキシの比較。(A)NOAA Atlas National Environmental Sat-
ellite、Data、and Information Serviceで利用可能な北大西洋をカバ
ーするステーションの総数。 観測は20世紀に始まるが、1930年以前は、
測定は限られており、不連続。(B)薄い灰色の線は、WSCのコアのト
ランセクト78°Nからの統合温度(50?300 m)を示す(図1)。 線形回
帰(P <0.01)は黒い線で示す。 緑の線は、コアNYA17-154コアからの
N.labradoricaのδ18Oを示す。(C)薄い灰色の線は、WSCのコア(図1)
のトランセクト78°Nからの積分温度(50?300 m)を(B)として示す。
線形回帰(P <0.01)は黒い線で示す。 ピンクの線は、コアNYA17-15
4コアからのA.glomeratumの存在量を示す。
尚、この論は紙面の都合で一部のみ記載翻訳。
➲https://keyt.com/cnn-national-video/2021/11/25/the-arctic-
ocean-began-warming-decades-earlier-than-previously-thought-
new-research-shows-2/

 




【ポストエネルギー革命序論 374: アフターコロナ時代 184】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
環境リスク本位制時代を切り開く


図 酸化物系の電極合材における全固体電池のフルセルエネルギー密
 度(正極+負極重量基準)

□ 安全な酸化物系全固体リチウム硫黄電池実現へ大きく前進

室温環境で実用レベルのエネルギー密度を実証
11月25日、産業技術総合研究所先進コーティング技術研究センターエ
ネルギー応用材料研究グループは、酸化物系全固体電池に向けた高容
量正極と負極を新たに開発。
【要点】
1.次世代リチウムイオン電池向けの新たな電極を開発
2.正・負極を組み合わせた試験電池において室温で実用レベルのエ
 ネルギー密度を実証
3.有毒ガス発生の危険性が少ない安全な酸化物系全固体電池の早期
 実用化が期待


図1.全固体リチウムイオン電池の概略図
全固体リチウムイオン電池では、図1中の吹き出しに示すように、リチ
ウムイオンは粒子接点を介して移動するため、活物質粒子-固体電解質
粒子間の接点、固体電解質粒子間の接点形成がエネルギー密度に大き
く影響する。一般的な酸化物系固体電解質粒子は硬く、また、結晶構
造が壊れると大幅に特性が低下するため、メカニカルミリング等の機
械的なエネルギーを利用した粒子間の接触形成の手法が利用できず、
十分な反応点およびリチウムイオン伝導経路を確保することが難しか
った。

そのため、充放電には電池を加熱するか電極を薄膜化する必要があっ
た。また、Li2SやSiは反応性が低いので酸化物系固体電解質材料を用
いた全固体リチウムイオン電池ではほとんど研究されておらず室温で
の作動報告例はなかった。 高容量電極活物質であるLi2SとSiは従来材
料であるLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2やグラファイト等の層状化合物と異なり、
結晶構造が壊れても充放電特性の低下がないことから、遊星ボールミ
ルを用いたメカニカルミリングで微細化することで電池特性を向上で
きることが知られている。


図3.高変形性固体電解質材料による粒子間接触の改善イメージ図

また、一般的な硬い酸化物系固体電解質材料をメカニカルミリングに
より合成される高変形性酸化物系固体電解質材料に置き換えることで
粒子間接点を大幅に増やすことができる(図3)。最近、高変形性の酸化
物系固体電解質のイオン伝導率が改善されてきており、Li2O-LiIガラス
は10-5 S/cm以上の比較的高いイオン伝導率を示すことが知られている。
今回、このLi2O-LiIガラスの原料(Li2OとLiI)と電極活物質(正極では
Li2S、負極ではSi)およびカーボン等の導電材を混合して、一括してメ
カニカルミリング処理を行うことで電極内固体電解質材料合成と電極
合材の複合化を同時に行う方法を考案し、室温で作動する全固体リチ
ウム硫黄電池用のLi2S正極およびSi負極合材の開発に至った。本技術
によって、電極合材の製造工程を大幅に短縮しつつ、活物質粒子-固体
電解質粒子間および固体電解質粒子間の接点を大幅に改善した正極お
よび負極合材を得ることができた(図4)。


図4. 酸化物系固体電解質材料を用いた電極合材および電極形成概略図

さらに、従来の硬い酸化物系固体電解を用いた電極合材の焼結による
電極形成とは異なり、本技術によって得られた電極合材は常温プレス
のみで高性能な電極を形成可能であり、生産性を大幅に改善できる
(図4)。また、この正極と負極を組み合わせた25℃におけるフルセル試
験にて、図5に示す充放電特性を得ることができた。換算すると(換算
式は、エネルギー密度の用語説明を参照)、25℃で面積容量4.0 mAh/cm2
エネルギー密度283 Wh/kg(正・負極重量基準)となり、これまで報告さ
れている電極に酸化物系固体電解質材料を用いた全固体リチウムイオ
ン電池と比較して大幅に向上させることができた。室温でエネルギー
密度283 Wh/kgは、現行の液系リチウムイオン電池とも比肩し得る値で
あり、安全性の高い全固体リチウム硫黄電池の実現可能性を示すこと
ができた(図6)。


図5.正・負極を組み合わせたフルセル試験構成およびその25℃充放
電特性:横軸の比容量は正極活物質であるLi2Sの重量あたりの容量で
あり、充電または放電される電気量を表している。充電により電気エ
ネルギーを蓄えることで電池の電圧が上昇し、放電により電気エネル
ギーを放出することで電圧が低下する。

【展望】高変形性酸化物系固体電解質材料の充放電サイクル安定性お
よびイオン伝導率の改善と、活物質比率を現行の30%から50%に増加で
きる電極合材の複合化法を検討し、エネルギー密度の向上を図る。ま
た、今回のフルセル試験の隔離層には硫化物系固体電解質材料(Li3PS4-
LiI)を用いたが、これを酸化物系固体電解質材料に置き換えるため、
酸化物系固体電解質材料のイオン伝導率改善および薄膜化も検討する。
特に、酸化物系固体電解質材料を用いた隔離層では、その薄膜化が重
要。



⛨ 南ア、新たなコロナ変異株を検出 感染者急増の要因
▶2021.11.26 AFP
ウイルス学者のトゥーリオ・デオリベイラ氏は記者会見を開き、
「B.1.1.529」と呼ばれる新たな変異株について「非常に多くの変異」
が認められるとし、ボツワナや香港でも、南アからの渡航者から検出
されたと語った。 ジョー・ファーラ(Joe Phaahla)南ア保健相は、
新変異株は「深刻な懸念」をもたらしており、感染者数が「指数関数
的に」増加している要因になっていると指摘した。南アフリカの1日当
たりの感染者数は、今月初めには約100人にとどまっていたが、24日に
は1200人を超えた。同国では昨年、新型ウイルスの変異株の一種「ベ
ータ株」が検出された。しかしこれまでの感染拡大は、インドで最初
に検出された「デルタ株」によるものだった。アフリカ大陸で新型ウ
イルス感染者が最も多い南アでは、これまでに約295万人の感染が確認
され、うち8万9657人が死亡している。


New Coronavirus Variant a ‘Serious Concern’ in South Africa (4)

⛨ 彦根市危機管理課からのお知らせです
11月25日、滋賀県の「コロナとのつきあい方滋賀プラン」におけるス
テージ判断指標等が見直しされ、4段階のステージから5段階のレベル
分類に変更されました。現在は、そのうち最も低い「レベル0」です。
この数日、県内で陽性患者は確認されていませんが、これからの時期
は忘年会や年末年始でさらに社会経済活動が活発になり、人との接触
や会食の機会も増えると思われます。現在の低い感染状況を維持でき
るよう、認証店舗での会食やマスク会食など、基本的な感染対策の継
続に加え、感染リスクを下げる工夫をお願いします。

⛨ 最新新型コロナウイルス



序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』

 

序章 EU税制の概要
1.概 要
2001年10月1日,欧州委員会は,欧州連合における今後数年間の法人
課税の改革に間するプラン(COM(2001)582 of 23/10/2001)を公表。
これにより,欧州市場におけるクロスボーダー取引に間する課税上の
弊害を取り除くためのステップが認識され,これを基に欧州委員会お
よび加盟国による議論が続いている。欧州委員会は,長期的な観点か
らは,欧州における利益について単一ルールに基づいた法人課税所得
計算を行うべきであるとの結論に至っている。
以下では,欧州で事業活動を行う法人に対して適用される共通ルール
のうち、代表的なものについて概括する。

2.親子会社間の配当に間する共通課税指令(親子会指令)
2-1 概要 
親子会社指令は,国内のグループ会社と欧州のグループ会社との間の
課税の不均衡を解消することを目的として,1990年7月23目に理事会
によって採択された。親子会社指令の主な目的は次のとおりである。

・加盟国の親会社が加盟国の子会社から受ける利益の分配に関して課
 税されないこと,または,課税する場合,親会社は子会社が支払っ
 た法人税につき控除を受けることができること
・子会社から親会社に対する利益の分配に関して源泉税を課さないこ
 と
2-2 摘要対象法人
以下の3つの要件を満たす法人をいう 

① 指令こ規定された一定の事業体であること
② 悦務上、いずれかの加盟国の居住者に該当し,非加盟国との租税
 の条約上、脱定上,非加盟国の居住者に該当しないこと
③ 原則として,指令に規定する一定の課税の対象となること

 各加盟国の法人(Private companiesやPublic companies 等)は,
これらの要件を充足することが一般的である。

2-3 持株要件
親会社が子会社の発行済株式総数の10%以上を保有することが要件と
なる。
ただし、加盟国は二国間の取り決めにおいて議決権の10%以上を保有
することも許容されており,さらに 2年を超えない範囲で保有期間
を付すことも可能である。

2-4 
親会社における配当課税
親会社またはその恒久的施設が子会社から受ける利益の分配は,原則
として配当免税または間接外国税額控除の対象とならなければならな
い。ただし,加盟国は,5%を超えない範囲で配当の一定割合を株式
保有に係る費用とみなして、免税割合を95%まで引き下げることも可
能である。間接外国税額控除か和日される場合,直接の子会社のみな
らず,さらに下層の子会社が支払ったり、法人税もも控除の対象とな
る。

2-5 租税回避防止条項
2013年11月25日,欧州委員会より,租税回避防止を目的とした親子間
指令の改正に間する提案が行われた。本改正は2016年1月1目から適
用対象となっており,主な内容は以下のとおりである。

・一般的租税回避防止規定を導入し,加盟国に租税回避を目的とした
 人為的アレンジメントを否認する権利を付与し,経済実態に即した
 課税を行うことを可能にすること
・ハイブリッドミスマッチ等を利用したタックスプランニングを資本
 参加免税の対象外とすること,すなわち,子会社の加盟国で損金算
 入される支払いは親会社において課税されることとし,グループ内
 の支払いに関して二重課税が生じないようにすること

3.合併・分割・株式交換に関する共通課税システムに関する指令
 (
合併指令)
3-1 概 要

1990年7月23目,理事会は,「異なる加盟国間での合併・分割・一部
分割・資産の移転および株式交換に関する共通課税システムに関する
指令」(いわゆる合併指令)を採択した。その後適用範囲の拡大等の
改正が行われた後,2009年10月19目理事会指令(2009/133/EC)によっ
て現在の形に成文化された。
合併指令では,加盟国内における一定のクロスボーダー合併その他組
織再編から生じるキャピタル・ゲインを繰り廷べることを目的として
おり,具体的には以下の組織再編が対象となる。

(1)合 併
一法人ないし複数法人が清算することなく解散し,これらの法人のす
べての資産・負債が他の既存の法人に移転され,その対価として当該
既存の法人の被合併法人の株主に交付される。ただし,交付される株
式の価額の10%に至るまでの金額については現金にて支払うことが認
められる。ある法人が清算することなく解散するとともにすべての資
産・負債を親会社へ移転させる行為も含まれる。この場合,解散法人
は100%子会社であることが必要である。

(2)分 割
分割とは,ある法人が清算することなく解散するとともにすべての資
産・負債を複数の既存の法人ないし新設法人に移転させ,対価として
資産・負債の移転先法人の株式が解散法人の株主に対して交付される
取引をいう。この場合、交付される抹式の価額の10%に至るまでの金
額については現金にて支払うことが認められる。

(3)一部分割
一部分割とは,ある法人が解散することなく一ないし複数の事業部門
を一ないし複数の既存の法人ないし新設法人に移転させつつも最低1
つの部門を存続させ、譲渡される事業部門の対価として事業を譲り受
ける法人の株式が事業を譲渡する法人の株主に対して譲渡される資産・
負債の割合に応じて交付される取引をいう。この場合払交付される株
式の価額の一定割合に至るまでの金額については現金にて支払うこと
が認められる。なお,この場合の「事業部門」とは、単独で事業活動
を行う機能を有する独立した事業をいう(以下の資産譲譲渡における
事業部門の場合も同様)。

(4)資産譲渡
資産の譲渡とは,ある法人が解散することなく一ないし複数の事業部
門を他の既存の法人ないし新設法人に譲渡するとともに対価として事
業譲受法人に交付される取引をいう。

(5)株式交換
株式交換とは,ある法人が他の法人の株式を既存株主から取得するこ
とで,当該他の法人の議決権の過半数を取得し,対価として当該他の
法人の株主に株式を交付する取引をいう。この場合も,交付される株
式の価額の10%に至るまでの金額については現金にて支払うことが認
められる。

(6)その他
2005年2月17日理事会指令により,スプリットオフ,支店から子会社
への転換,欧州会社(Societas Europaea : SE)や 欧州協同組合(
Sociatas Cooperative Euroaea : SCE)の本店の移転も対象範囲に合
まれることとなった。
また、譲渡法人の株主は,譲渡法人株式の譲渡および新株式の交付に
関して課税されず、新株式の譲渡時まで課税が繰り延べられる。現金
の交付があった場合は、それが10%の範囲内であっても課税される。

4.利子・ロイヤルティ指令
2003年6月3日,理事会は、「異なる加盟国の法人間において支払わ
れた利子及びロイヤルティに対する共通課税システムに関する理事会
指令(2003/49EC)」
を採択した。この指令は通常,「利子・ロイヤ
ルティ指令」と呼ばれており,異なる加盟国の関係会社間で支払われ
た利子およびロイヤルティについての源泉税およびその他の源泉地国
課税を排除することを目的としている。
この規定の適用上,利子ないしロイヤルティの支払法人と受取法人の
うち,一方の)法人が他方の法人の25%以上の持分を直接有している
ことが必要である。関連する法人はいずれもEU 加盟国の居住法人でな
ければならない。免税規定の適用は持分の直接保持の場合に限定させ
るため、加盟国の居住法人間で行われるすべての関連者の利子やロイ
ヤリティが適用対象となるわけではない点に留意すべきである。

5.国別報告書指令

5-1 概 要
2016年6月3日,国別報告書に関する欧州理事会指令が発効となった。
加盟国は,2016年1月1目以後開始会計年度から本指令の効力が生じ
るよう,2017年6月4日までに関連する国内法の整備を行うことが求め
られる。本指令は,0ECDのBEPS(Base Erosion and Pront Shifting)
プロジェクトの行動計画13(移転価格文書化および国別報告書の実施
に開する指針)の内容に基づくものである。
なお,本指令とは別に欧州委員会は,EUで事業活動を行う多国籍企業
に対してBEPSプロジェクトの国別報告書で求められる項目と類似の国
別情報を公に開示することを求める制度の提案を行っている。

5-2 指令の内容
本指令においては,一以上のEU加盟国で事業を行う多国籍企業の親会
社は,その居住地国の課税当局に対して国別報告書の提出を行うこと
が求められる。報告義務が課されるのは,その連結売上高が750百万ユ
ーロを超えるグループであり,この基準はBEPSプロジェクトの行動計
画13で示されたものと同一である。
本制度は2016年1月1日から開始する税務年度から適用され,国別報告
書は各会計年度終了日から12ヵ月以内に提出する必要がある。各加盟
国課税当局は受領した国別報告書を,対象となっている期間終了日か
ら15ヵ月以内(初年度は18ヵ月以内)にそのグループが事業を行う他
の加盟国の課税当局と自動的に共有することが求められる。
日系企業のように親会社がEU外の国に所在する場合は,その国での法
令整備等に鑑み1年間の提出猶予が認められる。ただし,国によっ
ては,すでに加盟国国内法によって現地での提出義務が課されている
場合もあるため留意が必要である。
                                                この港つづく





市場・知識・自由―自由主義の経済思想
ハイエク,F.A.【著】〈Hayek,F.A.) 田中 真晴〔タナカ/マサハ
ル〕/田中 秀夫【編訳】 ミネルヴァ書房(1986/11発売)
サイズ B6判/ページ数 290,/高さ 20cm  NDC分類 331.72

□書籍概要
集産主義に抗して,市場経済=資本主義の意味を,人間の自由とかか
わりを通して徹底的に考えぬいたハイエク。本書は,ハイエクの思想
を端的に表現する論文を精選し,その真髄に迫る。

第一章 真の個人主義と偽の個人主義
第二章 社会における知識の利用
第三章 競争の意味
第四章 医学博士バーナード・マンデヴィル
第五章 デイヴィッド・ヒュームの法哲学と政治哲学
第六章 経済思想史におけるメンガー『原理』の地位
第七章 回想のケインズと「ケインズ革命」
第八章 自由主義

 松岡正剛の千夜千冊 ⑤

ハイエ
クの思想的背景には、カール・メンガーを領袖としたオースト
リア経済学派と、その奥のデヴィッド・ヒューム、アダム・スミス、
アダム・ファーガソンという3人のスコットランド型社会哲学があり
もっと奥にエドマンド・バークも、カント、カール・ポパーの顔を覗
かせるが、結局のところ、いっさいの理屈を市場主義と自由主義と個
人主義に帰結させ、「価値は生産費(および労働時間)で決まる」を
エルンスト・マッハの感覚物理学も影響し、「価値は消費者の必要性
(=市場)」に裏返してしまうと松岡は考えた。メンガーに始まった
オーストリア学派は、ミーゼス、フランク・ナイト、シュンペーター
と続いて、結果的にシカゴ学派に吸収。けれどもハイエクはメンガー
の影響を受けながらも、途中からしだいに旋回し、1931年にロンドン・
スクール・オブ・エコノミックスの客員教授に招かれたのをきっかけ
に、その主任教授の
ライオネル・ロビンズに認められ、ケインズの『
貨幣論』を批判し旋回を始じめた。不確実性を前提に政策に取り組み
「市場介入」しなければならないし、将来の不確実性に対する備えが
貨幣の本質とみなすと松岡は考えたが、ハイエクは社会や経済に不確
実性があることこそ、市場の自立性や自在性に事態の推移を任せるべ
きだと考えるが、世界は大恐慌でルーズベルト大統領は“大きな政府”
としてのニューディール政策を導入しケインズは凱旋し、ハイエクは
1941年に『資本の純粋理論』を上梓するも不発に終わることとなる。

 

 



『言語にとって美とはなにか』③

第1章 言語の本質



【概説】人間理性の万能を否定し、性の魔力を主張するフロイトの精
神分析学は、ダーウィンの進化論、マルクスの資本論とともに、近代
の人間観に大きな変革をもたらした。この『精神分析学入門』は、フ
ロイト自らが精神分析学の全体系とその真髄をわかりやすく詳述した
代表的著作。
---------------------------------------------------------------
第1節 発生の機構
のっけからなんだけれど、緻密な表現に驚かされ目がとまってしまい、
(眼精)疲労感が濃霧のごとく覆い。いわく、<夢>と言語との関係性
が記述される。

 フロイトの方法は、ほんとうの意味で、言語観なしにはかんがえ
 られないものだ。〈夢〉のなかにあらわれる像は、言語の表現と
 ある対応性があるとかんがえられる。そしてあるひとつの〈夢〉
 の像は、それに対応する一対一ではない多義的な言語の表象にな
 っている。また〈なぜなら〉とか〈しかし〉とかいう副詞的な表
 現は〈夢〉の像のなかでは省略される。また助詞的な表現は〈夢〉
 の場面の交替や代理、序列などによってあらわされる。しかも
 〈夢〉の像自体の内部では、明暗とか分割とかいうような〈像〉
 に特有な表現があらわれる。また古語では反対の意味がおなじひ
 とつの言語であらわされ、それが身振りや強弱やアクセントや絵
 にたすけられて、いずれか一方の意味をあらわしたように〈夢〉
 の像のあいだにも、兎が猟師を射ったり、階段や梯子の登りと降
 りが反対にあらわれたり、水から出ることが、水に入る像であら
 わされたりする。〈夢〉の像はあきらかに、言語で理解されてい
 る潜在的思想が、像におきかえられたものだが、そのあいだの対
 応関係は通俗的にかんがえられているよりも、はるかに複雑なも
 のとしてあらわれる。。この複雑さは像と言語との象徴の対応関
 係の複雑さに還元される。そのうえもうひとつは〈夢〉の像が、
 思想の退行を表象し、この退行のうちで偶然なあたらしい言語表
 象の意味ははがされて、原古の状態だけに左右されるようになる。
 精神分析の実際的な方法が難解なように、フロイトの〈夢〉と言
 語との象徴についての思想はかなり難解だ、ということを忘れる
 べきではない。 値のものとして、その代同物としてあつかった、

 というのは興味ある見解だし、夢のなかに原古の事情の幾分が保
 存されるという見解は、人間の意識発生いらいの意識体験のつみ
 重なりの面がよくつかまえられていて、ほんとであるようにみえ
 る。けれど太初に性ありき、というフロイトの原理がある真理と
 たとえばフロイトの引用した個所でも、原始人が労働を性的活動
 と等価。それでもここにいたるまでの手続きは、とうてい通俗的
 な性学者などの手に負えるものではない。フロイトがここで言語
 の象徴についてぶつかったのは、たとえば実在の〈猿〉をみたと
 き、人間が〈猿だ〉とよぶか〈小さな猿だ〉というか、〈手がな
 がい猿だ〉というか、〈かわいい猿だ〉というか、……といった
 ことが、まったく任意で、多義的でありうるという点だった。

 眠りのなかの〈夢〉の像が、どんな意味かを解こうとするばあい、
 言語表現の作用について事情は、まったくおなじようにあらわれ
 る。だから条件をかんがえたうえで、紆余曲折をへて解析するこ
 とは、とても難しい。精神分析学がいちばん基礎的なこととして
 きめていったのはこの条件だった。それはひとつの決定的な哲学、
 言語観、人間観を必要としたのだ。 

 言語のもんだいを問おうとすると、わたしたちはいつでも、この
 言語哲学ともいうべきものの多様さにぶつかる。それは著者の数
 とおなじだけあるといっていいのだ。いまそこに深入りしている
 わけにはいかないし、またおなじように、それを無視して言語を
 機能としてあつかうわけにもいかない。わたしが言語について、
 ここでつきあたっている難しさは、つづめてみればこの取扱いの
 難しさに帰着してしまう。 

 ひとはよく、言語をもつのは人間だけだという。また、ちゃんと
 した言語をもつのは人間だけだというものもいる。まえのばあい
 言語活動は人間に特有のものだという考え方をあらわしているが、
 あとのばあい人間以外の動物も不完全な言語はもっているのだと
 いう考えかたをふくんでいる。一見するとこのふたつは、空腹を
 うったえるときの猫や犬の啼き声や、いたずらされて歯をむきだ
 して怒る猿のうなり声や、集団のなかのちがった鳴き声のような
 ものを、言語のはんいに入れるかいれないかのちがいにすぎない
 ようにみえる。でもまったくちがった意味がある。

と、ここまで読み終えて「了解」の難解さを重ね合わすこととなる。
                       この項つづく
                         

                 

風蕭々と碧い時代


曲名:Star Wars: Episode IV: A New Hope:『スター・ウォーズ エ
   ピソード4/新たなる希望
』(1977年)
音楽:John Towner Williams




● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

 

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税金の世界史論⑤

2021年11月23日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん


1.サワグルミ
2.ノグルミ
3.クルミ(オニウルミ)
4.クマシデ
5.アカシデ

生のくるみは須脂肪酸必須脂肪酸といわれるオメガ3脂肪酸やビタミ
ンB群、ポリフェノール、葉酸、銅などを摂ることができるが、ロー
ストすると含有量は減る(ただし、ポリフェノールは加熱されると逆
に増加する。したがって、ソーク(水漬け)した生くるみは心疾患や
高血圧に効果があり脂肪燃焼作用が期待される。また、ローストくる
みは抗酸化作用による動脈硬化などの生活習慣病に効き目があるいわ
れている。

   秋晴のひかりとなりて楽しくも実りに入らむ栗も胡桃も
                       斎藤茂吉

とはいえ、胡桃を観賞するためには6年後経る必要あり、信濃胡桃(
菓子胡桃)を通販で取り寄せ、苗木の取り寄せは断念することとする。


図1.左はオール酸化物全固体Naイオン二次電池の構造、右は開発し
た電池とその作動  出所:日本電気硝子

□ 出力電圧は3V、リチウムイオン二次電池に匹敵
11月18日、日本電気硝子は出力電圧が3Vのオール酸化物全固体Na(ナ
トリウム)イオン二次電池を開発、駆動させることに初めて成功した。
それによると、結晶化ガラスを用いた負極材を新たに開発し、結晶化
ガラス正極や固体電解質と一体化。これにより、優れた電池性能を実
現。例えば、イオン伝導性が向上し、低温での駆動が可能となった。
イオン移動による劣化も少なくサイクル特性に優れまた、構造がシン
プルでエネルギー密度の高い電池が作製できる。開発した全固体Naイ
オン二次電池は、Naや鉄を材料としており、従来のようなリチウムや
コバルトなど、希少金属元素を全く用いていない。このため、供給面
での不安が少ない。しかも、酸化物材料で構成されており、くぎやナ
イフが刺さっても、発火や有害物質が発生することはない。
【関連特許】
.特開2021-106085 ナトリウムイオン二次電池用部材及びナトリウ
  ムイオン二次電池
【概要】固体電解質層と、前記固体電解質層の表面に形成された正極
層とを備えるナトリウムイオン二次電池用部材であって、前記正極層
が、一般式Nax(Mn-aMa)yP(MはFe、Cr、Co
及びNiから選択された少なくとも1種、0.6≦x≦4、0.4≦
y≦2.4、0≦a≦0.9、6≦z<7.5)で表される結晶を含
有する正極活物質を含むことを特徴とするナトリウムイオン二次電池
用部材を高電圧で作動させることが可能な、Mn系正極活物質を用い
たナトリウムイオン二次電池用部材を提供する。

.特開2021-097034 蓄電デバイス用部材、全固体電池及び蓄電デバ
 イス用部材の製造方法
【概要】下図1のごとく、固体電解質層1と、固体電解質層1上に設
けられており、平均粒子径が0.01μm以上、0.7μm未満であ
る電極活物質前駆体粉末を含む電極材料層2Aの焼結体からなる電極
層2と、を備える、蓄電デバイス用部材6で、電極活物質の担持量を
多くした場合においても充放電可能であり、高容量化を図ることがで
きる、蓄電デバイス用部材を提供する。


【符号の説明】1…固体電解質層 1a,2a…第1の主面 1b,
2b…第2の主面 2A…正極材料層 2…正極層 3…負極層 4
…カーボンシート 5…おもり 6…蓄電デバイス用部材 10…全
固体電池


図1.局所体積分率の均質化。 (a)ϕi平坦化アルゴリズムの図
ボロノイ分割は、エネルギーが最小化された構成(青色の実線)で行
われる。パーティクルは、ボロノイセルの中心(十字)に再配置され
る前に、ローカルのϕiが⟨ϕi⟩(赤の破線)に一致するようにサイズ変
更される。このグローバルな操作によってローカルの体積分率の標準
偏差が減少しなくなるまで、プロセスが繰り返される前に、エネルギ
ーが再び最小化される。(b)各反復での有効局所体積分率ϕeffiの確
率密度関数。(c)各反復での粒子サイズσiの確率密度関数。

□ ガラスの安定化への新たな道 
via
Towards Glasses with Permanent Stability, Taiki Yanagishima,
John Russo, Roel P. A. Dullens, and Hajime Tanaka, Phys. Rev. Lett.
127, 215501 – Published 16 November 2021
-------------------------------------------------------
11月17日、田中肇東京大学名誉教授ろの研究グループは、数値シミュ
レーションを用いて、ガラス状態を安定化するための新たな方法を発
見。ガラス」といえば「窓ガラス」が連想されるが、一般には、液体
のような乱雑な構造を持ったまま固まった固体全般を指す。ガラス状
態にある物質は、有用な固体材料として非常に注目されているが、結
晶とは大きく異なり、長期間の安定性に問題がある。例えば、長い時
間をかけてその性質が徐々に変わるエイジング現象やガラスの内部に
微結晶ができる脱硝現象が知られている。今回、ガラス状態を「力学
的に均一化」する、すなわち、粒子間にかかる力がどの粒子に対して
も釣り合った力学的に均一な状態にするという力学的安定化法であり、
従来の熱力学的な安定化法とは本質的に異なる全く新しい物理原理を
提供する。またこの結果は、密度の超均一性と、時間的に変化しない
安定なガラス状態との間に深い関係があることを示している。この発
見は、熱力学的に非平衡なガラスを機械的に安定化させるための新た
な基本原理を提供するのみならず、超安定なガラスを実現するための
新たな道を拓く。


図2.CGからUGまでの静的構造のスペクトル密度
 スペクトル密度χvは、CG状態がUG状態に変換されるときの漸進的な
反復に対して与えられます。 反復が進むにつれて、limq→0χv(q)
は体系的に減少するが、スケーリングはクラスIの超均一状態のq4ス
ケーリングには達しない。(挿入図)局所数密度の分布ni。 UG状態は、n
iの分布が大幅に広いのが特徴。

【概要】結晶とは異なり、ガラスは非平衡の性質を反映し、時間の経
過とともに老化または失透する。この安定性の欠如は、多くの産業用
アプリケーションで深刻な問題。 ここでは、体積分率の不均一性の抑
制により、準剛体球ガラスの失透が防止されることを数値シミュレー
ションで示す。「アバランシェのような」断続的なダイナミクスで失
透することが知られている単分散ガラスは、局所的な体積分率を空間
的に均一に、粒子サイズを少し繰り返し調整。これにより、微結晶が
存在する場合でも、エージングタイムスケールでの構造緩和と失透が
完全に防止されることがわかる。各粒子が持つ耐荷重最近傍の数には
劇的な均質化があり、「機械的均質化」によって超安定ガラスが形成
される可能性があることを示す。この発見は、ガラス安定化の物理的
原理を提供し、機械的に安定化されたガラスの形成への新しい道を開


図3.雪崩イベントと失透に対する空間上のϕiの平坦化の影響
(a)示されているように、同じCG状態、ϕi平坦化アルゴリズムの1回
の反復後の状態、および最終UG状態から開始された10回の5000τB実
行にわたる変位の二乗。(b)UG状態(re-CG)と同じ粒子サイズを使
用して、独立して生成された10個のCG状態から開始された10回の5000
τB実行にわたる変位の二乗。(a)からのUG状態の二乗変位も比較の
ために描かく。(c)対応するCGおよびUG状態の結晶粒子と力のネッ
トワークの変化。 CGで生成された状態は結晶化度の成長を経験する
が、それから作成されたUGの状態は変化しない。最近傍間の強制接続
の変化も表示される。細い青い線は元のネットワーク(赤と緑の線)。


図4.構造、熱力学、および力学に対するϕeffi均質化の影響。(a)
CG / UG構成の50の独立したペアの粒子あたりの平均エネルギーβ⟨U⟩
対Q6、および最終的なUG粒子サイズ分布から生成された再CG状態。
(b)圧縮率Z =βPV/⟨σ⟩3対(a)と同じ状態での偏差応力不変量J2。
(c)CG(赤)、UG(青)、およびre-CG(黄色)状態での異なる局所
体積分率ϕeffiを持つ粒子の力の近傍の平均数⟨nFN⟩。 実線はエネル
ギー最小化構成から、破線はブラウン動力学シミュレーションの開始
時の熱変動構成から検出されます(t =5τB)。 (挿入図)⟨ΔnFN⟩は、
CG状態で初期ϕeffiが異なる個々の粒子が変換されてUG状態になる。
(d)個々の粒子からの圧力への静水圧の寄与Pex、i vs nFN for CG、
UG、






⛨ 米ファイザー、コロナワクチン12─15歳の強い長期免疫効
 果確認

▶2021.11.23 ロイター
米ファイザーは22日、独ビオンテックと共同開発した新型コロナウ
イルスワクチンについて、12─15歳を対象とした後期臨床試験(
治験)で強い長期的な免疫効果を確認したと発表した。 ファイザーに
よると、2回目の接種から4カ月以上経過した後も有効率は100%
だった。 米食品医薬品局(FDA)はファイザー製ワクチンの12
─15歳への接種について、5月に緊急許可を承認した。 ファイザ
ー・ビオンテックは、12歳以上に対する容量30マイクログラムの
接種の正規承認を申請する予定。FDAは16歳以上への接種を8月
に正規承認している。

⛨ ドイツの新型コロナ感染拡大、「これまでで最悪」
▶2021.11.22 Bloomberg
ドイツのメルケル首相は、同国における最近の新型コロナウイルス感
染拡大はこれまでで最悪だと指摘し、感染拡大防止のために制限措置
の厳格化が必要だと訴えた。メルケル氏は22日、所属するキリスト教
民主同盟(CDU)の当局者に、新型コロナの感染状況は「非常に劇
的」で、感染第4波を封じ込めなければ医療体制が間もなく逼迫(ひ
っぱく)すると警告した。メルケル氏の発言に詳しい関係者1人が明
らかにした。同氏はまた、状況の深刻さを多くの市民は理解していな
い様子だと指摘。ワクチン接種の一層の普及に力を入れるべきだが、
それだけでは十分ではないとし、ほぼ個別に感染抑制措置を定めてい
る国内16州に今週にも措置を強化するよう呼び掛けた。首相在職期間
が16年にわたるメルケル氏は来月にも退任する見通しだが、新型コロ
ナ対策強化について必死に訴えている。ドイツでは死者数こそ昨冬に
見られた水準の5分の1程度だが、新規感染者数は記録的なペースで
増加が続いている。東部のザクセン州では直近7日間の人口10万人当
たり感染者数が約1000人と、国内平均の3倍近くに上る。メルケル氏
の発言を受けてユーロはドルに対する下げを続け、先週付けた1年4
カ月ぶり安値付近で取引されている。ストックス欧州600指数は朝方
に0.4%上昇していたものの、上げをほぼ消した。

【ウイルス解体新書 89】
⛨ 最新新型コロナウイルス


序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第9節 感染予防・検査・治療
9-2 ワクチン
9-2-2 ファイザー社製中和作用型ワクチン
9-8 新型コロナウイルスの抗原・抗体検査
1.理化学研究所の取り組み
1-1 新型コロナウイルス感染の分子機構を解明
①新型コロナウイルス対策を目的としたスーパーコンピュータ「富岳」
②検出法の開発
3.抗体の種類と量を30分で測定
2021年11月15日、伊藤嘉浩主任研究員らは、指先などから採取した1
滴の血液から複数の抗体の有無や量を一度に判定できる新しい検査法
を開発。
【概要】抗原(アレルゲンやウイルスなど)を基板に固定したマイク
ロアレイチップを用いて、抗体の種類や量を検査するシステム(図1
)。血液などの患者の検体をマイクロアレイチップに載せて検査装置
にかけると、わずか30分ほどで結果が出る。検体中に抗体があると発
光し、光の強さで量も分かる。
9-8-3 交差接種とブースターワクチン
1.異なる新型コロナワクチン「交互接種」でブースター接種で
  抗体が「最大76倍」
▶2021.11.23  GIGAZINE 



堀内詔子ワクチン接種推進担当大臣は2021年11月17日に、新型コロナ
ウイルスワクチンの接種が完了した人がさらに追加のワクチン接種を
受けるブースター接種の際には、希望者が予約の際にワクチンの種類
を選べるようにすると発表し、最初のワクチンとは違うワクチンを使
う「交互接種」を認める方針を打ち出しました。そんな中、実際に合
計9種類の組み合わせでワクチンをブースター接種した際の効果を分
析した研究により、「異なるワクチンの組み合わせは同じワクチンの
追加接種と同等以上の効果があり、副反応も変わらない」ことが確か
められた。米国では、2回に分けて接種するモデルナとファイザー・
BioNTechのmRNAワクチンと、1回接種するジョンソン・エンド・ジョ
ンソン(ヤンセン)のウイルスベクターワクチンの3種類が使われてい
る。

これらのワクチンはいずれも規定の回数を接種することで高い効果が
得られることが確認されているが、感染力が強い新型コロナウイルス
のデルタ株の感染が拡大しつつあることを受け、接種が完了した人に
さらに追加でワクチンを投与する「ブースター接種」も行われている。

そこで、アメリカ・ベイラー医科大学らの研究チームは、国内のさま
ざまな医療機関でワクチンの接種を受ける予定の18歳以上の被験者458
人を対象に、交互接種の効果や副反応を検証研究う。この研究ではま
ず、被験者を約150人ずつ3グループに分けて、各グループにモデルナ・
ファイザー・ヤンセンのワクチンを所定の回数投与た。その後、3つ
ある150人のグループをさらに約50人ずつ3つに分けて、それぞれに
モデルナ・ファイザー・ヤンセンのブースター接種を行う----合計で
9通りの組み合わせでブースター接種が行なう。その結果、「ブース
ター接種当日(ブースター接種の効き目が出る前)」「ブースター接種
から15日後」「同29日後」の被験者の結合抗体の量を調べたところ、
結合抗体は最低でも4.6倍、最大56倍増えていたことが確認された。
なお、結合抗体とはウイルスなどの病原体に結合して免疫を誘導する
役目を持つ抗体のことです。さらに、ウイルスを直接排除する中和抗
体も6.2~76倍増加しました。具体的な結果が以下。上段のA~Cは結
合抗体、下段のD~Fは中和抗体の力価のグラフで、各段のグラフは
左からモデルナの「mRNA-1273」、ヤンセンの「Ad26.COV2.S」、
ファイザーとBioNTechの「」のワクチンをブースター接種した結果を
示しています。ウイルスを無力化する中和抗体では、最初の接種とブ
ースター接種で同じワクチンを使うと力価が4.2~20倍増加したのに
対し、最初の接種とブースター接種のワクチンが異なる交互接種では
前述の通り力価が6.2〜76倍となる。
全体的に、ブースター接種はワクチンの種類や交互接種かどうかにか
かわらず抗体を増加させることが確認されたが、特にモデルナのワク
チンをブースター接種された人は、最初に接種を受けたワクチンの種
類にかかわらず、中和抗体の力価が最も高い結果となりました。一方、
最初にヤンセンのワクチンの接種を受けた人は、ブースター接種当日
の中和抗体の力価が最も低く、またブースター接種から15日後の中和
抗体の力価も、2回ともヤンセンのワクチンだった人が最も増加率が
低い。 研究チームによると、2回ともヤンセンのワクチンだったグル
ープ以外の全グループが、ワクチンの有効性約90%を達成するのに十
分な中和抗体の力価だったとのことです。また副反応の種類や程度も、
これまで各ワクチンで報告されてきたものと同様で、多くが軽度の副
反応であった。「アメリカで使用が許可されている3種類のワクチンの
いずれを使ったブースター接種でも、抗体が急速に増加する既往反応
を発生させることができることが示唆され。同種のワクチンでブース
ター接種をすると幅広い免疫原性反応が得られ、異なるワクチンによ
るブースター接種ではさらに同等以上の効果が得られる。また、副反
応などの有害事象は、いずれのグループの間でも同様。このことから、
何らかのワクチンがブースター接種として承認されれば、最初に接種
されたワクチンの種類にかかわらず、免疫反応が得られることを示唆
している」と結論づけたとのこと。


図1.マイクロアレイチップを使った検査の流れ
□ 抗体の種類と量を30分で測定!新たな検査法を開発
現在、SARS-CoV-2の抗体検査は、免疫クロマトグラフィー法による医
療現場での定性的な簡易検査、もしくは検査センターへ血液サンプル
を送付し、数日から1週間かけて行う定量的な精密検査しない。今回、
研究チームは、SARS-CoV-2を構成するヌクレオカプシドタンパク質と
スパイクタンパク質をマイクロアレイチップ上に固定化し、それら複
数のタンパク質に対する抗体量を完全自動で測定する、ウイルス・マ
イクロアレイ検出システムを開発しました。この検出システムでは、
医療現場で採取した1滴の血液から30分程度で抗体量の定量測定が可
能であり、感度は免疫クロマトグラフィー法の約500倍に上る。さら
に、2019年末から流行している SARS-CoV-2のスパイクタンパク質の
RBDへの抗体が、2003年に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)の
コロナウイルス(SARS-CoV)のスパイクタンパク質のRBDを認識しな
いことが最近報告されたが、これは本検出システムを用いても確認
できた。この結果は、両RBDのアミノ酸配列の違いは全体の約30%で、
それにより免疫応答に大きな違いが現れたことを示す。本検出システ
ムは、今後、ワクチン接種で得られる抗体がSARS-CoV-2変異型(30%
の中のアミノ酸の一部が変異)に対してどの程度効果を持つかを見極
める手段になると考えられる。
【関連特許】
1.特開2004-125781 対細胞作用調査用支持体及びそれを用いた物質
  の対細胞作用調査方法
2.特開2004-041190 核酸固定化基板
3.特開2019-103402 タンパク質合成を解析する方法、及びその利用
4.特開2019-074702 マイクロレンズ、マイクロレンズアレイ、転写
  モールド、及びマイクロレンズの製造方法
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□ 都区に検査時間の短縮(例えば、1分以内)は重要である。

第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
第1節 各国の動向と対策の特徴
1.米国
1-1 COVID-19委員会の創設を提案
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』
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⛨ 「飲む中絶薬」来月申請へ、承認なら国内
▶2021.11.21 読売新聞オンライン
英製薬会社ラインファーマは、人工妊娠中絶ができる経口薬について、
12月下旬に厚生労働省に製造販売の承認申請をする方針を固めた。
関係者が20日、明らかにした。順調に審査が進めば1年以内に承認
される見通しで、国内初の「飲む中絶薬」となり、女性の心身への負
担が少ない方法として期待される。



欧州は、法制度・税制度の異なる多くの国が隣接する特徴的な市場で
あり、日本企業の海外戦略において重要な拠点の1つ。本書は、欧州
地域で事業展開する日本企業に不可欠である欧州各国の税制について
解説。EU税制の概要を整理するとともに、主要14カ国(英国、ド
イツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、ベルギー、ルクセ
ンブルク、アイルランド、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ロシア、
トルコ)の税制について法人税のみならず、所得税や間接税も含めた
税制全般を網羅的にカバー。欧州地域に関わりのあるすべての企業の
税務担当者をはじめ、国際税務を専門とする会計士・税理士において
も実務に必備の一冊。


第3章 税金を取るわけ

        死と税を別にすれば、確実といえるものは何もない。
        クリストファー・ブロック「ブレストンの靴職人」
                         (1716年)

今日、税はわれわれのやることなすことに入りこんでいる。人間のほ
ぼすべての活動に、なんらかの形で関与しているのである。税今にか
かわりのない活動はごく少なく、たとえば思考、それにある程度まで
はセックスも含まれるだろう。古代ローマではなんと尿まで課税の対
象になっていたが、ありがたいことに、いまはそうではなくなってい
る。
結果、二十一世紀の完進国のほぼすべてにおいて、国民の生涯でもっ
とも高価な買い物といえば、マイホームだと考える人は多いだろうが、
実は政府である。イギリスでは、職業を持つ中流階級一人が生涯に総
額360万(500万ドル)を支払う計算になる----たいていの住宅
よりもずっと高い金額だ。つまり、田家に対する義務のため、人生の
うちの20年かそれ以上の年月を費やすことになる。
時間単位でいえば、田家は国民の労働の多くの部分を所有するといえ
る。これは中世の農奴に対する封建領土と同じである。当時の農奴は、
領主の農地の耕作に平目の半分を費やし、その対価として領土から保
護を受けていた。現代の国民の場合、対価として国家からの保護と公
的サービスを受けることになる。つまり、国民全員を対象とする、防
衛、医療、教育などである。現在の取決めに満足している者もそうで
ない者もいるが、国民にとっては、自身の政治的傾向にかかわらず、
それ以外に選択肢はない。
生活費のために稼がなければならない場合、自分のために働きつつ、
国家のためにも働くことになる。われわれは自分で思うほど自由では
ないのだ。
あなたの納めた税金が、たとえば中東での戦争、無駄なインフラ計画、
道義に反すると思える法執行など、賛成しかねることに使われたら?
どうしようもない。4、5年に一度、影響力があるかどうか疑わしい
言葉を投じること以外に、自分の金がどう使われるかについてどうこ
ういう機会はない。「税はえ文明の対価である」とは、アメリカの首
都ワシントンにある内国歳入庁、賂してIRSの本部ビルの入り口に
刻まれている言葉だが、これが文明なのだろうか? 倫理上承服しか
ねる事業のため、強制的に提供されるこの方式か?
社会民主主義の考え方では、税は平等な社会をつくるためのものなの
だ。社会主義の考え方もそ福祉をず等に行きわたらせ、市場経済の歪
みを埋めあわせるためのものなのだ。社会主義の考え方もそれと同じ
路線であるが、もっと極端な立場を取っている。リバタリアンにいわ
せれば、税は窃盗であって、個人の自由を侵害し、財産権を侵害する
ものである。また、政府支出は無駄が多く、道義に反している。そし
て、個人の金を個人に使わせれば、よりよい結果を得られるという。
税なくして政府なし。税があるからこそ、政府が成り立つのである。
だから、たいていはあいまいにされているが、あらゆる政治的論争は
その本質に税の問題を抱えている。政府は何に金を使うべきか?
いくら使うべきか? その金は誰が、どう支払うのか?
今日のわれわれが直面している数々の問題、とりわけ富者と貧者のあ
いだ、各世代のあいだにある経済格差の問題の原因を探れば、税制に
行きつくことが多い。税制改革は、政治家の持つ、世界を大きく変え
るための数少ない手段の一つである。われわれは、未来について考え、
子供や孫の暮らす未来の世界に思いを馳せるならば、まず税制につい
て考えなければならない。
本書は、歴史をたどり、税制の発展にまつわるさまざまなエピソード
を考察する。また、今日の多くの政府が知らず知らずのうちにおちい
っている苦境について考える。さらに、これからの税について思いを
巡らせる。
財政難におちいっている政府は世界にいくつもある。それらの抱える
負債はとんでもなく大きく、支払いが不可能であるほどだが、世界で
グローバル化とデジタル化か進み、国境があいまいになりつつあるた
めに、税はますます徴収しにくくなるだろう。支出に必要な金額を集
めなければならない重圧が大きくなっている。だが、すでに収税を課
され、国家指導者への信頼を急速に失いつつある国民は、増税を受け
入れるだろうか----とくに、テクノロジーが発達しているために、現
行の公的サービスの多くがとくに、テクノロジーが発達しているため
に、現行の公的サービスの多くが不要であるように思えるいまという
時代に?
現在われわれが採用する大きな国家ミンス主義モデル、すなわち福祉、
教育、医療などの基本的サービスを政府が提供する方式は、存続が危
うくなっている。ひょっとすると、ひと世代のうちに、いわゆる国民
国家がいくつも消滅するかもしれない。それらすべての本質に税の物
語がある。その後のことは税によって決まっていくだろう。
本書は、これから何か起こるか、また、何か起こるベき」かについて
大まかに説明する。そして、二十一世紀の徴税方法について、いくつ
かアイデアを提示する。それらが実用に耐えうるかどうか、また、そ
ういう社会が大びとに求められているかどうかについては、読者の判
断にお任せする。

第4章 税金の始まりの時代

     神よりも、王よりも、恐ろしいのは税額査定役人である。
                  古代シユメールのことわざ

文明の「始まり」は約7000年から一万年前、ティグリス川とユー
フラテス川に挟まれた肥沃な三日月地帯に遊牧民族が定住したころの
ことである。彼らがそこに腰を落ち着ける気になったのは、この土地
の泥のためだった。この一帯では他のどこよりも農作物をたっぷりと
収穫できた。また、泥からいい道具をつくることもできた----鍋、鎌、
斧、ハンマー、釘など、後世に鉄からつくるようになる品々である。
泥にわらを混ぜて日干しにすればレンガができた。この日干しレンガ
でたくさんの家が築かれやがて人類初の都市が生まれた。
最初の都市はエリドゥだが、まもなくいくつもの部族によってそれぞ
れの都市----ウルク、キシュ、ウル、ウマ、ラガシュ----がたくさん
生産するようになった。エリドゥは、国内でとれた農産物を、国内で
不足しているもの、たとえば、金属、木材、石材、また国内でとれな
い農産物などと交換するようになった。その結果、泥にはもうひとつ
の用途ができた----代用貨幣である。泥でつくられた代用貨幣、すな
わちトークン----大麦の量の小単位をあらわす円錐形のもの-と、ヒ
ツジの頭数をあらわす円盤形のもの----は、出納簿をつけるの賄に使
われた。商人はこういうトークンを粘土の玉に入れて焼き固め、その
表面に署名替わりの印をおした。玉は人事に取っておき、負債を清算
したあと壊して中身を取りだした。当時のもっとも一般的な負債は税
だった。古代の十分の一税「エスレトゥ」は、人びとの労働もしくは
農産物の十分の一を取り立てる課税形式で、おそらく人類初の公式の
税制だろう。
やがて人びとは、粘土玉にトークンを入れるのではなく、粘土板に絵
文字を刻みつけるようになった。そこから、人類初の文字体系がつく
られていった。史上最古の書字は納税の記録だった。粘土板に刻まれ
た十分の一税および関税の記録である。文字で記録する方法----筆記
法----に熟達した人びとは徴税任になった。古代には、会計、貨幣、
貸借、租税、筆記が同時に発達していったのである。
古代メソポタミアの定住地が繁栄し、都市へと発展すると、しばしば
都市間で戦争が発生するようになった。その多くは資源をめぐる争い
だった。とりわけウマとラガシュは衝突しがちだったようである。戦
費の財源? もちろん、税金だ。

水源をめぐる戦いだったある戦争は、四世代にわたって続いた。最終
的にラガシュが勝利を収めると、ウマは取り合いになっていた貯水池
を利用するのに料金を支払わなければならなくなった。戦争が終わっ
ても、ラガシュ王は人びとから税金を取り立てつづけた。当時の書記
官の記述によれば、ラガシュにはその隅々にまで「徴税人がいた」。
妻を離縁すれば、元夫は銀五シェケルを納めなければならなかった。
ヒツジの毛を刈りとれば、羊飼いは銀五シェケルを納めなければなら
なかった。夫が死去すれば、未亡人は相続した遺産から銀を納めなけ
ればならなかった。「船長は船を、家畜飼育人はロバとヒツジを、漁
場管理人は魚を支払いに充てた」と、シュメールのある筆記者が記し
ている。記録にあるもっとも古い時代の反乱の-つでは、王が税制改
革者よって退位させられている。その人物はウラカギナといい「古い
ならわしを新たなものに替えた」。彼は、徴税人を解雇し、税を削減
し、未亡人の相続税を免除し、むやみな税の取り立てから市民を守る
法律を整備した。文明の発祥の地は税の発祥の地たった。以降、文明
にはかならず税がくっついている。

所得税の始まり

 彼はあなたがたの穀物とブドウ畑の十分の一を取り、役人と使用
 人与えるであろう。また、あなたがたの男女のしもべ、もっとも
 立派な若者、それにロバを取り、自分のために働かせるであろう。。
 そして、あなたがたのヒツジの十分の一を取り、あなたがたを自
 分の使用人とするであろう。あなたがたは呼ばわるであろう……。
                  サムエル記 八章一五節

稼いだもの、あるいは、取られるソポタミアだけでなく、中岡、エジ
プト、インド、ギリシャ、ローマ、カルタゴ、フエニキア、アラビア
など、占代のさまざまな文明にあった。十分の一税について、われわ
れは教会に納めるものだと考えがちだが、神、王、支配者、教会、政
府はかならずしも明確に区別されていたわけではなく、すべてが一体
捧である場合も少なくなかった。一部の学者の主張によれば、占代文
明が十分の一という数字に行き着いたのは、われわれが十本の指を持
っており、計算するときに指を使うことが多かったからだという。こ
れは自然な数字なのだ。実際、人間性は義務⊇穀医療、教育、福祉の
一部であるといえるだろう。

この十分の一税は、今日の税と同じく、戦争と国防、建築物とインフ
ラ、リーダーの贅沢な生活の費用になったが、施しにも使われた。施
しは、ほぼあらゆる宗教の基本的な要素である----実際、人間性は義
務の一部といえるであろう。歴史を通じ、教会は今日の福祉、医療、
教育にあたるサービスの提供をおもな役割の一つとしていた----現在
では概して政府が責任をもって行っていることである。イスラム教で
ザカート(施し)は五つの義務、五行の一つであり、
ウシュルと呼ば
れる十分の一税がある。シク教にも十分の一税はあって、ダワンドと
いう。仏教では、施しは涅槃への旅路の第一歩であるが、一〇%とい
う割合が定められているわけではない。ヒンドゥー教では、施し----
ダーナ----は義務(ニヤーマ)である。それから、施しの別の形に神
への誓戒のしきたり「ヴラタ」があって、その一つのダシャマ・バガ・
ヴラタはサンスクリット語で「十分の一分の誓成」を意味する。ユダ
ヤHキリスト教の十分の一税については、旧約聖書のなかで、最初の
書である創世記からくりかえし言及されている。アブラハムは、戦い
に大勝利をもたらしてくれた神への感謝として「すべてのものの十分
の一」を捧げた(神の代理としてサレムのメルキゼデク王がその捧げ
ものを受けとったが、これはまったく無私の行ないであった)。ヤコ
ブは、「あなたがくださるすべてのものの十分の一を、私はかならず
あなたに棒げます」と神に誓った。土地を持っているイスラエルの諸
部族は、国や神への奉仕活動に従事するレビ人に対し、「すべて十分
の一を・・・・・・子々孫々にいたるまで」分け与えることになっていた。
キリスト教会はユダヤ教の十分の一税の原則を受け継ぎ、五八五年の
マコン会議でこのならわしを教公法に組みこんだ。

通貨および貨幣がまだ普及していないころ、十分の一税はたいてい物
納だった。農民は農産物の10%、職人は製品の10%、労働者は労
働の10%を納めた。多くの宗教において、毎年の最初の収穫物は教
会にも収められた。支払うものが労働であろうと労働の産物であろう
と、十分の一税は事実上の所得税だった。この税は、累積効果が生じ
ることもあって、徴収する個に莫大な富、さらには権力をもたらした。
十分の一税は、フランスではフランス革命の際に廃止された。一方、
イギリスではもっとゆるやかに終わりを迎えた。宗教改革後の十六世
紀から十七世紀にかけて、イングランドでは多くの土地が教会から俗
人の所有者の手に渡った。土地所有者には十分の一税を取る権利が与
えられたが、十九世紀に入るころには、座業化、国教会廃止運動、農
業恐慌、所得税導入、通貨および貨幣の広範囲の普及を背景に、十分
の一税の物納は時代遅れになり、あまり行なわれなくなっていた。産
業革命のさなか、農村から都市への人目流出を促したいくつもの要素
の一つに、農民が支払不能におちいったことがあった。一八三六年の
議会則定法により、十分の一税はそれまでの物納から、より簡便な金
納に改めることが決まった。これを「十分の一地税」といった。上地
所有者に納められる十分の一税は、やがて事実上の地代になった。自
分の収入からある程度の割合を教会に納める人はいまも多い。ドイツ
には教血税があるが、その負担はト分の一税のそれ、すなわち総収入
の10%よりもずっと低い。かつて教会が営んでいた公的サービスの
多くは国家が担うようになっており、十分の一税は廃れつつある。 
宗教は政治上のイデオロギーにとってかわられたかもしれないが、施
しの精神はいまも生きつづけている。信仰者であろうとなかろうと、
人びとのあいだでこんな主張が優勢になっている。つまり、かつて十
分の一税によって賄われていた事業----医療、教育、福祉----の現代
版に多くの資金を投じてほしいというのである。実際、イギリスの国
民保健サービス(NHS)は熱烈に崇められており、なかには宗教の
教義のようだという人びともいる。「NHSはわれわれの宗教である」
と、『ガーディアン』紙のコラムニストのポリー・トインビーが記し
ている。その誕生については、「イギリス史上もっとも誇らしい社
会民主主義的瞬間」だったと述べている。元首相のナイジェル・ロー
ソンによれば、NHSは「イギリス国民にとって宗教にもっとも近い
もの」である。私にいわせれば、多くの人びとがこのサービスのよさ
を熱烈に称賛するのは、われわれの胸の奥深くに、慈善心、同情心、
それに、みなが配慮されていることを実感したい気持ちが深く染みこ
んでいるからだ。税はそのイデオロギーを推進する手段なのだ。
                        この項つづく


【間宮陽介「市場社会の思想史」中央公論 】
1776年、アダム・スミスは『国富論』を著し、「見えざる手」による
市場社会の成立を理論化した。歴史学派・社会主義者はこの自由主義
に異議を申し立てたが、経済学の科学化は「パレート最適」を生み、
自由主義経済理論は完成したかにみえた。しかし大戦と恐慌は各国産
業を弱体化し、自由放任を補完する形での政府介入を説くケインズ理
論が世界を席捲するものの、その反動が70年代現れる。「自由」への
対応を通して経済思想史を展望。

 松岡正剛の千夜千冊 ④
そして、今日の経済学ではヴェブレンとポランニーをほとんどまとも
に扱わないが、これは経済思想の決定的損失であろう、と反質しつつ、
「ここから先は時代が企業と企業社会の波及、社会主義国家の台頭、
ファシズムの時代、大衆とポピュリズムの氾濫、マネーゲームの流行
などに入って、経済思想も大きく様変わりしていく」と繋ぎ20世紀
を振り返る。間宮が、こうしためまぐるしい20世紀経済社会に灯火
をともした経済思想として、バーリ、ミーンズ、マーシャル、ケイン
ズ、カーン、ミュルダール、カレツキー、ミーゼス、ランゲ、バロー
ネ、ロビンズ、ハイエク、ジョンソン、ブルンナー、フリードマン、
フィリップス、ルーカスなどを次々と触れ、松岡がそれを補足しつつ
マネタリズムと自由主義の問題へ、さらにはその行き着く先のリスク
経済学、金融工学、リスク社会学などにカーソルを移していく。

 第1には、株式会社の動向をめぐる経済思想がある。法学者アド
 ルフ・バーリと経済学者ガーディナー・ミーンズが所有と支配の
 分離を浮き彫りにした『近代株式会社と私有財産』、ジョセフ・
 シュンペーターがイノベーションによる創造的破壊を説いた『経
 済発展の理論』、ロナルド・コースがトランザクション・コスト
 (取引費用)によって企業出現の起因を証かした『企業・市場・
 法』、ピーター・ドラッカーがマネジメント・ルールの秘訣を提
 供した『現代の経営』などに代表される思想。

 第2は、景気や恐慌や失業をめぐるもので、ここでは世界恐慌か
 ら何を学ぶかという痛烈な反省が生きている。むろんここにはケ
 インズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』が中央にどっしり
 かまえている。有効需要や公共投資や失業対策の必要性を説いた
 “いわゆるケインズ革命”だ。1930年代の大不況の背景にケ
 インズの理論は各国の経済政策の指針となった。

 第3は、ケインズが最初に説いたことであるが、サイコロやルー
 レットではわからない「不確実性」(uncertainty)をめぐる経済
 動向に関する思想の試みと、ケインズが嫌ったサイコロやルーレ
 ットにもあらわれる不確実性を確率的に展開していく試みとが、
 両方とも並ぶ。前者のほうにはケネス・アローの「不可能性定理」
 (一般可能性定理)やガルブレイスの『不確実性の時代』などが
 連なり、後者のほうは最終的には金融工学にまで流れこむ。

 第4は、貨幣や通貨や国際市場や財政をめぐる経済思想だが、ル
 ートヴィヒ・フォン・ミーゼスの『貨幣及び流通手段の理論』を
 はじめ、市場をもたない社会主義経済の行方を議論するもの、オ
 スカー・ランゲの価格論、インフレ率と失業率のトレードオフ関
 係を示したフィリップス曲線で有名なA・W・フィリップスの財
 政論など、いろいろ多種多彩である。
 
 第5が、マネタリズムと自由主義をめぐるもので、ここにフリー
 ドリッヒ・ハイエクからミルトン・フリードマンやジェームズ・
 ブキャナンに及ぶシカゴ学派がいた。

いわく、「ハイエクのような思想家を扱うのはちょっとめんどうくさ
い。」と呟き、「ハイエクを保守思想のバイブルにしたがる連中には
彼のロジックは社会主義や全体主義や大政府主義に対してしか雄弁に
なりえないから、むしろハイエクが対立したケインズからやりなおし
なさいと言いたくなる」と吐露する。(1337夜 『市場・知識・自由』
フリードリヒ・ハイエク − 松岡正剛の千夜千冊)
                         この項つづく




第1章 言語の本質
第1節 発生の機構
言語とはなにかを問うとき、わたしたちは言語学をふまえたうえで、
はるかにとおくまで言語の本質をたどってゆきたいという願いをこめ
ている。言語の解剖理論が最終の目的ではなく、たんなるはじまりで
あり、言語の表現理論が最終の目的であるばあい、この欲求はやみが
たいものだ。そこで、わたしたちは言語学者が終ったところからはじ
まり、言語学者は、わたしたちが終ったところからはじまるという関
係が成立つだろう。わたしたちは言語の像を駆使した経験をもってい
るが、言語の像を駆使したことはない。そこで言語の実証的な探索と
解析は学者たちにまかせ、ただその精髄を手に入れようとすれば、ど
こかで体験を交換しなければならない。もしうまくいけば、わたした
ちは言語の像と理論とをふたつともつかむことができるはずだ。

フロイトの『精神分析入門』につぎのようなところがある。

 ウップサラのスペルベルという一言語学者が──この人は精神分析
 とは無関係に研究をしているのですが──次のような主張を立てま
 した。すなわち、性的欲求は言語の発生と発達に最大の関与をして
 来た。言語の最初の音声は伝達の用をなし、性欲の相手を呼び寄せ
 た。原始語は原始人の労働作業に伴って発達した。これらの労働は
 共同のそれであって、言葉をリズミカルに発しながらおこなわれた。
 その際、性的関心は場違いである労働の上におかれた。原始人は労
 働を性的活動と等価値のものでそれを代理するものとしてとり扱い、
 以て労働を謂わば快適ならしめた。共同の労働をする際の言葉は普
 通二つの意義をもっていた。すなわち性的動作を言い表わすと共に
 それと同一視せられる労働活動を言い表わした。時と共に、その語
 は性的意義を離れてかかる労働の上に定着せしめられた。幾世代の
 のち、新語も同様の運命を閲し、初め性的意義をもっていたのが或
 る新しい種類の労働に適用せられた。かようにして多数の原始語が
 造られたというわけであるが、それらはすべて性的由来を有し、そ
 の性的意義を発揮していたのであった。以上がスペルベルの主張で
 あります。もしここに素描したことが正鵠を得ていますならば、た
 しか夢の象徴的表現を理解する可能性は我々に開けてまいります。
 すなわち、この原古の事情の幾分を保蔵する夢の中に、なぜ性的な
 ものを表わす象徴がかく法外に多く存在するのか、また、なぜ一般
 に武器と道具が男性的なものを代表し、原料と加工物とが女性的な
 ものを代表するのか、という理由がわかることになってくるのであ
 ります。象徴関係は語の同一であったことの遺風といってもよろし
 いでしょう。嘗て生殖器を指す語と同じ語で呼ばれていた物が、い
 いま夢の中で生殖器の象徴となって出現することになるのです。(
 豊川昇訳)
この項つづく


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税金の世界史論③

2021年11月20日 | 時事書評



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん
」 


1.ウンリュウヤナギ
2.シダレヤナギ
3.コリヤナギ
4.キヌヤナギ
『絹柳(キヌヤナギ)』 ヤナギ科ヤナギ属の落葉小高木、学名はSalix
kinuyanagi Kimura、絹毛の密生した銀白色の花穂や葉裏などから絹
柳(キヌヤナギ)とつけられとか。関東地方以西の本州、四国、九州な
どで栽植され野生化している。朝鮮などから渡来したものと推察され
ている樹木、中部地方以北の本州、北海道に自生する近似種エゾノキ
ヌヤナギ S. petsusu Kimuraは本種より枝が細くて花穂はやや疎ら
で枝と葉共に毛が少ない。
5.ネコヤナギ
                       
    霜枯れの冬の柳は見る人のかづらにすべく萌えにけるかも
                                           万葉集 10 1846
                                               作者不詳





□ Solitekが温室用の12.6%効率のソーラーパネル 








 

【ポストエネルギー革命序論 372: アフターコロナ時代 182】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く


温度差及び近似ゼロ温度発電モジュ-ル事業③



□ アスファルト舗装熱を利用した地下空間の有効利用
・熱化学反応型蓄電方式:熱➲メタンガス発酵➲燃料電池
・実証実験段階
本プロジェクトで想定している舗装熱を利用した発電は主に都市部で
行う事を考えている。都市部における大きな問題はやはり廃棄物 (生
ごみ)の処理である。そこで原料に標準生ごみを用いた結果のうち最
もガスの発生量が多かった長野35℃の結果を基に試算を行う。ガスク
ロマトグラフから求められた試料ガス1mL中の平均メタン濃度は約400
ppmである。1日の発生ガス量が約1,570mlであるから1日62,8000ppm
発生する。(上図クリック)


□ 道路舗装熱利用熱電素子と有機ランキンサイクル発電
・熱電素子及び有機ランキンサイクル発電
・実証実験(試用段階)
本プロジェクトではヒートアイランド,電力供給問題への解決策とし
て近年進みつつある排熱温度差発電DTEC)に用いられる熱電発電,
有機ランキンサイクル(ORC)に基づ き路面を高温熱源として発電に
利用することを考え,この解決策について以下の 3つの視点から実現
可能性を評価する。

1.法令への適合性
2.エネルギー賦存量調査
3.コスト・環境負荷の推定

また,排熱による発電手法について今回は熱電発電,ORC の 2種類に
ついて,熱電モジュールは上海工商の TEC1-12706,ORC は IHI のヒ
ートリカバリーHR シリーズを想定しコスト,環境負荷の比較を行う。



※発電所などが使っている蒸気サイクル(ランキンサイクルシステム)
の作動媒体を、一般的な水から、より低沸点の媒体(フロンガス等)
に交換し、水を沸騰させられないような小さな温度差であっても蒸気
を発生させ、それによってタービンを回すシステム。

✔いずれにしても前事業段階であり、太陽光発電型を除き、温度差発
電型道路舗装システムはの実現時期は未定。


図1 ハイスループットフロー合成装置

□ 燃料電池の白金コストを大幅削減、高性能触媒 
燃料電池の白金コスト大幅低減を目指す

11月15日、NEDOプロジェクトにおいて固体高分子型燃料電池(PEFC)
向けの高性能なコアシェル型触媒の合成に成功したと発表した。高効
率な合成手法の確立にも成功し、固体高分子型燃料電池の普及課題と
なっている高い白金コストの大幅な低減に寄与する。


図2 (A)TEM-EDSおよび(B)EELSライン分析図
(C)コアシェル粒子TEM画像の赤い線上を分析することで、PtとPdの
存在を検出します。図(B)の緑線はPtとPdの存在を、青線はPdの存
在を表します。得られた分布プロットを2次微分し、PtおよびPdが存
在し始める位置を決定します。赤破線はPtが存在し始める位置を、青
破線はPdが存在し始める位置を表しており、破線に囲まれた領域がPt
シェルの厚みになります。

近年は、触媒粒子の外表面(シェル)部分のみに選択的に白金を存在
させ、粒子の内部(コア)部分を他の金属で置き換えた構造を持つコ
アシェル型触媒により、白金利用効率の向上を目指す研究が活発に行
われている。しかしコアシェル型触媒の合成法として普及している「
銅-アンダーポテンシャル析出(Cu-UPD)法」は工程が非常に複雑で、
生産性が低いことが実用化に向けた障壁となっていた。そこで研究グ
ループはNEDOプロジェクトにおいて、カソード触媒の白金使用量の大
幅な削減を可能とするコアシェル型触媒を効率的に合成する技術の開
発に取り組んできた。その結果、今回、1日当たり数十種におよび各
種コアシェル型触媒の連続・自動合成が可能な、ハイスループットフ
ロー合成装置を用いてプロセス条件の最適化を迅速に実施することで、
Cu-UPD法で合成した触媒に匹敵する性能を持つ触媒の合成に成功。
さらに、今回確立した条件を2020年度に開発した合成法に応用した結
果、Cu-UPD法に匹敵する活性、構造を持つ触媒の連続合成に成功。




□ 想定ケース 1 配電網内への再エネ導入量拡大と利用最大化

蓄電池内の「再エネ価値」を担保する手法の確立へ
11月15日、日本ガイシとリコーは再生可能エネルギーの環境価値をト
ラッキング(追跡)する実証実験を2022年度から始めると発表。再生
可能エネルギーの発電から消費、さらには余剰電力の蓄電から放電に
いたるまで、全てのプロセスをトラッキングすることで、環境価値を
より簡易かつ確実に融通・取引できる仕組みの構築を目指す。 
天候によって出力が変動する再生可能エネルギー電源の導入拡大に向
けて、蓄電池の活用に注目が集まっているが、再生可能エネルギー由
来電力を蓄電池に充電、放電した場合の環境価値の取り扱いや、リア
ルタイムな充放電量の調節など、トラッキングに関する仕組みや制度
の整備は今後の課題となっている。
今回の実証は、こうした再生可能エネルギーおよび環境価値のトラッ
キングの制度化や標準化を目的としたもの。日本ガイシ、恵那市、中
部電力ミライズが今年4月に設立した地域新電力の恵那電力(岐阜県
恵那市)が実証フィールドを整備する。具体的には、恵那市公共施設
の屋根や遊休地に太陽光発電設備やNAS電池の設置を行う。


□ 想定ケース 2 異なる配電網間での再エネ融通

これらの設備を活用し、実証では主に2つのケースを想定した取り組
みを実施する。
1つが、基幹系統への逆潮流を抑制し、配電網内の再エネ利用率を高
めるための実証だ。変電所以下の配電網内の再生可能エネルギー由来
電力と、需要家の消費をリアルタイムにトラッキングし、余剰分の電
力に環境価値を付与したかたちで確実にNAS電池に充電する。
2つめが、変電所以下の配電網で発生した再生可能エネルギーの余剰
電力を、再エネ由来であることを証明し、環境価値を担保したまま他
の配電網へ融通する実証だ。上位の基幹系統の送電容量に制約がある
ために、再生可能エネルギー由来の余剰電力を異なる配電網間でリア
ルタイムに融通・利用することが困難な場合に、トラッキングにより
再エネの環境価値を担保したままNAS電池に充電する。その後、系統
制約のない時間帯に異なる配電網のNAS電池間で再エネを融通するこ
とで、再エネの環境価値を失わず、地産地消の比率を高められるとい
う仕組み。

□ 世界初の自律型電動貨物船「Yara Birkeland」 









欧州は、法制度・税制度の異なる多くの国が隣接する特徴的な市場で
あり、日本企業の海外戦略において重要な拠点の1つ。本書は、欧州
地域で事業展開する日本企業に不可欠である欧州各国の税制について
解説。EU税制の概要を整理するとともに、主要14カ国(英国、ド
イツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、ベルギー、ルクセ
ンブルク、アイルランド、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ロシア、
トルコ)の税制について法人税のみならず、所得税や間接税も含めた
税制全般を網羅的にカバー。欧州地域に関わりのあるすべての企業の
税務担当者をはじめ、国際税務を専門とする会計士・税理士において
も実務に必備の一冊。


第3章 税金を取るわけ
       死と税を別にすれば、確実といえるものは何もない。
        クリストファー・ブロック「ブレストンの靴職人」
                         (1716年)

税は文明とともに誕生した。
古代の狩猟・採集社会にも、大まかに税と呼べるものはあった。ヒト
がおよそ一万年前に定住を開始したころ、集落のリ-ダはすでに労働
力と生産力のために人びとを徴用していたのである。それ以降、税の
ない文明が存在したことはない。
しかし、われわれはどれだけ税について考え、語りあっているだろう
か? 啓蒙時代には視の倫理屈や実際面について熱心に、また徹底的
に意見を戦わせていたというのに、今日ではどういうわけか、そうい
うことがなくなっている。税とは、会計士や経済学者の専門である退
屈な領域なのだ。われわれがしぶしぶ納税義務にしたがう一方、政治
家はといえば、ここを少し増やそうか、あそこを少し減らそうかなど
と思案する程度で、それ以上を考察することはめったにないように見
える。多くの視、とりわけ所得税の倫理性について疑問の声が上がる
ことなど、あるとしてもごく稀である。いまのところ、思いきった改
革は先延ばしにされている。

この本の目的は、現代の人びとに改めて税について考え、語りあって
もらうことである。税というプリズムを通して世界----われわれを取
り巻く現在、過去、本来の世界----を見れば、さまざまなことが明白
になってくる。現状をもたらしたものは何か、この出来事を引き起こ
したものは何か、未来はどうなっていくのか! それを変えるには何
をすればいいのか。文明の形は税制によってつくられる。国家人びと
が豊かになるか貧しくなるのか。自由な立場を得るか隷属的な立場を
得るか、幸せになるかみじめになるか! の大部分は税制によって決
まるのだ。

税は権力である。国王でも、皇帝でも、政府でも、税収を失えば権力
を失う。この法則は、古代のシユメール王国の初代国王から現代の社
会民主主義国の政府まで、すべての時代に当てはまる。税は国家を勤
かす燃料である。税を制限すれば、統治力を制限することになる。古
代のメソポタミアから現代のイラクまで、どの戦争でも費用のために
なんらかの税金が集められた。

税は戦争を可能にするのである。戦争をやめたければ課税をやめれば
いい。アレクサンドロス本土からナポレオンまで、どの征服者も税基
盤の掌握を目指した。税基盤とは土地、労働者、生豪物および利益の
ことである。征服者は略奪し、課税する。「世の征服者たちにとって、
税はもっとも重要なビジネスである」と、ジョージ・バーナード・シ
ョーの戯曲に登場するシーザーはいう。チンギス・ハンは中国を征服
し、いつものごとく住民を皆殺しにするつもりでいた。それは容易な
ことではなかった。このころの中国は、いまでもそうだが、世界でも
っとも人口の多い国だったからである。だが、それほど有名ではない
イエリウ・チユツァイという摂政が、農民を生かしておけば、それだ
け多くの税金を集められると指摘した。チンギス・ハンはそれに納得
し、数百万の人びとが命拾いした。

革命や反乱にも同じことがいえる。たいていの場合、その本質に近い
ところに不公平な税制が潜んでいる。「代表なければ諜税なし」とは
アメリカ独立戦争時にうたわれたモットーである。ロシア皇帝が小作
農に課しか過酷な市税は、ロシア革命を引き起こす原囚となった。実
例としてもっともわかりやすいのは、税証明書の破棄を訴える「ブガ
ド・ラウィンの叫び」とともに始まったフィリピン竹命だろう。
スパルタクスからボアディケア、ロビン・フッド、さらにはマハトマ・
ガンジーまで、匪辱史に刻まれる大規模な反乱は、たいていは有税へ
の反発から始まっている。

税というレンズを通せば、歴史のすがたはこれまでとは異なって見え
てくる。人類にとっての重大事件では、たいていの場合、その本質に
近いところに税の物語が潜んでいる。イエスがベツレヘムで生まれた
のも、マリアとヨセフが納税のためにそこに出かけたからだった。人
類が初めて月面に降り立ったとき、その資金は税金によって賄われて
いた。税にかかわる事情は、一見まったく関係なさそうなエピソード
にも潜んでいる。たとえば、女性参政権である。女性が第一次世界大
戦中に労働力に加わり、所得税を納めるようになったことは、女性参
政権が認められるおもな要因になった。自然災害にさえ、税にかかわ
る事情がからんでいる。たとえば黒死病〔ペスト〕は、事実上ヨーロ
ッパの封建制を終わらせ、納税義務を有する労働者という新しい階級
を生みだした。大きな災害に見舞われたあとの復興努力においては、
しばしば税にかかわる事情が表にあらわれる。ロンドン大火のあと都
心再建のために投じられた資金は、ほとんどが石炭税として徴収され
た金だった(実は、この大火災は税金逃れの工夫のせいで発生したと
いわれている----炉税の徴収を免れる目的で、隣家の煙突とのあいだ
の壁をぶち抜く手口は、当時は珍しくなかった)。

たいへん有名な大建造物----ピラミッドからホワイトハウスまでの多
くは、なんらかの形で、税翁の乞えによって築かれている。なかには、
徴税を目的としてつくられたものもある。中国の万里の長城は異民族
の侵攻の防御のために築かれたと言われる----実際そうである----が、
長城沿いには百万の人が配備され中国に入荷される、あるいは中国か
ら出荷される商品にかかる関税の徴収にあたっていた。つまり、この
長城は政府収入の確保のための施設でもあった。とくにシルクロード
洽いに延びる部分はそうだった。ローマ帝国のハドリアヌスの長城も、
これとまったく同じ役割を果たしていた。

われわれが姓名を名乗るようになったのも徴税のためだった。ブリテ
ン諸島と(それほどではないにせよ)ヨーロッパでは、平民は十三世
紀までは姓を持だなかった。だが十四世紀末には姓を名乗るようにな
っていた。多くの場合、自分の職業(スミス〔Smith'鍛冶屋〕など)、
父親の名(ジャクソン〔Jackson’ジャックの息子〕、マシューズ〔
Mastthews'マシューの息子〕、マクドナルド' MacDonard'ドナルドの
息子〕、居住地の地形(ヒル〔Hill'丘陵〕、フォード〔Ford’浅瀬
〕、浅瀬しにちなんだものを選んだ。また、私自身(フリスビー、
Frisby〕、そうだが
、出身の村の名前に由来するものもあった。一部
の姓はとりわけゲール人の文化においては、身体的特徴から命名され
ていた----たとえば、キャメロン〔Cameron〕は「曲がった鼻」、ケ
ネディ(Kennnedy)は「ぼさぼさ髪」、コノリー(Connolly)は「雄
々しい」という意味である。姓を名乗るようになった理由? 人頭税
の徴収の際、人びとを区別するのに便利だからだ。

中国では、姓はもっと古くから存在した。伝説によれば、その起源は
紀元前2852年、伏義という帝王の治世にさかのぼるという。しかし、
姓を名乗るようになった理由は同じ、徴税をやりやすくするためだっ
た。英語の語彙に「tax」という単語が加わったのは1300年、貨幣制
度がまずまず行き渡ったころのことだった。それ以前には古フランス
語の「task」
おり、納税方法は生産物を納める現物納だった。支配者
は収穫物の一部を取り立て、貸しは労働によって返された。tax, buden'
duty、tribute' ritch' charge’ corvee'、toll' impost' tarryf'
と呼び名はいろいろあっても、原理はすべて同じである。税制と自由
が密接にかかわっていることは、言語の起源を見てもはっきりわかる。
Censorshipとtax assessment(census)は、同じラテン語の単語を起源
にする。ラテン語のcensorはもともとレ古代ローマのケンソルという
役人を指していう言葉たった。ケンソルは、風紀と、政府財政の一部
の監将校を担っていた。Censorshipもtaxactionも、その意味すると
ころは、経済Lのことにかぎらない、自由の制限にかかわっている。

リーダーは、祝詞をコントロールの手段に用いるようになる----人び
との行ないや意志決定に影響をおよぼすのである。ロシアの近代化を
図ろうとしていたピョートル大帝は、あごひげは時代遅れであると考
えた。そこで、あごひげをたくわえている者に税を課すことにした。
ロシアの民は、あごひげを剃るか、税金を支払うかの二者択一を迫ら
れた。納税者はその証としてあごひげに銅の札をぶら下げる決まりだ
った。この札には「あごひげは余分なお荷物」と刻まれていた。こう
いう税はしばしば人びとの行ないを変えるが、その変化は意図したと
おりのものとはかぎらない。たばこに課税されるとなれば、たばこを
やめる者もいれば、たばこを密売する者もいるだろう。燃村税ができ
れば、移動手段を変える者もいれば、移動そのものをしなくなる者も
いるだろう。労働に座視がかかるとなれば、もっと熱心に働くように
なる者も、海外に移り住む者も、働くのをやめる者も出てくるはずで
ある。あとのページで説明するように、税は子供を何人生むかの選択
にまで影響をおよぼす。こういう税はその根底に倫理的な問題をはら
んでいる。つまり、国家の役割とは何かという問題である。ある人び
とが理にかなった政策だと考える案について、別の人びとが、政府の
なすべき仕事を超えた、家父長制な過干渉だと考える場合もある。

今日、税はいやおうなしに取り立てられる。目につかない間接徴収、
源泉徴収、強制徴収もある,私かそういうと私の代理人は嫌な顔をす
る----強制なんてありません」と言い張るのです。武装援が無理やり
集めにくるわけではないという意味では、彼女のいうことも正しい。
私が強制というのは、納めなければ収監されるリスクがあるというこ
とだ。だが多くの場合、未納による収監のリスクを負うことを選択す
る自由すらない。というのも、税はすでに源泉徴収されているからだ。
コメディアンのクリス・ロックもこうぼやいている。「税金はこっち
が支払うわけじゃない、奴らに取られるんだ。小切手を受け取ったら
----もう取られている。支払うんじゃなくて、パクられるんだ」
古代ギリシャでは税の多くが自主的に納付されていた。その対極に位
置づけられるのがソヴィエト連邦時代のロシアや北朝鮮のような権威
主義あるいは全体主義社会で、事実上、こういう国の人びとは自分の
労働、生産物、利益の所有権を持たない。それらはすべて政府のもの
になる。今日の先進諸国はこれら二極の中間に位置している。インフ
レ(あとで説明するように、それ自体が一種の税である)を考慮に入
れないとして、あなたが平均的なアメリカ人ならば、稼ぎのおよそ3
8%が税金として取られることになる。イギリスならば45%、フラ
ンスならば、なんと57%である。これほど負担が大きくなったのは
近年のことだ。二十世紀に入るころ、税はわれわれの生活にたいした
役割を担っていなかった。政府支出(財源のほとんどは税金である)
はまだずっと少なかった。アメリカでは、政府支出の対GDP比は約
7%にすぎなかった。イギリスでは9%、フランスでは13%である。
近代、政府支出がもっとも少なかったのは1870年のスウェーデンで、
対GDP比わずか5
・7%たった。税率がこれほど低かったのは第一
次世界大戦までのことだった。



【間宮陽介「市場社会の思想史」中央公論 】
1776年、アダム・スミスは『国富論』を著し、「見えざる手」による
市場社会の成立を理論化した。歴史学派・社会主義者はこの自由主義
に異議を申し立てたが、経済学の科学化は「パレート最適」を生み、
自由主義経済理論は完成したかにみえた。しかし大戦と恐慌は各国産
業を弱体化し、自由放任を補完する形での政府介入を説くケインズ理
論が世界を席捲するものの、その反動が70年代現れる。「自由」への
対応を通して経済思想史を展望。


 松岡正剛の千夜千冊②
アダム・スミスの登場は、「理性」よりも個人の「感情」や社会にひ
そむ「偶発性」を重視した思想の登場でもあった。それは18世紀の
理性主義からの早々の脱却であり、同時に19世紀以降の資本主義市
場の本質を予告したものだった。そうではあるのだが、そこにはまだ
まだ議論の対象になっていない問題がいくらも潜在していた。たとえ
ば、『国富論』から約半世紀後に出版されたデヴィッド・リカードの
『経済学および課税の原理』(1817)は、社会が市場によって形成さ
れるのだとしても、その生産物がどこにどのように分配されるかが未
解決だと考えた。生産物は地主・労働者・資本家に分かれ、地代・賃
金・利潤に分かれるだろうというのだ。リカードは経済の同一パイを
競いあうのでは、利潤と賃金は一方が増加すれば他方は低下する関係
になると見て、そこに階級対立が生じるだろうと予想したのだった。
理想的分配なんておこらないのではないか。リカードがこんなふうに
考えたのには、産業革命がいよいよ進行するなか、1801年にはイ
ギリス最初の工場法が施行され、1811年に織物工場の職人が機械
を壊したのがきっかけにラッダイト運動が広まっていた時期にあたっ
ていた。➲「市場の繁栄と社会の充実は重なるまい」との思い。
そして、マルクスとエンゲルスから、人間の意識というものは、社会
の生産経済活動によって歪められるもので、そこから生み出される価
値も大半が剰余価値として資本家に蓄積され、すべての労働は疎外さ
れて商品になるばかりだという、世に名高い唯物史観の構図が提供さ
れる。☈

 

途方もない予言や運命計算、造語や分類の奇癖、宇宙論や博物誌的な
逸脱、奔放きわまる性愛論。文明に未開なるものを対置し、未開のた
だなかに未来を、その終末まで透視する。現実の極限をめざし、極限
における伝播をのぞむ狂気のユートピア。
フーリエ,シャルル 著/巌谷国士 翻訳
現代思潮新社(2002/03発売)

フランソワ・マリー・シャルル・フーリエ(Francois Marie Charles
Fourier、1772.4.7 - 1837.10.10),フランスの哲学者、倫理学者、社
会思想家。空想的社会主義者。
--------------------------------------------------------------
☈ そして、スミスからの転換とリカードからの転位をはかったのは、
空想的社会主義者やマルクスだけでなく、フリードリッヒ・リストの
国民経済学やグスタフ・シュモラーらの後期歴史学派も輩出させた。
リストらの経済思想は、ドイツ・ロマン主義と国民国家主義が接合し
た産物である。政治思想としてはフリードリッヒ・マイネッケ
の歴史
学派が、歴史の総体をまるごと精神史的に掴むことを試みて、コスモ
ポリタニズム(世界市民主義)に対する国民国家主義を対置させたと
考える。
                        この項つづく

風蕭々と碧い時代

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

さて、今夜もいそがしく、日曜劇場『日本沈没』(第6話)を観なが
らこの日誌を書いているというわけだが、シンギュラリティ(技術的
特異点:technological singularity)とはこういうことなのだとい
う思いに取り憑かれているほど、記事の租借に追われ、今夜も積み残
しに悩ませる。




  芸術にあって、理論は大して重要でないという説があるが、これ
  は讒誣も甚だしい。これは、理論が、ただ世界的に共通する価値
 をもたないということでしかない。理論はいずれもただ一人のた
 めの理論なのである。一人の道具なのである。彼のために、彼に
 あわせて、彼によって作られた道具なのであ る。  
              ポール・ヴァレリイは『文学論』
                       (堀口大学訳)

この名言を提出し吉本は----政治的に自由でなくとも、また現実的に
苦しめられていても、文学の表現の内部では自由だということがあり
うること。そして、この表現内部での自由は、恣意的でありうる社会
のなかでの〈仮象〉であること。それゆえ、社会の外で、いいかえれ
ば文学表現の内部では、どのような政治的な価値も、現実的な効力も
かんがえられないこと。そして一般に、わたしたちは、二つ以上の至
上なものをじぶんの意識のなかで同時にもつことはできないこと、な
どだ。だから、ヴァレリイの言葉は、この場合、一般的に真理である
ような二つ以上の対象の意識を、人間は同時にもつことはできないと
いいなおせば通用するはずだ----と。もんだいは文学が言語の芸術だ
という前提から、現在提出されているもんだいを再提出し、論じられ
ている課題を具体的に語り、さてどんなおつりがあがるかという点に
この本のモチーフがあると語り、本論に入っていく。いつか十分な時
間を懸け熟読したと思っていた。今夜からその誓いを実現させて行き
たい。

 Jules Valéry

アンブロワズ・ポール・トゥサン・ジュール・ヴァレリー(仏: Amb-
roise Paul Toussaint Jules Valery, 1871.10.30-1945.7.20)は、
フランスの詩人、小説家、評論家。多岐にわたる旺盛な著作活動によ
ってフランス第三共和政を代表する知性と称される。 

【訃報】
今年5月20日、彦根市民の飲み水を守る会の谷口三平氏が永眠され
ました。享年九十。
11月13日、佐々木浩氏の電話により知らされ、
20日(土)9時30分過ぎ、ご自宅へ彼女と二人で弔問。18年前
(2003年)に
検査で腎臓機能低下と診断され、十年ごろ前から透析医
療を受けられていたが、透析医療を拒絶し、20日に眠るように尾末
町のご自宅で他界されたとの美智子奥様お話でした。何事も前向きな
明るく振る舞われ、巨星落つもなお暖かい追憶に包まれています。

                            合掌

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税金の世界史論②

2021年11月19日 | 環境工学システム論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん
」 


 神秘的だわ! 2021.11.19 19:40

1.フウトウカズラ 
2.センリョウ 
3.ヤマナラシ 
4.ドロノキ
5.ケショウヤナギ➲ヤナギ科ヤナギ属の樹木。中国、日本、韓国
及びロシアなどのアジア東部の寒冷地に多く、日本では、北海道の日
高・十勝地方と、長野県の梓川上流部に自生する。 ケショウヤナギの
名前の由来は、植物学者牧野富太郎による。春先になると白い粉を吹
き、まるで化粧をしているような姿をとらえて名付けられた。

  やわらかに 柳あをめる 北上の 岸辺に見ゆ 泣けとごとくに

                    石川啄木『一握の砂』




     

 
 
7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービ
   スへの普遍的アクセスを確保する。
7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能
   エネルギーの割合を大幅に拡大させる。
7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増さ
   せる。
7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率、およ
   び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネ
   ルギーの研究および技術へのアクセスを促進するための国際協
   力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技
   術への投資を促進する。
7.b 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、
   特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国、内陸開発途上国
   のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供
   給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。

【ポストエネルギー革命序論 371: アフターコロナ時代 181】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く


温度差及び近似ゼロ温度発電モジュ-ル事業②



特開2021-163680 熱化学電池電極用導電性組成物 

【概要】熱化学電池は、熱源のある所において熱エネルギーによる化
学反応(酸化還元反応など)を利用して発電したり(非特許文献1)、
熱エネルギーによる化学反応を利用して発電(充電)した後に、熱源
がない場所で電池として使用できる(非特許文献2)。  前者は、半
永久的に連続で発電することが可能であり、後者も熱源(高温)と熱
源のない場所(低温)とに繰り返して配置・保持することで繰り返し
使用することが可能である。熱化学電池は、基本的に正極と負極ある
いは陽極と陰極の両電極とその間に存在する電解質とからなり、主に
二つの動作形態がある。一つ目は、両電極間に温度差がある場合に、
化学反応の速度差により電解質中にキャリア濃度差が生じ、電位差が
発生する形態である(1セルタイプと呼ばれる)。
後者は、電解質を分離材で仕切り、両電極を含めた全体を熱により温
めた場合に、分離材の左右の化学反応の違いにより発電(充電)し、
低温の場所では逆反応を起こし電位差が発生する形態である(これを
2セルタイプと呼ぶ)。いずれの場合も、電解質に接する電極界面で
イオンと電子との反応が必要であり、電極が必要となる。従来の熱化
学電池の電極としては、金属、特に触媒活性の大きい白金など貴金属
を使用したもの(非特許文献3)や、ポリ(3,4-エチレンジオキ
シチオフェン)?ポリ(スチレンスルホン酸) (以下、PEDOT/P
SSと略記することがある)などの導電性高分子を使用したもの(特
許文献1)が知られている。

WO-A1-2018/079325 THERMO-ELECTROCHEMICAL CELL  
【概説】熱エネルギーを直接電気エネルギーに変換するのが熱電であ
り、熱源があれば連続的に電気を得ることができる。一方、化学反応
を利用して電気エネルギーを生み出すのが電池であり、充電する場合
には電気を用いる。熱化学電池(Thermo-electrochemical cell)は、
熱源のあるところにおいて熱エネルギーによる化学反応を利用して発
電する(非特許文献1)。あるいは、熱エネルギーによる化学反応を
利用して発電(充電)した後に、熱源がない場所でも電池として使用
できる(非特許文献2)。前者は半永久的に連続発電でき、後者も熱
源(高温)と熱源のない場所(低温)とに繰り返して配置・保持する
ことで繰り返し使用可能である。熱化学電池は、基本的に正極と負極
の、あるいは陽極と陰極の両電極とその間に存在する電解質とからな
り、2つの動作形態がある。ひとつは、両電極間に温度差がある場合
に、化学反応の速度差により電解質中にキャリア濃度差が生じ電位差
を発生させる(1セルタイプと呼ぶ)。もうひとつは、電解質を分離
材でしきり、両電極を含めた全体を熱により暖めた場合に、分離材の
左右の化学反応の違いにより発電(充電)し、低温の場所では逆反応
を起こし電位差を発生させる(これを2セルタイプと呼ぶことにする)。
いずれに場合も、電解質に接する電極方面でイオンと電子との表面反
応が必要であり、電極の選択が必要となる。今までの熱化学電池の両
電極としては、金属、特に触媒活性の大きい白金等貴金属が多い(非
特許文献3)。上記耐久性向上のため脱溶媒処理されたフィルム状ポ
リカルボジイミドを、加熱して不融化しさらに炭化して作製した炭素
化フィルムと集電体を対電極の高温側に用いた熱電池が知られている
(特許文献1)。しかし他方の低温側は白金と集電体からなる電極で
あり製造工程は複雑で原価は高い。
両電極とも白金等の貴金属を使用しない、比較的安価で安全かつ軽量
な、熱エネルギーによる発電・充放電が可能な熱電池が存在しなかっ
た。熱電池の電極対に用いるPEDOT/PSS薄膜を新規に開発した。電池の
基本構成は、電極(PEDOT/PSS薄膜)に特別の集電体を有さないため、
陽極または陰極(PEDOT/PSS薄膜)、電解質(セパレータ・電解質)、
陰極または陽極(PEDOT/PSS薄膜)とシンプルになった。
                         この項つづく


 

⛨ アベノマスクとは何だったのか(後編)
▶via Wikipedia 及び 2021.10.19 朝日新聞デジタル 
□ 8千万枚の追加配布案
・2020年7月27日、朝日新聞は「介護施設や保育所など向けの布マスク
の発注と製造が続き、今後さらに約8千万枚を配る予定である」と報道。
菅義偉官房長官は28日午前の記者会見でこれを確認。
・2020年7月29日から30日にかけて、この8千万枚の配布について「厚
生労働省は配布を延期する方向で検討を始めた」と各マスコミが報道。
・2020年7月30日午後、朝日新聞は「布マスク8千万枚、追加配布を断
念。批判集中で厚労省」と報道。
調達元
・社会民主党の福島瑞穂党首が行った質問に対する厚生労働省の4月21
日回答によると、マスクの受注先は興和、伊藤忠商事、マツオカコー
ポレーションの3社と非公表の1社の「合計4社」とされ、契約額はそれ
ぞれ約54.8億円、約28.5億円、約7.6億円。
・立憲民主党の蓮舫副代表は「令和元年度予備費から今年3月に高齢者
施設等用に2000万枚を調達、その内、50万枚を妊婦さん用に配布。そ
の中にカビや不良品が混じっていて回収となりました」とツイートし、
受注企業については「興和、伊藤忠商事、マツオカコーポレーション
にもう一社の4社が受注したと言いますが、厚労省はこの1社の社名を
明らかにしません」と記した。非公表の1社について野党は、アベノマ
スクの調達は公共調達であり公表する義務があるとして残りの1社の
公表を厚労省に強く求めたが、担当者はかたくなに拒んでおり疑念が
広がる。
・4月27日になって福島は、厚労省から「非公表であった1社は株式会
社ユースビオである」と記載された文書が届いたことを自身のSNSで公
表し、官房長官の菅義偉も同日の会見で、非公表であった1社が福島
市にあるユースビオという会社であることを公表した。菅は妊婦向け
布マスク受注業者4社に加え、介護向けとしてマスク製造業者の横井定
もマスクを受注しており、介護向け納入事業者が合計5社だったこと
を明らかに。
・4月28日に、大串博志議員は3月に契約を結んだ段階でのユースビオ
の法人登記簿に「マスクの生産・輸出入」については明記されていな
い、と指摘し、加藤勝信厚労相は「輸出入に関しては、その会社が担
っていると聞いている」と答弁し、「(その会社とは)シマトレーデ
ィングという会社であって、ユースビオはマスクの布の調達、納期時
期などの調整、シマトレーディングは生産・輸出入の担当をしていた
と聞いています」として、新たに「シマトレーディング」という会社
が関わっていることが明らかに。



□ アベノマスク1枚の値段は
2020年9月28日、神戸学院大の上脇博之教授は、国に情報開示などを
求めて大阪地裁に提訴した。上脇氏は記者会見で「政策の妥当性を議
論するために国は情報を開示する必要がある」と主張。原告側は、一
部黒塗りで開示された文書に「マスクの単価が税込み143円」との記
載があったと明らかにした。原告側は、国側が黒塗りをし忘れた可能
性があるとみている。訴状によると、上脇氏は4~5月に布マスク配布
の決定や業者との契約に関する文書を国に情報公開請求したが、国は
今後の価格交渉に支障を来す恐れがあることや、業者の調達ノウハウ
に関する情報であることを理由に、発注した枚数や単価を黒塗りにし
た。上脇氏は「マスクの調達は特異な業務とはいえず、独自の技術的
ノウハウに基づくものでもない」として開示を求めている。有識者で
つくる民間臨時調査会が昨年10月にまとめた政府の新型コロナウイル
ス対応についての報告書は「(マスク値崩れの)効果をある程度持っ
たことも確か」と評価しつつ、「総理室の一部が突っ走った。あれは
失敗」という官邸スタッフの証言を引用。「政策意図が国民に十分に
伝わっていたとは言い難い」と総括している。 (2021.4.18 時事ドッ
トコム)
                          この項了

【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』


暗号資産(仮想通貨)とは何か
A:「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりで
きる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性
質をもつものと定義されている。

1.不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通
 貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
2.電子的に記録され、移転できる
3.法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)では
 ない

代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリアムなどがある。
暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取
りすることが可能な仕組みとして、高い注目を集めた。一般に、暗号
資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業
者)から入手・換金することができます。暗号資産交換業は、金融庁・
財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができる。暗号資産は、
国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではない。また、
裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさ
まざまな要因によって、暗号資産の価格が大きく変動する傾向にある
点には注意が必要。 また、暗号資産に関する詐欺などの事例も数多
く報告されている、注意が必要。詳しくは、金融庁・消費者庁・警察
庁による「暗号資産に関するトラブルにご注意ください!」をご覧く
ださい(「参考」リンク)。


  【税金の世界史論 ②】

第2章 とんでもない状況からとんでもない解決策

            世知辛いこの世では、金を使おうと思えば、
                   まず稼がなければならない。
             ジョン・ジェイムズ・カウパスウェイト
                         香港財務長官
                     (往任期間1961~1971年)

ここからは、まったく異なる話をしよう。
香港は、かつては将来性があるようには見えなかった。そこにあるの
は、南シナ海に流れこむ珠江の河口の岩場の多い島々と、一握りの孤
立した岩々くらいのものだった。利用価値はほとんどなかった。
鉱物も石油も出ない。地面に岩がごろごろしており、農耕向きの土地
ではなかった。だが、比較的大きな島の1つと大陸に挟まれた海は水
深が深く、こういう欠点を袖っていた。それは広々とした天然の良港
だった。
十六世紀、ポルトガルの探検家たちはこの地に交易場を築き、中国と
取引を行なったが、明朝が孤立主義をとったため、往来がなくなった。
十八世紀になって、イギリスの商人たちがこの海域の島々を再発見し
た。十九世紀のアヘン戦争でイギリスに占領された香港は、第二次世
界大戦までイギリス領でありつづけた。

香港という地名については、かつて沿岸部に香料工場が軒を連ねてい
たことに由来すると考えられている。イギリス政府にとって、香港は
戦略的に重要な交易基地であったが、第二次世界大戦が始まると、防
衛は困難であると見なされた。「防御の見込みの薄い陣地のために資
源を費やすことは避けねばならない」とチャーチルが記している。19
41年に日本車が侵攻してくると(守戦布告はなかった)、香港はすぐ
に陥落した。ほぼ4年のあいだ車政ドに置かれた香港は、飢えと欠乏
に苫しめられた。
フランクリン・ギムソンは日本車侵攻の入口前に香港の植民地長官に
就任していた。そして、終戦まで目本の捕虜収容所に収容されていた。
1949年、日本の降伏を耳にするやいなや収容所から出所し、香港総督
代理・就任を宣5‥した。そして、たったト数日で行政局を立ち上げ
た。中国とアメリカがなんらかの手を打つ前に、すばやく、有無を言
わさぬ行動をとったことが、香港のその後の運命に計り知れない服飾
を及ぼすことになる。杏港はイギリス領に復帰した。

 Wikipedia
Sr. John James Cowperthwaite 

戦後、イギリスは植民地の多くを独立させたが、香港に関しては、中
国に併合されることを恐れ、統治権を手放そうとしなかった。香港の
経済を立て直すため、本国から役人の一団が送りこまれた。そのなか
に、物静かで、意志堅固で、たいへん高潔な人物がいた。名前をジョ
ン・ジェイムズ・カウパスウェイトといった。
カウパスウェイトはエディンバラ大学とケンブリッジ大学で古典を学
んでいたが、そのうえにセント・アンドルーズ大学で経済学の研究に
動しみ、啓蒙主義、ことにアダム・スミスの思想について深い知識を
持っていた。1951年に香港の財務副長官に抜擢されたのち、1961年に
財務長官に就任した。カウパスウェイトの伝記作家のニール・モネリ
ーによれば、「約二五年間、披は香港の経済政策の決定に中心的な役
割を担っていた」。この期間に香港経済は、世界でもそれほど例のな
いほどの飛躍的成長を遂げることになる。  

それを可能にしたのは税制だった。
カウパスウェイトら役人の一団が香港にやってきたのは、1945年の末
ごろのことだった。彼らの第一の任務は産業の復興だった。総督によ
り、香港は自由港であることが宣言された。一部の商品を除き、輸入
品に対する開税なし、輸出奨励金なし、輸入制限もほぼなしとされた。
輸出入が再開されると、戦時中によそへ避難していた人びとの多くが
帰還しはしめた。貿易はすぐに盛況となった。景気が回復しつつある
ことは、カウパスウェイトにもはっきりと見てとれた。
カウパスウェイトは抜け目のない男だった。街を歩き、工場や港に立
ち寄っては人びとの働きぶりに目を光らせた。そうして見れば見るほ
ど、いっそうの発展を目にすることになった。役人たちは何もする必
要がなかった。香港に経済計画は必要ない、とカウパスウェイトは結
論した。枠組みさえ整えておけば、ひとりでに成長するのだ。この植
民地の人も、会社も骨折りを厭わずに働いてくれる。アダム・スミス
の心酔者であり(『国富論』を枕元に置いて寝ていたといわれる)、
古典的なりベラルであった彼にしてみれば、そう判断するのももっと
もなことだった。
カウパスウェイトの第二の任務は、香港に必要な物資を供給する部局
の運営だった。食料と燃料の購入、販売および供給と、物価の統制を
受けもつ組織を率いるのである。この部局には問題が山積していた。
モネリーによれば、「役人たちが貿易業を営むのに四苦八苦するよう
すを目にしたことで、彼はだんだんとある考えを持つようになった」。
カウパスウェイトは役人を軽んじるようになった。「商売に開する判
断は、自らリスクをとる者のそれのみを信頼する」と彼は述べている。
「政府が事業に乗りだすと、他者から見れば不経済であるやり方をし
がちである」
彼は、のちに「積極的不干渉」と名づける一つの理論を構築しはじめ
ていた。彼の考えによれば、開放経済に対する政府のド渉は、たいて
いは利益よりもむしろ申‥になった。デフォルト・ポジションに対し
ては、慎重に検討して十分な根拠があると結論した場合を除き、干渉
するべきではなかった。「不器用なお役人の手」を経済の「繊細なメ
カニズム」に近づけてはならない、と彼は述べた。「隠れた[hidden
hand]」に任せるほうがよいのだ。「実業家たちおよび産袁資本家た
ちによってなされる、多種多様な個人的判断は……政府によってなさ
れる単一の判断、あるいは、無故にある関連要素について、必然的に
限られた知識しか持っていない、融通のきかない理牡瓦バによって
なされる単一の判断にくらべ、結果的により適切で、より賢明である」
香港の税政策は、同時期のイギリスのそれとは正反対だった。イギリ
ス----それに、欧米の大半の国は、市税を諜すとともに、政府支出と
財政赤字を増やし、産業振興と経済介入をさかんにしたが、香港はそ
れとは異なる方法をとった。住民の大半----「富裕層を除く全住民」
----が所得税を納めていなかった。高所得者にしても、所得税率はた
った15%たった。関税も消費税もなく、利息にも海外所得にも税金
がかからなかった。だが、地価税はあった。香港では、租税負担率の
対GDP比が14%を上回ることはなかった。

干渉や変更は最小にすべきとされた。原則として、「租税は長期にわ
たって恒常的に取り立てるべきである(ただし、負担が道人になった
り、公平を矢いたりする場合は除く)」のだった。同時に、取り立て
は過度に積極的であってはならなかった。カウパスウェイトいわく、
「総所得税に必然的に付随する、糾問するように徴収する手法をなく
せば、とりわけ、地元の’、また海外からの投資活動および事業経営
に関して、われわれの経済には利益となる」。
欧米諸国は、ケインズ理論にしたがい、財政赤字の拡大によって景気
の押し上げをはかったが、その一方、借入もまたご法度たった----「
政府債務がかさめば……その後の税負担の引き上げは確実となる」と
カウパスウェイトは述べた。「われわれには資本負担を未来の世代に
受け渡す権利があるという理論について、私は懐疑的である……。わ
れわれの過去の世代は、彼らの負担の多くの部分をわれわれに受け渡
すということがなかった」
産業計画も、助成金も、経済介入も不要だった。「実をいえば私は、
主要な産業資本家、すなわち特権ある産業資本家のために公的資金を
投じることを提案されれば、不快感を覚える。もっと具体的にいえば、
それがものごとの良し悪しに対する官僚的見解にもとづく提案であれ
ば、ということだ」と、彼は立法会での予算審議のときに述べている。
「私は、過去、現在、未来の十分な知識をもって『開発優先事項』を
確立することは、どのような人間にも不可能だと考えている……。産
業は、通常の市場環境へひとりでに立ち上がり、特別な手助けがなく
すくすくと育つことが望ましいのではないだろうか」

お役所的な手続きは簡素化され、新規事業の立ち上げには書類を一枚
提出するだけでよくなった。税法典そのものも簡潔なものだった。今
日に全っても、国際法に精通する弁護士だちから、世界でもっとも効
率のいい税法典であるという意見がたびたび上がっている。香港の税
法典は全体で300ページ弱、15万語足らずであおり、イギリスのそ
れの1・5%程度のボリュームしかないのだ。
一方、通貨はイギリスポンドに円定されたため〔ポンドベッグ制〕]、
インフレ税賦課の可能性は(少なくとも、香港政府によるものは)ま
ったくなかツった。1963、経済学者のミルトン・フリードマンはポ-
ソベスクエイトはそれを断った。ポンドペッグ制のメカニズムについ
の説明を求めが、カンパスウェイトはそれを断った。ポンドペッグ制
を管理する香港上海銀行(HSBC)でさえ、その仕組みを理解していな
かった。「そのほうがいいだろう、めちゃくちゃにされかねないから
ね」と彼はいった。実際、そのとおりだった。彼の退任後、香港政府
は連動制を打ち切り、財政に関してHSBCにより大きな決定権を与えた。
1992年、香港ドルは通貨危機におちいり、一時
はたった2日間で13
%下落するというありさまだった。急落を食いとめるため、香港ドル
はアメリカドルに固定するドルペッグ詞への移行を余儀なくされた。
それから、資本規制も不要だった。「金がここにいつくのは、好きな
ときに出ていく自由があるからだ」とカウパスウェイトはいったぃ「
規詞でがんじがらめにすれば、出ていってしまうだろう。われわれに
止めることはできない。金はもうここに来なくなる」

香港は、まぎれもなく民主的であるとはいえなかった。ここはイギリ
スの植民地だった。総計はイギリス上院の助言を受ける立場にあって
香港の法律の制定および執行に幅広い権能を持っていた。扱い扱いを
誤れば、この制度はたやすく腐敗におちいった。しかし、官僚たち(
多くはカウパスウェイトと同じ考えだった)は香港住民の利益を最後
先にすることを義務とこころえていた。カウパスウェイトもこう語っ
ている。「諮問を重んじる政府を求めるならば、その対価として複雑
さが増し、判断に遅れが生じることになる。迅速さを垂んじる政府を
求めるならば、ある程度の権威主義を受け入れてもらわねばならない。
思うに、住民のほとんどは後背を求める、というのが本当のところで
はないだろうか。つまり、少なくとも政府の判断が彼らの意見と一致
するかぎりにおいては」

カウバスウェイトが大きな大きな成果を挙げられたのは、香港が特殊
な状況に置かれていたためであった。丙建を必要としていたこと、政
策立案にケインズ理論を重んじる社会から遠く離れていたこと、どこ
の誰に対しても釈明責任を負っていなかったこと。概して、イギリス
は香港を放任していた。たまに口出しすることがあっても、たいてい
はきっぱりと拒否された。イギリス同時相のデニス・ヒーリーがこう
語っている。「かの難敵、財務長官どのと対決するたび、私は傷つき、
退却した」。香港立法会での演説の記録からもわかるとおり、カウパ
スウェイトは手ごわい議論家たった。
彼一人の手柄ではなかった。歴代の財務長官たちによってつくられた
枠組みがあったからこそ、それを土台にしていくつもの成果を挙げる
ことができたのだ。そのあとを引き継いだのがフイリップ・ハッドン
=ケイヴたった。歴代の財務長官たちはみなレッセフェールを信奉し
ており、総督から支持されてもいた。だが、立役者になったのはカウ
パスウェイトだった。イギリスと香港とでまったく異なった税政策は、
それぞれの国の経済に劇的な影響をおよぼした。だが、当時の香港の
成功を数字であらわすことは難しい。というのも、カウパスウェイト
統計をとらないことを方針にしていた。数量を訓告するとなれば、
役人が経済に手を加えるとか、無用の改菜をはかるなどといったこと
につながり、市場の見えざる手の作用を妨げてしまう、と彼は信じて
いた(彼はしばしばアダム・スミスに言及した)。「統計用のデータ
を巣計させれば、彼らはそれを計画立案に利用したがるだろう」と、
彼はフリードマンに説明している。香港の内外から何度要請されても、
彼は統計作成を拒否しつづけた。
イギリスからやってきた役人たちに、失業者に関するデータを集計し
ないわけをおしえてやると、カウパスウェイトはただちに彼らを飛行
機に乗せ、本国に送り返した。香港法会からGDPの算出を懇願され
れば、いつもこう返事していた。

 進歩の咎しい文明国で算出される場合でさえ、こういう数値は不
 正確なものだ。たいして意味がない。私の考えでは、他国がそう
 いうものを利川している事実は、われわれにもそれが必要である
 ことの相応な理由にはならない。香港で、GDPが実用的な目的
 にかなうものなのか、私にはいま一つわからない…….。.他国
 でそれが必要になったのは、政府が国民に市税を課しているため、
 また細かく経済介入を行なっているために、政策効果を判断でき
 るよう(あるいは、その判断が可能であると思えるよう)、ぜひ
 とも必要であるからだ……。喜ばしくも、ここの政府は経済に対
 する影響力がごく小さいので、政策の策定のためにこういうもの
 を利用する必要はない。実のところ、そうすることにたいした価
 値はないのだ。

後日、貧困国はどうすれば経済を上向かせられるかとカウパスウェイ
トは問われた。すると、ただちにこう答えた。「政府の統計局をなく
すことだ」
1962年、GDPなどの統計データを提供するよう強く要求された披は、
それに必要な調査を一人の大学教授に依頼した。そうして、情報収集
の実行可能性について検討しはしめたことを宣言した。それから七年
間、彼はその哀れな教授の作成した報告書の下書きを本国に提出しつ
づけた。それらのどれも、これからの明確化、検証、あるいは据り下
げが必要なしろものだった。1969年になってもデータは用意されず、
カウパスウェイトは、収集した情報を集計する適切な方法について、
当の教授か決断しきれずにいるなどと説明した。不連なその学者先生
はスケープゴートにされたのだった。
しかし、現在このことはよくわかっている。

1945年、戦争と日本占領期ののち、香港は貧窮しきっていた。多くの
住民は飢えていた。戦前に百万を超えていた人口は60万に減ってい
た。それでも、ひと世代と少しの期間を経たのち、たいした資源を持
たないこの小さな植民地は、ひっきりなしに商船が出入りする世界屈
指の貿易港になるとともに、製造業と金融業でも国際的な存在感を高
めていた。人口の10倍以上に増えていた。1950年代になっても、中
国本土で続いていた内戦を避けるために大勢の難民が逃げこんできて
いたため、香港は貧民街とたいして変わらなかった。1955年にここを
訪れたときのことについて、フリードマンはこう記している。「政府
が急濾用意した難民用の仮住まいは、ワンルームの部屋からなる高層
集合住宅で、正面に出入口がついていた。一部屋に一家族が住んでい
た」。今日の香港は先進的な都市国家である。

香港はとんでもない勢いで豊かになっていった。1940
年代の一人当た
りGDPは、もちろん公的記録はないのだが、300米ドルを下回っていた
と思われる。これは、アフリカのほとんどの国や地域と同じくらいだ
った。1960年にはそれが429ルになっていたが(カウパスウェイトでは
なく、OECDの調査による)、同じ年のイギリスは1380ドル、アメリカ
は3,007ドルだった。そして終戦から33年後、香港の一人当たりGDP
はイギリスのそれを上回った。さらに50年後、アメリカのそれをも
超えた。今日の香港は、世界でもっとも裕福な国ランキングの10位
以内に入っている。一人当たりGDPをイギリスと比較すれば、香港の数
字のほうが40
%大きい。
この期間、国民の税負担はずっと低いままだったし、政府支出も最低
限に抑えられていた。1946年以降の財政収支は、ある年度を除き、黒
字続きたった。たいていどの年も、年間支出と同じ金額を予備費に回
しつつ、借入をいっさい行なわなかった。「香港経済は現行の税制の
ままで活性化するはずだと信じてきた払でさえ、現行の税率で税収が
これほど増加したことには驚いている」とカウパスウェイトは述べて
いる。今日では、財務長打の斤測をくつがえすほどの黒字を計上する
ことが毎年恒例の行事のようになっている。香港は、2015年まで8年
連続の黒字を記録したのち、2018年にふたたび黒字化を達成した。毎
年、アメリカの吋都ワシントンを拠点にする経済シンクタンクのヘリ
テージ財団が、世界186カ国の経済自由度指数を作成している。それは、
各国の国民の労働と財産が、彼ら自身によってどれだけ管理できてい
るかを訓告し、経済自由度を判定するものである。判定には「12の
量的・質的ファクター」を指標として使用する。ヘリテージ財団がこ
の指数の発表を開始した1995年以降、香港は一位の座を譲っていない
----世界のどの国よりも経済自由度の高い場所でありつづけている。
供給面でも、香港はさまざまに健闘している。教育制度は、ピアソン
によれば世界で四番目に優れており、医療制度も、ブルームバーグヘ
ルスケア指数において一位となっている。公共輸送機関は、昨年度に
世界ランキングの一位に輝き、継続して他の国や地域のモデルになっ
ている。「定刻成功率」はつねに99.9%を達成し、人朽ちの94%が鉄
道駅から1キロメートル以内に居住している。また香港の鉄道は、利
益の大きさでも世界屈指なのである。

レッセフェールの経済政策は無情・無慈悲であるなどという印象を持
たれがちだが、カウパスウェイトは自分の方針がすべての人の利益に
なることを信しきり、断固として譲らなかった。税とは押し付けであ
り、成長の妨げであった。好い税負担は、大きな利益をもたらした。
大きな利益は、さらなる成長をもたらした。さらなる成長は、雇用の
増加、賃金の上昇、全体の富をもたらした。「私は、富の分配よりも
むしろ、富の創造に関心をもっている」と彼は述べている。「急速な
経済成長と、それにともなう労働需要圧力は、迅速かつ相当に大規模
な所得心分配を自然に生じさせる」つまり、経済のな手に任せておけ
ば、再分配はひとりでに進むのである。しかし、カウパスウェイトに
とってはここに重要なポイントがあった。「これは、一時的な、ある
いは恒久的な不運のせいで全体の富の増大の分け前にあずかれない人
びとを、もっと気前よく支援できるようにするやり方でもある」カウ
パスウェイトは最下層民の利益を垂んじており、高度経済成長のおか
けで、政府はそういう人びとにいっそうの支援を届けられるようにな
った。彼によれば、「税負担を抑える政策のおかけで……政府収入が
増えた」。香港の実際の経済成長が彼の主張を裏づけている。最終的
には、「市民の手元に残った資金は政府に入ることになる」とカウパ
スウェイトは語っている。「利息つきでね。」

香港はさまざまな苦難に直面したが、危機に見舞われたときの政府の
基本姿勢は、介入ではなく「積極的不介入」であることがほとんどだ
った----公共住宅の問題を除いて。1950年、中国の輸出入を担う香港
の役割から、この植民地の主要産業が生まれた倉庫業、海運業、造船
業、保険業などである。朝鮮戦争が始まり、アメリカが中国への制裁
を決定すると、それからの四年間に、香港の中国との貿易は約90

減少した。香港はそこで停滞していても不思議はなかったが、そうは
ならなかった。内戦中の中国から流れこむ難民たちが綿紡績の技能を
持ちこんだことで、やがて香港は国際織物市場で優位に立つほどにな
った。だからイギリスとアメリカは、それぞれの国内の織物産業を保
護するため、思いきった保護貿易政策に踏みきった。香港の企業は、
香港産の綿に対する厳しい輸入制限に対応し、合繊織物を増産した。
ここからその他の製造業が派生していった。とくに電子機器とプラス
チック製品である。1967年のポンド切りドげによって外貨準備に3000
万ポンドの損失が生じてしまったが、香港はこのときも冷静に対処し
た。その後、毛沢東の文化大革命の大激震も、1997年のアジア危機も
うまく乗り越えてきた。1997年に中国に返還された香港は、政府もそ
の政策も事実上中国本土に統合されると予測されて小平は1984年に行
なった有名な演説のなかでいた。だが、実際にはその逆だった。アジ
アの他の国々は香港の成功に目を留め、その手法をまねた。
1959年、シンガポール初代首相に就任したリ・クアンユーは香港のよ
うに低い税負担と経済不介入を政策とし、同じように成功した。韓国、
台湾、それにある程度までは日本も、低い税負担・高い輸出額のモデ
ルを採用し、経済を大きく成長させている。中国自体も同じような手
法を取るようになる。
1976年に毛沢東主席が世を去ると、香港やシンガポールの驚くべき成
長を目の当たりにしてきた中国改革派の人びとは、カウパスウェイト
のモデルは本土でも機能するのではないかと考えた。1980年、深圳は
税制および規制の緩やかな「経済特区」に指定された。人口は当時3
万人だったが、現在1300万人に増えている。さらに、立身出世を目指
す人びとが、まだ大勢流れこんでいる。一時期40%という驚異的な
成長率を記録したこの都市は、いまや第二の香港になっている。
中国は、全人代(全国人民代表大会)によって制定された法律にある
ように、「社会主義の利益になる適切な資本主義」を求めていた。「
生産力の発展に、われわれは十分に目を向けてこなかった」と、鄧小
平は1984年に行った有名な演説のなかで語っている。「中国らしい社
会主義を構築しよう」。小さな島々からなる香港が成し遂げたことを
思えば中国はどれだけの成果を得られるだろう? 今日の中国は、独
自の権威主義的資本主義を掲げ、世界二位の経済大国になっている。
購買力平価説にしたがえば、おさらく世界一だろう。
香港はたしかに特殊な時代の特殊な状況に置かれていたが、その政府
が方針とした低い税負担と積極的不介入は、アジアの奇跡的な経済成
長の源になった。カウパスウェイトの功績は、彼がしたことよりも、
むしろしなかったことのほうにある。「私はほとんど何もしなかった」
と、彼はいかにも彼らしく謙虚に語っている。「ただ、余計なことを
しでかしかねない要素のいくつかを排除しただけである」

                         この項つづく


【参考推薦本:間宮陽介「市場社会の思想史」中央公論】
 松岡正剛の千夜千冊
アダム・スミスの「見えざる手」。
リカードからマルクスに及んだ階級の経済学。
ロマン主義によるリストの国民経済学。
メンガーやジェヴォンズの数理に変じた経済人間像。
異能ヴェブレンや異才ポランニーの経済社会批判。
18世紀の理性から解き放たれた経済学は、
ケインズに向かい、ケインズから離れ、
あげくのはてで、なぜにまた、
マネタリズムに向かっていったのか。
かの市場原理主義が生まれてきた背景を
今夜から数夜にわたってスケッチしてみたい


分業によってさまざまな職種と技能が一人ずつの社会的可能性と照応
し、個人一人一人の功利の意図が市場にはたらいていきさえすれば、
そこに神かとおぼしい「見えざる手」(invisible hand)が動いて、
きっと“大きな社会”が生まれていくはずだというのだ。
この“大きな社会”とは「市場社会」のことである。これは言ってみ
れば、一人一人の「たまたま」が大きな必然に転化するということで
あり、その調整と合理を司っているのが市場だということになる。

スミスが発見したのは、一言でいえば「自己利益が社会利益に転化す
る」という法則である。そこに見えてきたのは「自然的自由の制度と
しての市場社会」というものだ。自然的自由というのは”自然権とし
ての自由”のことをいう。この見方はのちのちの社会経済思想にとっ
て、すこぶる重要な分岐点になる。
               中 略
ホッブズは、自然権としての自由が帰結するのは戦争状態にほかなら
ず、その戦争状態を克服するために統治契約というものがあるとみな
していた。統治契約があれば、その後の自由が臣民にもたらされる。
そう、考えていた。ホッブズは、自由は大事だが無制限の自由は社会
を戦争状態(あるいは無政府状態)にするから、それを契約によって
制限することが真の自由だと考えたのである。
スミスはこれに反対だった。契約は契約参加者を拘束するのみで、後
世の社会を拘束する理由を与えないというのだ。そんな中途半端な契
約で人民を縛るべきじゃない。これは、主権者(国家・政府・権力)
が私人の経済活動に介入することの愚かさを説いたものでもあって、
だからスミスは、主権者は防衛・司法行政・限定的公共事業だけをし
ていればいいとも喝破していた。この見方は、すぐに見当がつくよう
に、まさに今日の「小さな政府」論につながっていく。
ともかくもこうしてホッブズとスミスの分岐点は、このあとえんえん
今日にいたるまで、経済社会思想の最も基本的な対立点になったので
ある。
                        この項つづく

風蕭々と碧い時代

曲名:    SMILE〜晴れ渡る空のように〜
作詞&作曲: 桑田佳祐





「SMILE~晴れ渡る空のように~」(スマイル はれわたるそらのよう
に)は、桑田佳祐の楽曲。1作目の配信シングルとして、タイシタレー
ベル / SPEEDSTAR RECORDSから2021年7月12日に配信。 日本テレビ系
列・テレビ朝日系列・TBS系列・テレビ東京系列・フジテレビ系列の民
放5系列による2020年東京オリンピック共同企画「一緒にやろう2020」
の企画が始まり、プロジェクトチームがテーマソングのアーティスト
を決める際に「桑田さんしかいない」という意見が多数上がり、起用
が決定。この内容は2019年7月24日にメディアを通して発表された。
2020年1月1日に朝日新聞、読売新聞、産経新聞の朝刊全面広告に桑田
のメッセージと共に楽曲の歌詞が掲載され、同時に特設サイトも開設
された。しかし、楽曲のタイトルはまだ未定のままであった。1月24日
に民放5局列で同時に「一緒にやろう2020 大発表スペシャル」が放送
され、桑田も番組に出演し、楽曲のタイトルと音源が初公開となった。
同日19時から24時までの間には番組で放送された映像がYahoo! JAPAN
にて公開され、24時以降はYouTubeでも公開。 公開の直後から新型コ
ロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が徐々に深刻化し、同年の春
にオリンピックの一年延期が発表されたことでリリースのタイミング
が一度失われることとなったが、メッセージ性のある歌詞や既にYou
Tubeで配信されていた影響により本楽曲の人気は高まる。 2021年9月
15日にミニ・アルバム『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し
』が発売されることに合わせて、同年7月12日に先行配信として発売さ
れることが発表された。桑田佳祐名義で新曲が発売されるのは2017年
8月に発売されたアルバム『がらくた』以来である

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

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税金の世界史論①

2021年11月18日 | 世界歴史回廊



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん
」 






〇警戒レベルアップエリア
なし
〇警戒レベルダウンエリア
北海道道北・道東:警戒エリア→注意エリア
北海道道央・道南・青森県:警戒エリア→注意エリア

〇警戒エリア
(数週間にわたり多くのデータに異常変動が見られる)
東北地方
関東地方・山梨県
北信越地方
南西諸島

〇注意エリア
(数週間にわたり複数のデータに異常変動が見られる)

北海道道北・道東
北海道道央・道南・青森県
東海地方
九州南部

〇今週の注目ポイント
・ピンポイント予測:
東北地方:新規のピンポイント予測を発出しました。(ピンポイント
予測参照)
・今週の4cm以上の週間高さ変動は17点でした。特に鹿児島県と宮崎
県に6点集中しています。
・今週は全国的に沈降しています。沈降は地震につながる可能性があ
りますので注意を怠らないでください。前週と比べて急激に1.0cm以上
隆起した点は8点ありました。1.0cm以上沈降した点は3点ありました。
・今週の水平変動は、全国的に東向きの変動が非常に活発に現れてい
ます。

〇今週の使用データ
・R5速報解データ(11月7日~11月13日):週間高さ変動、水平変動図、
前週と比較して1cm以上の隆起沈降に使用。
・F5最終解データ(10月17日~10月23日):隆起沈降図に使用。


以下の予測を発出しました。警戒を怠らないでください。
「東北地方の陸域または海域でM6.0±0.5の地震が12月18日頃までに
起きる可能性があります。」  福島県沖で小地震が起きています。
4cm以上の週間高さ変動が秋田県の「鳥海」に現れました。
東北地方は沈降しています。秋田県と山形県の沈降エリアは拡大しま
した。前週と比べて1.0cm以上急激に隆起した点が山形県の「朝日」に
現れました。
水平変動はエリア全域に概ね東方向の変動が非常に活発に現れていま
す。北側は東南東方向の水平変動、南側は東方向の水平変動がそれぞ
れ非常に活発です。村山のPv観測点に異常が出ています。 


戒エリア:関東地方・山梨県 (東京都、神奈川県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県)
以下の予測が発出されています。警戒を怠らないでください。
「千葉県東方沖または茨城県沖でM6.0±0.5の地震が11月20日頃までに
起きる可能性があります。」
神奈川県西部を震源とする震度3の地震が起きました。
茨城県沖、千葉県北西部で小地震が起きています。
4cm以上の週間高さ変動が神奈川県の「湯河原A」、群馬県の「南牧」
に現れました。このエリアは沈降しています。千葉県中央部の沈降と
茨城県南部の沈降エリアが広がりました。また、三浦半島も沈降が進
んでいます。茨城県の「北茨城」と「下館」との高さの差は6.6cmと
広がりました。 6.0cmを超えるとその周辺にひずみが溜まり地震が起
こる可能性があります。水平変動は東方向に非常に活発に現れていま
す。伊豆諸島の水平変動はややバラバラな方向に変動しております。
小笠原諸島は「父島A」は南方向、「母島」には東北東方向の向きの違
う大きな水平変動が現れています。

警戒エリア:南西諸島(沖縄県・鹿児島県奄美地方)
先週警戒エリアにランクアップ致しましたが、宮古島近海を震源とす
る震度3、M6.5の地震が起きました。震度は3でしたが地震の規模を示
すマグニチュードは6.5と大きな地震でした。このエリアは沈降して
います。南東方向の大きな水平変動が多数現れています。M6.5の地震
の余震も含め、大きな地震に警戒を怠らないでください。


    

 
 
【ポストエネルギー革命序論 370: アフターコロナ時代 180】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  

温度差及び近似ゼロ温度発電モジュ-ル事業
温度差ゼロ発電という非常識技術が続々 太陽電池超えの可能性も
▶2021.7.13 日経クロステック(xTECH)

一見、熱力学に反するような、温度差不要の熱で発電する技術が続々
と登場している。環境との温度差がゼロの室温で発電する素子も複数
ある。多くは、理論よりも先に、発電する素子がでてきた。素子の出
力はまだ低いが、潜在的には太陽電池を超える可能性がある。熱はど
こにでもあるだけに実用化されれば社会的インパクトは非常に大きい.
温度差なしの熱発電、特に室温での発電は一見、永久機関に見える。
研究者も永久機関の存在を否定する熱力学第2法則との関係を完全に
説明できているわけではない。これら温度差なしの熱発電技術は、従
来の熱力学の想定を一部超えていると思われる部分があり、理論的に
肯定も否定もできないグレーゾーンになっている。確かなのは、温度
差によらない熱で発電している素子が既にあり、これらの新技術が実
用化されれば、その社会的インパクトは非常に大きい。日本や世界の
エネルギー問題を解決する可能性さえあとされる。

□「冷源」がないと使えない
これまでも熱で発電する技術はあった。熱電変換素子ともいわれる半
導体技術だ(図1)。具体的には、n型とp型の半導体を並べてそこに
温度差を与えると、半導体中のキャリアが熱で拡散され、それが基で
起電力が生まれるという技術で、熱力学上の疑念はまったくない。最
近はエネルギー変換効率が10%を超えている研究開発の例も出てきて
いる。

❏ 特開2021-111664 熱電変換素子及びその製造方法並びに熱電変換
デバイス(事例1)
次世代型太陽光発電モジュール及びそれを組み込んだ建材、備品・什
器などの実用品の高品位化(①30%超の高効率、②20年超の長寿命・
安定、③軽・薄・大・安、④環境負荷軽減(アップサイクル・サーキ
ュラルブル)などの要件を満たし実用段階に入ったことを受け、温度
差及び近似零発電素子あるいはモジュール事業開発をターゲットとし
て特集。


まず、金属などの電気伝導性の電極を介してp型熱電材料とn型熱電
材料とを電気的に接合したpn接合対を形成することにより作製でき
る。この熱電変換素子は、接合対間に温度差を与えることでゼーベッ
ク効果に基づく熱起電力を発生する素子である。熱電変換素子を応用
した熱電発電は、熱エネルギーを直接電力に変換することができるた
め可動部を必要とせず、体温で作動する腕時計や僻地用電源、宇宙用
電源に用いられる。一般的な熱電変換素子では、p型熱電材料及びn
型熱電材料は層状であるため高温部と低温部を距離的に離した熱電変
換デバイスの作製は難しい。



カーボンナノチューブを導電性材料とするドーパントを含むカーボン
ナノチューブからなる熱電変換材料が提案されている。例えば、特許
文献(特開2016-219513)には、ドーパントの吸着量を向上させるため
カーボンナノチューブ及びドーパントを亜臨界流体中又は超臨界流体
中において混錬して分散する熱電変換材料が提案されている。しかし、
熱電変換材料は不織布状としたものであって、高温部と低温部を距離
的に離した熱電変換デバイスについての開示はない。特許文献(特開
2013-098299)には、導電性高分子、カーボンナノチューブ、及びオニ
ウム塩化合物を含有して、導電率異方性が1.5~10である熱電変
換材料が提案されている。オニウム塩化合物の共存下において特定の
外部エネルギーを付与すると、オニウム塩化合物が酸を発生して優れ
たドーパントとして機能するためである。しかし、熱電変換材料は積
層体としたものであって、高温部と低温部を距離的に離した熱電変換
デバイスについての開示はない。特許文献(特開2013-098299)には、
クロロスルホン酸にカーボンナノチューブを溶解した紡糸ドープから
低抵抗率を有するカーボンナノチューブ繊維を湿式紡糸して製造する
方法が提案されている。しかし、高温部と低温部を距離的に離した熱
電変換材料としての開示はない。導電性カーボンナノチューブからな
る繊維にホール濃度が相対的に低い領域(以下、「p型熱電変換部」
という。)とホール濃度が相対的高い領域(以下、「p+型熱電変換
部」という。)からなる接合対(以下、「pp+接合対」という。)
を形成することにより、作製が簡単で長さに制約がない熱電変換素子、
これを用いた熱電変換デバイスを提供する。下図3のごとく、ホール
濃度が相対的に低い領域であるp型熱電変換部と前記p型熱電変換部
と電気的に接続されたホール濃度が相対的高い領域であるp+型熱電
変換部で構成されるホールドープ化合物を含む導電性カーボンナノチ
ューブ繊維からなる熱電変換素子であって、前記p型熱電変換部及び
p+型熱電交換部は、前記ホールドープ化合物を含むカーボンナノチ
ューブ繊維の一部に導電性被膜を形成した後に通電処理を行い、ホー
ルドープ化合物を含むカーボンナノチューブ繊維内のホール密度に異
方性を付与して形成したものであることを特徴とするホールドープ化
合物を含む導電性カーボンナノチューブ繊維からなる熱電変換素子で
ある。また、熱電変換素子を自立電源としたセンサデバイス、水質モ
ニタリング装置のセンサノードの自立電源にできる。作製が簡単で長
さに制約がない熱電変換素子、これを用いた熱電変換デバイスを提供
する。

図3.導電性カーボンナノチューブ繊維からなる熱電変換素子を自立
電源とするセンサデバイス図

【符号の説明】 1  導電性カーボンナノチューブ繊維   2  ホール 
3  導電性被膜  4  pp+接合対   5 p+型熱電変換部   6 p
型熱電変換部  7  導体  8  温度差起電力電源  9  センサ  10
水面浮上部  11  浮きを兼ねる基板  12  センサノード保護用透
明キャップ  13  センサノード



 特開2018-088444 熱電変換素子 積水化学工業株式会社(事例2)
【概要】
熱エネルギーの回収技術としては、ゼーベック効果(又はペルチェ効
果)に基づく熱電変換デバイスが、温度差発電、熱センサ及び冷却な
どの様々な場面で既に活用されている。熱電変換デバイスは、例えば、
p型半導体とn型半導体との組み合わせである熱電対が多数直列に接
続されたモジュール構造を有する。このような熱電変換デバイスは、
可動部がないことから騒音及び振動が無く、スケール効果が無く、小
さな温度差でも発電でき、様々な機器及び環境に組み込めるという多
くの利点を有する。上記のような熱電変換デバイスの一例が、下記の
特許文献(特開2015-230967)に開示されている。この記載の熱電変
換デバイスは、複数の熱電変換材料を有する。熱電変換材料は、カー
ボンナノチューブ及びドーパントを含む。ドーパントをカーボンナノ
チューブの凝集体の内部にも吸着させることにより、ドーパントとカ
ーボンナノチューブとの接触抵抗が低くなる。複数の熱電変換材料は、
電極を介して電気的に接続されている。
下図1のごとく、本発明に係る熱電変換素子1は、シート状の複数の
熱電変換材料2と、第1の導電接続部3と、第2の導電接続部4とを
備え、複数の熱電変換材料2は、互いに接するように直接積層された
状態であるか、又は、複数の熱電変換材料2は、互いに接しないよう
に間隔を隔てて積層された状態であり、第1の導電接続部3は、複数
の熱電変換材料2を導電接続しており、第2の導電接続部4は、第1
の導電接続部3と離れた位置において、複数の熱電変換材料2を導電
接続してなる、内部抵抗が低く、出力が大きく、かつ柔軟性が高い熱
電変換素子を提供する。

図1 本発明の第1の実施形態に係る熱電変換素子の正面図である。
【符号の説明】
1…熱電変換素子 2…熱電変換材料 2a,2b…主面 2c,
2d…側面 3,4…第1,第2の導電接続部 11…熱電変換素子 
13,14…第1,第2の導電接続部
【発明の効果】
シート状の複数の熱電変換材料と、第1の導電接続部と、第2の導電
接続部とを備え、上記複数の熱電変換材料は、互いに接するように直
接積層された状態であるか、又は、上記複数の熱電変換材料は、互い
に接しないように間隔を隔てて積層された状態であり、上記第1の導
電接続部は、上記複数の熱電変換材料を導電接続しており、上記第2
の導電接続部は、上記第1の導電接続部と離れた位置において、上記
複数の熱電変換材料を導電接続しているので、内部抵抗を低くするこ
とができ、出力を大きくすることができ、かつ柔軟性を高めることが
できる。

特開2018-186260 熱電発電デバイスおよび熱輸送デバイス 国立大
学法人横浜国立大学
【概要】下図2のごとく、熱電発電デバイスを得るには、自然由来の
糸もしくは合成繊維の糸またはこれらの混合糸に、カーボンナノチュ
ーブ(CNT)を含む分散液を含浸または塗布してなるCNT複合糸
10を熱電発電糸とし、その両端に発電電力出力用のリード線20を
接続する。また、熱輸送デバイスを得るには、単層CNTとブと多層
CNTとを用意し、多層CNT(もしくは単層CNT)−単層CNT
(もしくは多層CNT)−多層CNT(もしくは単層CNT)の順に
接続して直列接続体とし、この直列接続体に直流電流を流すことで、
カーボンナノチューブ複合糸により効率のよい熱電発電を可能とした
熱電発電デバイス及びカーボンナノチューブ複合糸によりペルチェ効
果を発現させた熱輸送デバイスを提供する。


                         この項つづく
□マクスウェルの悪魔
1867年ごろ、スコットランドの物理学者ジェームズ・クラーク・マク
スウェルが提唱した思考実験、ないしその実験で想定される架空の、
働く存在である。マクスウェルの魔、マクスウェルの魔物、マクスウ
ェルのデーモンなどともいう。 分子の動きを観察できる架空の悪魔
を想定することによって、熱力学第二法則で禁じられたエントロピー
の減少が可能であるとした。 熱力学の根幹に突き付けられたこの難
問は1980年代に入ってようやく一応の解決を見た。マクスウェルが考
えた仮想的な実験内容とは以下の通り(Theory of Heat、1872年)。 

"分子を観察できる悪魔は仕事をすることなしに温度差を作り出せる
ようにみえる。”

1.均一な温度の気体で満たされた容器を用意する。このとき温度は
  均一でも個々の分子の速度は決して均一ではないことに注意する。
2.この容器を小さな穴の空いた仕切りで2つの部分 A, B に分離し、
 個々の分子を見ることのできる「存在」がいて、この穴を開け閉め
 できるとする。
3.この存在は、素早い分子のみを A から B へ、遅い分子のみをB
 から A へ通り抜けさせるように、この穴を開閉するのだとする。
4.この過程を繰り返すことにより、この存在は仕事をすることなし
 に、 A の温度を下げ、 B の温度を上げることができる。これは熱
 力学第二法則と矛盾する。
                                              この項つづく



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米、来年はコロナ「エンデミック」に移行 追加接種鍵;ロイター

⛨ 長びくコロナ禍――現場から見える10代の困窮
▶ 2021.Yahoo!ニュース
新型コロナウイルスによる社会活動の制限は多くの人たちに深刻な影
響を与えた。10代の高校生や大学生も例外ではない。休業要請や時短
営業のあおりをうけ、アルバイト代は激減。親が定職を離れるケース
なども見受けられ、支援団体には「携帯代や学費が払えない」「食べ
るものに困っている」という相談も寄せられている。

□ 親は休職、3人きょうだいの家に届いた野菜や果物
今年の冬、東北地方の高校に通う林美香さん(17、仮名)の家に、一
箱の段ボールが届いた。送り主は、福島の農家。家族で粘着テープの
封をはがすと、レトルト食材などのほか野菜やお米、果物がつまって
いる。一緒に暮らす母親、高校1年生の妹、小学2年生の弟と一緒に食
材を囲んで見つめ合った。 「野菜を見ながら、『何をつくろうか』っ
て、果物を一緒に食べながら『おいしいね』って、家族で一緒に話し
合える時間ができてうれしかった」
美香さんの家庭と農家をつないだのは、認定NPO法人「キッズドア」(
東京都中央区)だ。2007年の設立以来、子どもの貧困に特化して学習
支援などに取り組んできた。2020年度は緊急のコロナ対策として、文
房具や本、食料などの支援を通じて 全国の家庭を対象にのべ3万4182
人をサポートしてきた。美香さんは中学3年生のとき、学校で配布され
た案内チラシをきっかけに、キッズドアを知った。当初は、学習支援
に通っていたが、昨年4月の緊急事態宣言で状況は一変。キッズドアか
らのメールで食料支援を実施している団体を知り、スマホから申し込
んむ。3人の子を育てる美香さんの母親は保育士だ。保育園で管理職
として働いていたが、昨年の一斉休校により、自宅で子どもの面倒を
見るために出勤できなくなった同僚が増え、勤務態勢の調整などで激
務が続いた。美香さんの弟の小学校入学や妹の高校受験も重なり、日
々のストレスからメンタルに不調を抱えてしまう。職場で役職を外れ、
時短勤務に切り替えたが体調は良くならず、数カ月前に園の仕事を休
職。しばらく家で寝こむ日々が続いた。今年の9月下旬に復職したが、
フルタイムで働けなくなったため、待遇は正社員ではなく嘱託社員と
なり、時給1400円で1日6時間働いている。コロナ禍以前に480万円ほ
どあった年収は、約半分になる見込み。

復職後に傷病手当金は受け取った。それでも、収入が途絶えた休職中
に住民税や年金保険料を支払うのは大きな負担だったという。いま美
香さんは、母親の体調を気遣いながら、学業のかたわら家事を分担し
て、小さな弟の面倒も見る日々を送る。「朝、起きるのは6時半。弁
当を作って着替えて、7時15分に家を出て、7時45分から学校の朝課
題を受けて、その後授業が始まります。通常は午後4時半に学校が終
わって、課題がある日は課題を受けて、午後6時、7時に家に帰ります」

                         この項つづく             

⛨ アベノマスクとは何だったのか(前編)
▶via Wikipedia 及び 2021.10.19 朝日新聞デジタル 
【概要】アベノマスクは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の
流行下に2020年4月から日本国内で配布されたガーゼ製布マスクの俗称。
急激な需要の増大で発生したマスク不足の解消を目的として、当時の
安倍政権が約260億円をかけて[3]国内全世帯に2枚ずつ配布した。全世
帯向けのほか介護施設などにも配布され、日本国外でもAbenomaskとし
て広く報道された。

□経過:
2020年(令和2年)4月1日に安倍晋三首相は、安倍内閣の新型コロナウ
イルス感染症対策本部の会合において、当日の議論を踏まえて現状の
分析と今後の政府の対策と国民への要望などを語り、そのなかでマス
クについての話題も出た。安倍首相の発言は、以下の通り。

・政府として生産設備への投資を支援するなど取組を進めてきた結果、
電機メーカーのシャープが生産を開始するなど、3月は通常の需要を上
回る月6億枚を超える供給を行った。更なる増産支援により、今後は
月7億枚を超える供給を確保する見込み。
・急激な需要の増加によって依然として店頭では品薄状態が続いてい
るが、全国の医療機関に対しては、先週までに1500万枚のサージカル
マスクを配布し、翌週にはさらに追加で1500万枚を配布する予定。
・高齢者施設、障害者施設、全国の小学校・中学校向けには布マスク
を確保し、順次必要な枚数を配布予定。使い捨てではなく、洗剤を使
って洗うことで再利用可能である布マスクは、急激に拡大しているマ
スク需要に対応する上で極めて有効であると考えてのこと。
・5月にかけて更に布マスク1億枚を確保する目途が立ったことから、

全国で5000万余りの世帯全てを対象に、日本郵政の全住所配布のシス
テムを活用して一住所あたり2枚ずつ配布予定。 そもそもは新型コロ
ナウイルス感染症の世界的な流行によって日本でもマスク入手が非常
に困難になり、医療関係者に優先的にサージカルマスク(不織布の使
い捨てマスク)を回すため、一般の国民には洗剤で洗って再利用可能
な布マスクを使用して欲しいということで配布が決まった。 発案した
のは佐伯耕三内閣総理大臣秘書官であると見られており、首相に対し
て「全国民に布マスクを配れば不安はパッと消えますよ」と進言した
とされる。政府は2020年4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経
済対策」で閣議決定し、これにより布製マスクの一般家庭への配布が
開始された。また全国の医療機関にサージカルマスクを、高齢者施設
や障害者施設や全国の小学校・中学校向けに布マスクをそれぞれ優先
的に配布することも決めている。安倍首相は4月17日の記者会見で、国
民の高い需要に応じて布マスクを2枚配布したと説明した[。< 以後、
全国で順次配布が進められ、6月25日、菅義偉官房長官は記者会見で、
政府による全世帯向けの布マスクの配布が20日までに全て完了したと
明らかにした。

□費用:
政府は2020年6月の時点で、契約額が総額260億円(調達に184億円、配
送費として76億円)に達したと発表した。1枚あたりの単価は公開さ
れていない。当初、政府は1枚当たり200円程度で1億3000万枚を調達す
る予定で、マスク購入費用として2019年度の予備費約233億円と、2020
年度補正予算案に計上した233億円を合わせた計466億円を使用する計
画だった。この最初の233億円の内訳は、6500万枚の購入費が169億円、
運送・梱包費が64億円と見込まれていた。配布には送り先の住所や名
前がなくても対象地域にある郵便受けに配達される「タウンプラス」
という日本郵政の配達システムが利用され、4月17日より投函が始まる。

□余剰分:
2021年10月に報道された会計検査院の調査によると、政府が調達した
布マスク全体の3割近い8300万枚が配りきれないまま倉庫に保管されて
いることが確認された。この保管分の平均単価は約140円で、総額は1
15億円相当だった。2020年8月から2021年3月にかけての保管費用が約
6億円にのぼることも判明している。 

異物混入による配布の中断・回収問題:
厚生労働省によると、4月14日から妊婦あてに先行配布したマスクにお
いて変色や髪の毛、異物混入の報告が相次いでおり、4月21日時点で
143市町村・計7,870件に上っている。問題を受けて、厚生労動省は妊
婦への配布を中断した。また、小中学校や特別支援学校に配布された
マスクの中への虫の混入も確認され、配布が中断された。この不良品
に関して菅官房長官は、「実際の配布を行う前段階で適切に除外され
ている」とコメントしている。上記問題の原因となった不良品の該当
企業として報告を受けた興和と伊藤忠商事は4月23日に未配布分のマス
クを全て回収すると発表。検品体制を通常よりも強化する方針。毎日
新聞は4月21日、「関係者からの提供」として、政府が全戸配布用に包
装を始めた布製マスクにカビが生えている写真を報じた。また時事通
信社は4月30日、「厚生労働省の内部文書に掲載されたもの」として、
複数のカビの生えたマスクの写真が掲載された文書の写真を報じた。
このカビの生えたマスクに関して、厚生労働省は5月14日の参院厚生労
働委員会で、マスクにカビと確認したケースがあったことを認めた。
全世帯向け、介護向け、妊婦向けマスクの計8500万枚の出荷前に行っ
ている検品は550人体制で1枚ずつ目視しており、検品費用には8億円を
要している。

マスク配布作業が終了するころ、最大の受注企業である「興和」は複
数のメディアで取材に応じた。それらによると、当初は品質を担保す
るため日本国内での検品を強く希望したが、政府側担当者が「質より
量を優先しろ」と断ったと述べている。またマスク確保に関わった政
府関係者への取材では、「マスクが国民に行き渡るようにしろ、とい
うのが官邸の意向だったが、これほどの量を短期間で確保するなんて
元々厳しい目標だった」「『マスクを何とかしろ』という官邸の声の
大きい人が言ったことが通り、無理に無理を重ねた」などの声が紹介
されている。
via Wikipedia                        
                         この項つづく


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【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』


【税金の世界史論 ①】

第1章 日光の泥棒

        課税とは、ガチョウの悲鳴をできるだけ少なく抑え
        つつ、羽毛をできるだけ多くむしりとることである。
                シャン=バティスト・コルベール
             ルイ十四世の治世の財務総監(1661~83)

1690年代前半のことだった。王は資金を必要としていた。
それはウィリアム王その人と議会そのものが招いた事態だった。民心
掌握のため、人びとに忌み嫌われていた税の廃止に踏みきっていたの
だ。やがて現金が足りなくなった。
どうすればいいだろう?
炉はどの家にもあって、イングランドの民は1066年のノルマン・コン
クエストよりも前から、たいていは教会に対し、なんらかの炉税を支
払っていた。当時、この税は「煙税」とか「煙突税」などと呼ばれて
いた。ところが1662年、炉は課税の対象になることが法令で定められ
た。家屋の価値が20シリング(現在の約5000米ドル)を超える場合に
は、ストーブ、炉、あるいは暖炉一つにつき、隔年に1ンリングを納
めなければならなくなった。直接税を課される条件から外れていた人
びとが、突然に納税の義務を負わされた。貧民さえも逃れられなかっ
た。税金の取り立てを委託された徴税人は、「最後の一文まで奪いと
る権利を行使した」。半年に一度、人びとの家にずかずかとあがりこ
み、暖炉がいくつあるかかぞえ、イングランド人の尊重すべきプライ
バシーを侵害したのだ。なお悪いことに、炉税の起源はフランスだっ
た。これがイングランド人に忌み嫌われ、1688年に名誉革命が起こる
ころには、彼らの大きな不満の種になっていた。
君主になって間もないウィリアムとメアリーはそこに目をつけ、民の
心をすばやくつかもうとした。
炉税を廃止し、「王国内のすべての炉に、両陛下の徳を称える記念碑
を建立せしめた」のである。しかし、大きな問題が生じた。イングラ
ンドに侵攻し、前エジェイムズニ世から王位を奪取したウィリアムは、
その際にオランダから金を借り、装備を賄っていた。アイルランドで
の紛争にも、ヨーロッパ大陸での大同盟戦争にも金がかかった。ジェ
イムズニ世派のスコットランド貴族たちを討伐する必要もあった。し
かも、王国内ではちょっとした通貨危機が起こっていた。



1696年、解決策が見いだされた。なんとまたもや新税が導入されたの
だ----「家屋、明かり取り及び窓税」、通称「窓税」である。
徴税人は人びとの家の外から窓の敬をかぞえるようになった。わざわ
ざ屋内に踏みこむ必要はなくなった。プライバシーを侵害せずにすん
だ。納税者とのやりとりも、なんらかの告知もいらなかった。窓をどこ
かに隠すことは不可能なので、税金逃れは容易なことではなかった。
炉税のおかけで、この新鋭を集めるためのインフラはすでに整ってい
た。それに、これは公平な税であるように思われた。概して、窓の敬
が多ければ多いほど、それだけ住人は豊かであり、高い支払い能力を
有するといえたからである。
政府によって定められた恒久法には、導入時には限時法だったものが
いくつもあるが、窓税法もまたそうだった。納付金額は、当初はわず
かなもので、窓数10窓以下の家屋1軒につき2シリングと定められ
ていた。だが、それがだんだんと引き下げられていった。
やがて、税金逃れのため、わが家の窓を塞いでしまう人びとがあらわ
れた。1718年の時点で、窓税は政府の期待どおりには集まっていなか
った。そこで打たれた手は、減税ではなく増税だった。すると、もっ
と思いきった方法で租税回避が行なわれるようになった。家屋は、初
めから窓の数の少ないものがつくられた。なかには、あらかじめ窓の
開目高がレンガで塞がれている例もあった。所有者が希望すれば、あ
とでレンガを取り除き、ガラスをはめることもできた。それから、全
室に窓のない集合住宅もつくられた。電灯もガス灯もなかった時代に
は、明かりといえば獣脂ろうそく、あるいはラッシユライト(アシの
茎を灯心にし、脂に浸してつくったろうそく)の煙たい炎くらいのも
のだった。日光も新鮮な空気も入らないとなれば、犠牲は小さくなか
った。
それから、のちに医学雑誌『ランセット』によって「光に対してかか
る、ばかげた税」と呼ばれることになる新税が登場した。1746年、ジ
ョージニ世の治既にガラス税が導入されたのである。窓税とガラス税
は、ジョン・スチュアート・ミルの言う「建物の変形をもたらす要囚
」になったとはいえ、150年の長きにわたって家屋建築の拠りどころ
でありつづけ、イギリスおよびフランス(やはり窓税があった)の村、
町、都市の外観を決定づけていた----そして、現在も当時の外観を保
っている地域はいくつもある。窓税の課税最低限の水準が、建物に設
けられる窓の数を決めることになった。ウィルトシャーの村入のなか
には、レンガ造りの自宅にもとあった窓の絵を白と黒のペンキで描き
こむ、気概ある人びともいた。1797年、ウィリアム・ピット政権時代
に窓税がそれまでの三倍に増税されると、ある大工は、本人が議会で
証言したところによれば、一本の通りに面したすべての家から依頼さ
れ、レンガ、もしくは板で窓を塞いでやったという。

ガラス税は一つの産業の成長を妨げた。1807年から1857年にかけて、
イギリスの人口は1100万人から2700万人に増えた。ロンドンの住人だ
けでも100万人から270万人、すなわち,1.7倍になっていた。人口の急
増とともに建築ブームがやってきた。ところが、ガラス税の影響で、
ガラスの生産レベルにはほとんど変化がなかった。
たくさんの窓は裕福であることの象徴になった。それは小説にも描か
れている。ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』にはこうある。
「美しいものを存分に見て、エリザベスは喜んだ。しかし、コリンズ
氏の期待とはうらはらに、素晴らしい景色にうっとりとした気持ちに
なることはなかった。コリンズ氏が屋敷の正面の窓をかぞえあげたり、
建築の際に窓ガラスにいくらかかったかを話したりしても、少しも心
を動かさなかった」



アメリカで窓税が導入されることはなかったが、1798年、その可能性
を懸念した人びとが暴動を起こした----フリーズの暴動である。ペン
シルヴェニア州の役人の一団が直接住宅税の課税対象の調査にやって
きたとき、ドイツやオランダからの人植者たちは窓税を取り立てられ
るものと勘違いした。彼らは武器を取って立ちあがり、暴動は州の全
土に広がった。ジョン・アダムス大統領指揮下の連邦軍が出動したが、
鎮圧にはほぼ二年かかった。(➲フライの反乱
窓税は、実際には累進課税とはいえなかった。アダム・スミスがこう
記している。「賃料10ポンドの田舎の住宅は、賃料500ポンドのロン
ドンの住宅よりも窓の数が多いことがある」。田舎の家のほうがみす
ぼらしくとも、より多くの税金を納めなければならなかった。田舎の
住人にとっては大打撃だった。とはいえ、もっとも割を食ったのは都
会の貧乏人たった。彼らは大規模な共同住宅に住んでいたが、建物に
窓がたくさんついていたので、納税額がどうしても高くなった。家主。
----窓税を実際に納める者----は経費削減のために窓を板で塞いでし
まった。このため、窓税によって思いがけない、たいへん有害な結果
がもたらされた。住人たちが病気にかかったのである。産業革命のこ
ろ、都市部ではたびたび伝染病----とりわけチフス、天然痘、コレラ
----が流行したが、狭苦しくて湿っぽい、窓のない住まいが感染者の
増加に拍車をかけた。窓税について、『ランセット』誌は「伝染病の
蔓延をじかに促した」と述べた。公式の科学的調査の結論によれば、
「なんとしても課税を免れたい家主がいくつもの窓を塞いでしまう例
はいっそう増え、病人および死者の増加のおもな要因にもなった」。
それでも、窓税が廃止されることはなかった。

十九世紀に入ると、抗議の声がそこかしこから上がるようになってい
た。「『空気のように、なんの束縛もない』という言い回しは時代遅
れになった」と、チャールズ・ディケンズも慣った。「窓に課税され
るようになってから、空気も日光も、なんの束縛もないとはいえなく
なった」。窓税反対運動は何十年も続いた。運動家たちは反窓税の小
冊子を配り、歌をうたい、演説をした。ロバート・ビール政権時代、
所得税が再導人された直後の1845年にガラス税は廃止されたが、窓税
は継続して徴収された。
1850年、ついに議会において窓税廃止動議が提出された。この動議の
審議中、議員から「日光の泥棒だ!(Daylight Robberry!)」
のヤジ
が飛んだといわれている。以後、英語の「Daylight Robbery」は「ぼ
ったくり」を意味する慣用句になった。しかし、動議は否決された。
窓税がようやく廃止されたのは1851年、ふたたび全国的な反対運動が
発生してからのことである。フランスの窓税はその七五年後に廃止さ
れている。
窓税はあまたある税の一つにすぎず、歴史上とくべつ長く続いたわけ
でもなかったが、税はどのように生まれ、どのような影響をもたらす
かを教えてくれるよい例である。その導入から廃止までの経過をたど
れば、税の典型的なライフサイクルがわかる。

税は資金が必要なときに設けられる。たいていは戦費を賄うためであ
る。臨時税として設定されるが、後目にその開眼が撤廃される。税は
基本的自由を侵害する。窓税の場合、目先や新鮮な空気を取りこむ権
利を損なう。多くの人が税金を逃れようと躍起になるので、税は、人
びとの行動や決断を歪めてしまうといえる。すると、さまざまな形で
思いがけない影響があらわれる。その税の制度が複雑になるにつれ、
今態はいっそう悪化する。集められた税金の多くは、無駄にされたり、
納税者から同意を得られないような今泉に使われたりする。しまいに
は、うんざりした人びとが廃止を求めてなんらかの行動を起こす----
反対運動、抗議運動、さらには革命。ところが、政府は腰が重く、な
かなか動こうとしない。



窓税については、良し悪しを安易に断じることはできない。窓税は、
しばらくは機能したが、やがてそうではなくなった。集められた税金
は、何よりも、国防という必要不可欠な事業の費用の一部となった。
この税は、その他のさまざまな税と同じく、本質の部分に道徳上のジ
レンマを抱えていた。一方では、それは私有財産権を侵害する税であ
り、思いがけない、由々しい結果を引き起こした。だがもう一方では、
政府のきわめて重要な機能であるともいわれる事業の費用を賄う、当
時もっとも現実的な対応策でもあった。税を「必要悪」ととらえた人
びとは数多く、ウィンストン・チャーチルもその一人である。彼らが
そう考える理由はわれわれにもよくわかる。だが、一つ大きな疑問が
ある。それは、どの程度の悪が必要なのかということだ。

                                               この項つづく

風蕭々と碧い時代

 

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

 

コメント
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ブレイクスルーは私達だ。 ⑥

2021年11月15日 | ネオコンバーテック



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん




【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㊼】
【おじさんの園芸DIY日誌:2021.11.15】

 

食糧難を救う? "砂漠のヒーロー"シーアスパラガスに注目 
▶2021年11月11日 木曜 午後0:34 

今月11日に、FNNのテレビ放送で "シーアスパラガス野栽培" が取り
上げられていた。内容をはつぎのようになる。

 食糧不足の救世主となるかもしれない。地球温暖化などの影響で、
 農業をめぐる環境が厳しくなる中、砂漠や塩分がまざった水でも
 育つ、「砂漠のスーパーヒーロー」とも呼ばれる野菜を取材。国
 土の80%を砂漠が占めるUAE(アラブ首長国連邦)。農業に過酷な気
 象条件の中、栽培の取り組みが行われているのが、この青々とし
 たシーアスパラガスで、暑い気候で不足しがちなミネラルや、ビ
 タミンなどの栄養素を多く含み、さっとゆでるだけでサラダにし
 たり、炒め物など、いろいろな料理にアレンジでき、欧州や北米
 の食卓で広く親しまれている。乾燥地帯では、地下水に塩分が溶
 け込みやすく、農業に不向きといわれ、シーアスパラガスは塩分
 を含んだ水でよく育ち、砂漠での栽培にも適している。

 ドバイにあるNPO(民間非営利団体)では、砂漠に適した食用植物を
 調査し、気候変動に対応するための農業の研究を行っており、ICB
 A(国際塩水農業センタ) ディオシニア・リラ氏は、塩水を使って、
 これまでとは違う作物の栽培に力を入れる必要があり、研究施設
 では、食用の魚を、塩分が含まれた地下水で養殖し、その塩水を
 シーアスパラガスの栽培に"再利用"する試みも行っている。魚の
 ふんが肥料となり、シーアスパラガスの生産量は3倍に。年に2
 回、収穫ができ、大規模な生産が見込める。間違いなく、シーア
 スパラガスは砂漠地帯での食料の安定供給をある程度助けること
 ができると話す。


via アッケシソウ(厚岸草): ガ-デニング

 ●シーアスパラガスに寄せられる大きな期待
 ドバイ郊外にあるレストランでは、実際にシーアスパラガスを使
 ったメニューが提供されている。サリコルニアを使った、バーガ
 ー、ジュース、クッキー、パンなどがそろう。シェフのルカ・コ
 ブレ氏は、海外にも輸送しやすい商品を開発できれば、シーアス
 パラガスは、どんどん普及していき、食用だけでなく、バイオ燃
 料としてのポテンシャルもあると話す。このように、真の砂漠の
 スーパーヒーローとなるのか、その可能性に注目が集ま中、バイ
 オ燃料として、原料としても将来性があり、2019年には、世界で
 初めて、UAEからシーアスパラガス由来のバイオ燃料で飛行機が
 飛んでいる。☈
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SDGsの目標2は、飢餓をゼロに、8億人を飢餓から救う。それは、8
個のターゲットから構成される。

1.2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び
  幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料
  を十分得られるようにする。
2.5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意
 されたターゲットを 2025 年までに達成するなど、2030 年までに
 あらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高
 齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
3.2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融
 サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ
 平等なアクセスの確保なとを通して、女性、先住民、家族、農家、
 牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及
 び所得を倍増させる。
4.2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維
 持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害
 に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させ
 るような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエ
 ント)な農業を実践する。.
5.2020年までに、国、地域及ひ゛国際レベルで、適正に管理及び多
 様化し、
 国際的合意に基づき、遺伝資源及び、これに関連する伝統的な知識
 へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を
 促進する。
2a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のた
 めに、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普
 及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の
 拡大を図る。
2b ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すベての形態の農産物輸出補
 助金及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通
 じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止す
 る。
2c.食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びでテ゛
 リバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備
 蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。

□ 目標2が必要な理由
それは、私たちの暮らすこの地球には食べるものが食べられずに、飢
えに苦しむ人たちが8億人もいるからです。つまり、9人に1人が飢
餓に苦しんでいるという事になる。それは、私たちの暮らすこの地球
には食べるものが食べられずに、飢えに苦しむ人たちが8億人もいる
からです。つまり、9人に1人が飢餓に苦しんでいるという事になる。
2100年、12億人をも超えると予測されていて、2050年、飢餓に苦しむ
人たちは世界で20億人とも言われる。
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☈ シーアスパラガスの育て方
シーアスパラガスと呼ばれているものはオカヒジキやアグレッティな
どと同じヒユ科(書籍によってはアカザ科とするものもある)の1年
草で、海辺の冠水位から満潮水位の間に自生。北米から欧州、アジア
にかけての寒帯域に広く分布し、日本では1891(明治24)年に、
北海道の厚岸湖の牡蠣島で初めて発見され、厚岸草(アッケシソウ)と
名付けられた、この厚岸草は秋になり寒くなると赤く色付き、その様
子が珊瑚のように見え、珊瑚草(サンゴソウ)とも呼ばれる。
🔽特徴
アッケシソウ(厚岸草、学名 Salicornia europaea)はヒユ科に属す
る一年性草本。世界的には欧州、アジア、北米などの寒帯地域に広範
囲に分布する。潮汐の干満に規定される、平均冠水位から満潮水位の
間の海に接する陸地や内陸に発達する塩湿地に生育する塩生植物。
アッケシソウの茎は濃緑色で高さ10-35cm、円柱形で節を形成し 節か
ら枝が対生。また退化した燐片状の葉が節部に対生する。8-9月には、
茎および枝の先端部が円柱状の穂状花序をなし、葉腋のくぼみに3個
の花が対となり、1つの節に6個の花器を形成する。3個の花のうち、
中央に位置するものを中央花、その両側に位置するものを両側花と呼
ばれ、中央花からは大粒種子、両側花からは小粒種子と呼ばれる大小
2種の種子を形成する。このことからアッケシソウは花器と種子に二
形性が認められている。大粒種子は環境ストレスに強く、小粒種子は
休眠期間が長いことから群落の維持に関与する事が推測される。この
植物の花器の特徴として、花被が退化し、雌ずいや雄ずいを包み込む
ようにがく片が非常に発達している。秋になるとアッケシソウの茎お
よび枝の濃緑色が紅紫色へ紅葉する姿からサンゴソウ・ヤチサンゴと
も呼ばれる。その色素は同じヒユ科に属するテンサイの根で合成され
る色素と同種のベタシアニンである。 

【栽培方法】
1.環境・土壌
日当たりが良い場所を好み。直射日光でも問題ないが、芽が硬くなる
傾向があるため、半日が丁度良い。10cm以上の丈になってから一般的
な用土で問題ない。砂地でも沼地でも育つ。発芽時には種蒔き用のき
めが細かいバーイキュライトを使う。
2.芽出し
発芽には10~15日かかる。海岸に直接蒔く場合には、種が流されない
ように注意。草丈が5cmの高さになるまで塩水は与えない。好光性で、
日光が当たらないと発芽しない。覆土は3mm程度。覆土無しでは乾燥
し過ぎて発芽しない。エプソムソルトは「一般的な塩」ではないので、
初めから与えても大丈夫。(エプソムソルト大さじ1に水4リットル)
マグネシウム(硫酸マグネシウムを豊富に含まれるので、発芽率と生
育状態が飛躍的に良くなる。
3.適正塩分濃度
20~30ppt(水1リットルに対し海塩20~30グラム)。テーブル塩、岩
塩では発芽しません。海塩を使う。ミネラル塩・海水の素
4.定植:10cmになってからプランター等に定植。
5.水やり:一旦芽が出ると、スクスクと育つ。プランターで育てる
場合には、塩分20~30%の水を毎日あげても良い、真水5回+塩水2回で
も良いです。 塩水を毎日あげるほうが味が良くなる。テーブルソル
トは薬品が多く含まれるのでNG。岩塩、海塩は550ccの水に対して小さ
じ1以上の濃度にしない。
6.収穫
柔らかい先端の3~10cmを収穫。2週間ほどで新芽が出てきます。収穫
は年中可能。以上、via シーアスパラガス(アッケシソウ)の種 -マ
ルシェ青空

Recipe for Haddock with Sea Asparagus





畑でエビ養殖!休耕地増加や環境破壊憂い常識覆す
2021.11.14, 18:25 テレビ朝日系(ANN)
千葉県鋸南町で、耕作放棄された農地などを活用してエビの養殖が行
われている。なぜ農地でエビなのか。そこには環境問題に対する思い
も込められていた。スーパーなどで、お手頃価格で買える「バナメイ
エビ」。日本で流通するエビのおよそ9割が輸入の冷凍品、今月から
「刺身でされた種子・植物バンクなども通して、種子、栽培植物、飼
育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持
もおいしい」国産の養殖エビが味わえる。

このエビが養殖されているのは「日本初」、常識を覆す場所となる。
ここは房総半島の南部、千葉県鋸南町は港からおよそ3キロ離れた内
陸にある畑。消毒してハウスの中には、巨大な水槽にバナメイエビが
養殖されている。今年8月にタイから20万尾の稚エビを輸入➲先月、
畑の水槽に移し、良好な健康状態で成育。

□ 畑の水槽で養殖を始めたの理由 
Seaside Consulting・平野雄晟代表は、日本では近海で魚が取れな
くなってきている一方で、農地は休耕地、耕作放棄地が増えている。
だったら、休耕地でやればいいんじゃないかというのが最初の発想。
高齢化が進む鋸南市は農業の担い手が不足しているのが深刻な問題。
そこで 空いている農地を活用。護岸工事に使う、箱型の鉄製枠で囲
い遮水シートで覆って水槽を作る。ハウスと港を90往復して200トン
もの海水を運ぶ。バナメイエビを畑で両サイドから水を水中ポンプ
でくみ上げて浄化した水がまた戻ってくる。浄化槽で海水を循環させ
る持続可能な仕組み。日本の高い技術で環境に優しい養殖を実現した
と話す。バナメイエビを畑で養殖は、どういう点で環境に良いのか。
①まず水を排水しない(原則排水しない)。世界での養殖はほぼかけ
流し、水を捨てて新しい水を入れるが汚水を自然界に戻すので環境負
荷をかける。この場合はこの中で完結しているので環境負荷は掛から
ない、一回入れた海水をずっと使う。②専門家によると、外部から遮
断されているためエビに対する病原菌が入り込まない。そのため生で
も食べられるエビが育つ。さらに、新型コロナの感染者が減るなか、
地元では、観光の目玉になることを期待していると話す。また、同席
の紀伊乃国屋amane・江澤秀和支配人は、バナメイエビを生けの状態
でもらえるのは考えていなかった。本当にワクワクしている。刺し身
やすしで生の状態で提供できたら喜んでもらえるかなとも話す。

日本で生まれた画期的な養殖エビ。今後は、海外からも注目されそう
だが今、世界では、バナメイエビが主流で、生産の7割から8割を占
める。ところが、養殖場の開発による環境破壊が起きている。熊本県
立大学環境共生学部・堤裕昭教授は、過密に飼うと大量の餌を消費し
養殖場を汚してしまう。そうするとそこを放棄して隣を開墾して養殖
場を作っていく。どんどんマングローブ林が開墾され続けた歴史があ
る。タイの例だと過去40年くらいの間にマングローブ林の面積が半減
している(タイ以外でも色々な国で同じようなことが発生している。
今回、日本で実現した循環システムのように、技術の向上が求められ
ている。熱帯域の生産現場の技術もさらに向上させ、持続可能な生産
体制を作るのは必要だと思うと話す。
✔ 工業生産と情報通信(医療含む)さらには、図画像(第4次産業)
を加えることで創成できる事業の考察についてはブログ掲載されてい
るの割愛するとして、SDGsの第2目標にはコリーナ・ペスカ事業 
は必須である。少しベースを広げると、海水の軟水化から排出される
逆洗水中に含まれる様々な塩成分や排泄物などの回収物から精製分離
したミネラル・レア・アース・有機物を有価物としてアップ・サイク
ルする(例えば、グラフェン・カーボンナノチューブ製分離膜や再エ
ネを利用しギ酸製造し、これをイオン交換樹脂タワーでの逆洗水溶液
として提供)。有機物は農業肥料水としてアップ・サイクルできる。
 



豊田中研がギ酸作る人工光合成で7.2%、2030年の実用化目指す

トヨタ自動車グループの豊田中央研究所は4月21日、太陽光を活用し
て二酸化炭素(CO2)から 有機物を生成する「人工光合成」の効率を
世界最高水準に高めたと発表(上図クリック参照)。変換効率は植物
を上回る水準といい、CO2を有効利用する手段として有望視する。将
来的には、工場から排出された CO2を回収し、人工光合成に活用でき
ると見込む。太陽光エネルギーを活用し、CO2と 水から有機物の「ギ
酸」を生成。生成したギ酸は、水素をつくったり、発電の燃料にした
りして使うことを想定している。豊田中研は2011年に人工光合成の実
証に成功し、その後も、装置の大型化と、より多くのギ酸を作り出す
ために変換効率の向上に取り組んできた。今回の研究では、11年に1
センチ角の大きさだった装置を36センチ角に拡大。装置の構造を見直
すことで、変換効率は17年の1・5%から、植物を上回る水準の 7・2%
まで高めた。同社によると、同じ大きさの人工光合成の装置では世界
最高水準。今後は実用化に向け、コスト削減や耐久性の向上に取り組
む。豊田中研の志満津孝取締役は、2030年ごろには実用化に向けた技
術基盤を確立したいと話している。



琵琶湖産の真珠、復活の鍵はナマズ 母貝を育む「ゆりかご」
2021年3月1日 京都新聞  

生産低迷が続く琵琶湖産淡水真珠。その救世主はナマズ?―昭和後期
に国内外で人気を博したものの、現在は年間生産量20キロほどにと
どまる湖産真珠。復活の鍵は母貝の安定供給とみる滋賀県水産試験場
(彦根市)は昨春から真珠養殖業者と協力し、母貝育成に不可欠な寄
生魚としてナマズを活用する実証実験に取り組んでいる。水温変化に
強く飼育しやすいため、業者からは「母貝の生産量が増える見込み」
と好評といい、同試験場は手応えを感じている。  



真珠層が厚く輝きの良さが魅力の湖産真珠。県水産課によると、最盛
期の1970年ごろは年6千キロ以上生産し、80年には生産額41
億円に達した湖産真珠は、水質悪化による母貝の生育不良や安価な中
国産の台頭が原因で80年代後半から激減。2012年には11キロ
まで落ち込んだ。県は水質改善、生産技術や販売促進支援などに尽力。
生産量は回復傾向だが、母貝育成の難しさが足かせとなり、19年は
19キロだった。18年に策定した県振興計画の20年目標量の50
キロには程遠い。湖産真珠の養殖は母貝に固有種のイケチョウガイを
使う。海水真珠養殖で一般的なアコヤガイは、稚貝を真珠の基となる
貝の膜や核を入れることができる成貝まで成長させるまでに2年、入
核から出荷まで1~2年なのに対し、イケチョウガイはそれぞれ3年
かかる。さらに成長の仕方が独特で、4~6月に受精後1カ月ほどで
雌貝から放出された約0・3ミリの幼生は、特定の種類の魚のえら
どに約2週間寄生する習性がある
。従来は寄生魚としてニジマスとヨ
シノボリを活用するのが一般的だった。ただ、ニジマスは県の養鱒場
で容易に入手できる代わりに、水温が23度を超えると弱るため4月
しか使えなかった。「ナマズが良い」との声は養殖業者の中にかつて
からあり、天然ナマズを使う業者もあった。肉食性のナマズは養殖が
難しく、国内で技術が確立したのは約20年前という。試験場では、
寄生魚としての活用を見込んで5年ほど前から取り組み、2年前に安
定的に養殖できるようになった。昨春初めて6業者に計約千匹を試験
的に提供した。 

「寄生数も多く管理しやすい」との養殖業者の声を受け、試験場は今
春以降も継続。最適なナマズのサイズや寄生密度の解明を進める。担
当者は「母貝が3年間で成長する中で最も人が関与できる工程。効率
的な手法の開発が安定供給に貢献できる」と話す。提供を受けた真珠
養殖業者の1人、草津市の内湖・平湖で取り組む酒井京子さん(草津
市志那町)は昨春、ニジマス1回、ナマズ4~5回の寄生作業を行い、
例年の3倍近い稚貝1万4500匹を生産できた。「2年前まではヨ
シノボリを自分で捕獲していた。手間を省けただけでなく、貝のペー
スに合わせ、いつでも寄生魚が手に入るので安心感がある」と喜び、
今後もナマズを使い続ける考え。

    

 
 
【ポストエネルギー革命序論 369: アフターコロナ時代 179】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  



図4 m-CPSMの可逆的な光誘起性能向上の概略図
LS中のTiO2ナノ粒子(m-TiO2)と準2Dペロブスカイト間の界面でのMA +
イオン移動のかなりの進展が示す:(i)イオン移動は準2Dペロブス
カイトの光吸収によって活性化されます。 本質的に、完全なペロブ
スカイト結晶はイオン移動を引き起こさないが、メソポーラス電極の
ペロブスカイト結晶には多くの欠陥があり、イオン移動を起こしやす
い。 m-TiO2の表面に準2Dペロブスカイト結晶が存在すると、イオン
の移動が困難になるが、LS中に準2D結晶が解きほぐされ、イオンの移
動につながる可能性がある。(ⅱ)光支援イオン移動は、界面電荷の
蓄積に寄与し、その結果、電子輸送が容易であるため、性能が向上。
(ⅲ)移動したイオンは、暗所での保管中に準2Dペロブスカイトに戻
る。(ⅳ)パフォーマンスが低い初期値に戻ります。

炭素電極のペロブスカイト太陽電池が光照射で性能回復
世界最長となる屋外環境20年相当の耐久性を実証
2021.11.13 兵庫県立大学
【概要】安定性の向上は、ペロブスカイト光起電の実用化における最
も重要な目的の1つになっていた。ここでは、カプセル化されたメソ
ポーラスカーボンペロブスカイトソーラーミニモジュールを開発。こ
れは、初期値の90%を維持しながら、85℃/85%相対湿度で3,000時
間の湿熱エージング後に初期性能の92%以上を保持。(T90)3,260時
間、屋外での使用で20年間の安定性に相当。この安定性は、光によっ
て、引き起こされる性能向上現象に起因します。 このメカニズムは、
有機分子である5-アンモニウム吉草酸とメチルアンモニウムが準2
次元のペロブスカイト/金属酸化物界面を形成し、電荷輸送とイオン
移動にプラスの効果をもたらす。この作業は、光によって誘発される
性能と安定性の向上の根底にあるメカニズムの現在の理解を拡張する。
鍵語:ペロブスカイト/炭素/モノリシック太陽電池/光起電装置/
薄膜/安定/イオン移動/準安定性/2Dペロブスカイト/自己回復

【要点】
1.次世代型太陽電池として期待されるペロブスカイト太陽電池は寿
 命が短い(耐久性が低い)ことが最大の課題であった。
2.素電極を備えたペロブスカイト太陽電池の性能が光照射によって
 回復する新メカニズムを提唱し、寿命(耐久性)を屋外環境20年
 相当まで改善できることを実証。
3.低コストな次世代型太陽電池の実用化に大きく前進し、SDGs
 への貢献が期待される。

論文】Light-induced performance increase of carbon-based per-
ovskite solar module for 20- year stability:20年間の安定性のた
めのカーボンベースのペロブスカイト太陽電池モジュールの光誘起性
能向上,

金属ハロゲン化物ペロブスカイトは、宮坂らによって開拓された技術
である太陽光発電(PV)の光電変換層として注目を集めており、ペロ
ブスカイト太陽電池モジュールの電力変換効率(PCE)は17.9%と報告
されています2。 すでに多結晶Siベースのソーラーモジュール(20.4
%)などの確立された技術に匹敵するようになっています2。したがっ
て、ペロブスカイトPVに取り組む科学者にとって、長期的な性能安定
性が注目されている。特に、長時間の光浸漬(LS)下での安定性の欠
如は固有の特性です。これに関連して、ペロブスカイトPVについては、
光の安定性に関する相反する結果が報告されており、この問題につい
てはまだ議論が続いています。1つの現象は光による治癒であり、別
の現象は光による劣化(LID、準安定性と呼ばれることが多い)であり
その結果、LSの動作が発生します。まだよく理解されていない。

この研究では、メソポーラスカーボンペロブスカイト太陽モジュール
(m-CPSM)に焦点を当てた。これらは、大幅に抑制された LIDにつな
がる可能性のある構造を持っている。m-CPSMアーキテクチャはフッ素
ドープ酸化スズ(FTO)ガラス上に堆積されたTiO2/スペーサー(ZrO2)
/カーボン(グラファイト)トリプルプリントメソポーラス層で構成さ
れている。メソポーラス層を備えた最初のモノリシック光起電力デバ
イスはKayとGratzelにより報告され、色素増感太陽電池(DSSC)用の
スクリーン印刷モノリシックデバイスに関する最初の論文はBurnside
らによって発表され。m-CPSMのパイオニアはハンと同僚。、炭素材料
は、HTLを含まないデバイスで、正孔輸送層(HTL)と背面電極を同時
に置き換えることができ、高価な HTLと金属電極を使用できるためコ
スト削減につながる。このアーキテクチャは欠陥耐性があり、ピンホ
ールのないペロブスカイト層を備えており、非常に厚いメソスコピッ
ク炭素層が水の浸入を防ぎ、入射光に対して長期的な耐久性を提供す
る2。Grancini et al.は、空気質量1.5グローバル(AM 1.5G)照明下
で、10,000時間以上の並外れた長期安定性を備えたm-CPSMを実証した。
興味深いことに、PCEの最初の増加は、AM 1.5G照明中にセルで検出さ
れ、Grancini et al.24は、これは 光または電界によって誘発される
イオンの動きなどの付随する影響によるものであると主張した。加え
て Mei et al.21 は、メソポーラスカーボンペロブスカイト太陽電池
(m-CPSC)が最大電力点で 9,000時間以上安定して動作したことを報
告した。PVデバイスは年間を通じて常にLSの下にあるとは限らないこ
とに注意。太陽光発電の年間平均設備利用率は10%〜21%の範囲であ
るため25、9,000時間以上のPV運用は、屋外気候では5〜10年を超える
範囲に相当。これらの報告は、m-CPSMが不連続なLSおよび暗条件を含
む実際の動作条件下で安定しているかどうかの懸念を提起。これに関
連し、湿度/温度安定性のあるm-CPSMのLSおよび不連続LSの動作につい
て報告。これにより、パフォーマンスが大幅に向上。私たちの調査は、
この現象がLSまたはデバイスバイアスのいずれかによって生成された
ビルトイン電界とMAカチオンおよび5-アンモニウム吉草酸ヨウ化物(
5-AVAI)添加剤の含有量に関連していることを明らかにし、光支援イ
オン移動が寄与することを意味し、界面電荷の蓄積につながり、性能
と安定性の向上につながる。さらに、光処理されたm-CPSMは、初期値
(T90)の90%を維持しながら、85℃/ 85%相対湿度で3,000時間の湿
熱エージング後に初期性能の92%以上を保持することがわかった。こ
れは3,260時間、20年間の安定性に相当する。

【結果と考察】
湿度/温度安定性のあるm-CPSM
私たちの分析は安定性テスト用のカプセル化された 3セルモジュール
に焦点を当てています(図1A)。 3セルモジュールを使用する理由は、
LS効果とバイアス電圧の関係を明らかにする。これについては後で説
明する(バイアス電圧の制御範囲は単一セルでは多少制限されている)。
m-CPSMは、(5-AVA)0.05のペロブスカイト溶液を使用したFTO基板上
の、印刷されたコンパクトなTiO2(c-TiO2)、メソポーラスTiO2(m-
TiO2)、メソポーラスZrO2(m-ZrO2)、およびメソポーラス炭素層で
構成。(MA)0.95PbI3が三重メソポーラス層の内部に浸透した。5-AV
Aカチオンは、MAPbI3の立方八面体サイトの MAカチオンの代わりにな
り、混合カチオンペロブスカイト(5-AVA)x(MA)1-xPbI3.18を形成
する。さらに、準2次元(2D)ペロブスカイト5-AVA +添加剤がMAPbI
3に導入されると部分的に形成、その結果、5-AVA +は安定性の高い準
2Dペロブスカイト太陽電池で広く使用されている。TiO2層は電子輸送
層(ETL)として機能し、炭素層はHTLとバックコンタクトの役割を果
たす。これらの構造を製造するため、ペロブスカイト溶液がスタック
に浸透し(例えば、ドロップキャスティングおよびインクジェット印)
刷法)、次にそれがアニールされて、光活性ペロブスカイトが結晶化
される。


図1.m-CPSMの構造と安定性テストの結果
(A)m-CPSM構造の概略図:3セルモジュール、開口面積1.92cm2。
(B)(5-AVA)0.05(MA)0.95PbI3およびCs0.1FA0.9PbI3の湿熱(85℃
   / 85%RH)の結果。
(C)(5-AVA)0.05(MA)0.95PbI3の熱サイクル(-40℃から85℃)
  の結果。(BおよびC)各値は初期値で正規化されている。



図2.m-CPSMのLS効果;(A)t1-sunの関数としての長期LSの影響。
(B)LS前後のm-CPSM(評価用1セルモジュール)のVocと光強度の測
定および適合関係。暗電流の影響を排除するために、この測定はシャ
ドウマスクなしで実施された。各フィッティングラインの傾きは、ダ
イオードの理想係数に対応する。ここで、qは電気素量、kはボルツマ
ン定数、Tは温度です。(C)端子間に1.5 VのVdcを印加して(左から
右に)暗所で10分、10時間、および10分間保管した後、1日LS、1日LS
の繰り返しサイクル中に測定されたPCEの変化。各評価は、同一のデ
バイスを使用して実行。(D)tsun-w / o-UVの関数としてのフィルタ
ーを備えたLS(図S8の2セルモジュール)の効果(上)。 t200ルクス
の関数としての200ルクスの屋内LSの影響(下)。(E)5つのペロブ
スカイト組成を持つm-CPSMのPCEの測定値。100%MA:MAPbI3、95%MA:
(5-AVA)0.05MA0.95PbI3、90%MA:Cs0.05(5-AVA)0.05MA0.9PbI3、
75%MA:Cs0.1FA0.1(5-AVA )0.05MA0.75PbI3、0%MA:Cs0.1FA0.
9PbI3。(A、D)すべての値が平均化される。エラーバーは標準誤差
を表す。デバイスの総数は6つ。



図3 (5-AVA)0.05MA0.95PbI3およびCs0.1FA0.9PbI3を使用したm-CPSMの
EISデータから得られた見かけの静電容量(C = Im(Z-1)ω-1)(A)
中のC値の変化 暗所で10時間、1太陽LSで10分間、暗所で再び10分間、
低周波数(∠10 Hz)での保管のサイクル(B)広い周波数領域(10°~1
06 Hz)のC値 Vdc = 0、1、1.5、および2V。暗容量(左)と光容量(右)。
□ 補足情報
1.ドキュメントS1:図S1〜S19、表S1及びS2、及び注記S1及びS2。
2.ドキュメントS2:記事と補足情報。

✔ 伊藤省吾氏とは静岡大学の研究報告会(京セラ在職中?)でお会
  いしたことを記憶しているので15年経ったことになるが、今回の報
 告でほぼ「街が発電所」にする事業が本格化する。その意味でエポ
 ックな論文となった(紀州技研工業➲インクジェット印刷の開発
 企業との共同開発)。






【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス


序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』






河出書房新社(2021/09発売)
サイズ 46判/ページ数 320p/高さ 20cm
商品コード 9784309228303 NDC分類 345.1 Cコード C0022

衆議院総選挙で税金は争点になるのか? コロナとオリンピックで使
った経費は回収できるのか? 
古代からの歴史をつくり未来を変える税のすべて!
とんでもない税、戦争や疫病時の税、税制の欠陥、デジタルとデータ、
ユートピアの設計……税の本質としくみを理解し、語り合うために絶
好の一冊。古代より、文明には税がつきものだった。人類最古の文明で
あるメソポタミア文明にも一種の税があ要な宗教にしても、信徒から
金を集める仕組みをそれぞれに有した。また、歴史上の革命や反乱の
多くは重税への不満を原因にしていた。そして現代、テクノロジーの
進歩による社会の著しい変化に、いまの税の仕組みが追いついていな
いことを詳らかにし、これからの税はどうあるべきかについて掘り下
げる。この本の目的は、現代の人びとに改めて税について考え、語り
あってもらうことである。税というプリズムを通して世界——われわれ
を取り巻く現在、過去、未来の世界——を見れば、さまざまなことが明
白になってくる。現状をもたらしたものは何か、この出来事を引き起
こしたものは何か、未来はどうなっていくのか——それを変えるには何
をすればいいのか。文明の形は税制によってつくられる。国家の運命
——人びとが豊かになるか貧しくなるか、自由な立場を得るか隷属的な
立場を得るか、幸せになるかみじめになるか——の大部分は税制によっ
て決まるのだ。(本書第3章より)
-------------------------------------------------------------
目次
日光の泥棒
とんでもない状況からとんでもない解決策
税金を取るわけ
税金の始まりの時代
税金とユダヤ教、キリスト教、イスラム教
史上もっとも偉大な憲法
黒死病がヨーロッパの租税を変えた
国民国家は税によって誕生した
戦争、借金、インフレ、飢饉―そして所得税
アメリカ南北戦争の本当の理由〔ほか〕


風蕭々と碧い時代

曲名:鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら
たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上での
やや気恥ずかしい結論のようなもの(2013年)
唄 :AKB48
作詞:秋元 康  作曲:織田 哲郎   



日本の女性アイドルグループ・AKB48の楽曲。秋元康により作詞、織田
哲郎により作曲されている。2013年12月11日にAKB48のメジャー34作目
のシングルとしてキングレコードから発売された。公式略称は鈴懸な
んちゃら。楽曲のセンターポジションは松井珠理奈が務めた。LINE
MUSICでは「鈴懸の木の道で…(略)やや気恥ずかしい結論のようなもの
」という曲名で配信されている。 秋元康は楽曲のタイトルについて、
「今回のじゃんけん選抜のメンバーをイメージしながら曲を作ってい
る時に、"一言では言い表せない何か"を感じた」「それは、青春のき
らめきかも知れないし、少女たちの不可解さかも知れないし、AKBグル
ープとして夢に向かって全力で走るひたむきさかも知れない。そんな
ことをつらつら走り書きしたようなタイトルにしようと思った」と説
明している。 

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

コメント
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ブレイクスルーは私達だ。 ⑤

2021年11月14日 | ネオコンバーテック



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん



1.アスナロ
2.ネズコ
3.コノテカシワ
4.ネズミサンシ
5.シブキ


出所:田茂木のヒノキアスナロ 

【樹木×短歌トレッキン:アスナロ】

    あすなろの高き梢を風わたる われは涙の目しばたたく  

                                           木下 利玄 

□ 木下利玄は、明治19年(1886)岡山県賀陽郡足守町(現岡山市)
生まれの歌人。旧足守藩主で子爵家の利恭の弟・利永の次男として生
まれたが、五歳の時に伯父利恭が亡くなったため、利玄が養嗣子とな
り、父母と別れて上京。その後、学習院初等科から中等科、高等科を
経て東京帝大国文科卒。歌集に『銀』『紅玉』『一路』など。

あすなろの高い梢を音たてながら風が吹きすぎてゆく。その音を聞き
ながら私は涙の滲んでくる目をしきりにまたたいていることだ。の意
で、生後わずか五日目で長男が亡くなったのをいただ歌といわれる。

□ アスナロ(翌檜、翌桧、羅漢柏、雁翅檜、学名:Thujopsis dol-
abrata)は、ヒノキ科アスナロ属の常緑針葉樹。日本固有種。アスヒ
(明日檜)とも。 漢名、羅漢柏(らかんはく)。青森県では「ヒバ」、
秋田県では「ツガルヒノキ」、岩手県・山形県では「クマサキ」、石
川県・富山県では「アテ(貴、阿天、档)」、新潟県佐渡島では「ア
テビ」などと呼ばれる。アスナロ属にはこの1種のみが現生する。化
石種として Thujopsis europaea を認める説もあるが、化石記録は乏
しく、北海道南部から・本州・九州の山地に分布する。

常緑の高木で幹は直立して分岐し、高さ10-30m、直径90cmにもなる。
樹形は錐形で、樹皮は灰褐色で薄く縦に剥がれる。枝は小枝を互生的
羽状に出し平らである。葉は対生で、1つ1つの形は鱗片状で長くても
20mm以下、幅も2 - 10mmである。厚質で大きな鱗状を小枝や細枝に交
互に対生し、上下両面にある物は舌形・またはひし形の舌形をしていて、
先端は円形または鈍形をなす。枝に密着し上面のものは緑色であるが、
下面のものは雪のように白いろう粉がついている。左右両縁にあるも
のは舟形、あるいは卵状皮針形で鈍くとがる。上部は茎からはなれて
斜めに傾き、下面の中央は白色である。雌雄同株で、花は小さく葉先
に1つ付け、暗茶色ないし褐色である。5月ごろに開花し,細枝の端に
単生する。雄花は畏楕円形・青色を帯びる。鱗片内に3~5やくがあり、
黄色花粉を出す。雌花は8~10個の厚質の鱗片があり、その内面に各
々5個の胚株がある。果実は球形の乾果で、色は淡褐色である。長さ
幅ともに12~16mm位で、種鱗は4~5対あり、先端が三角形針の鉤状(
かぎじょう)をしていて、10月頃開いて種子を出す。種子は各種鱗内
に3~5個あり、基部に直立している。紡錘形または卵状長楕円体で、
両側に広い翼がある。 

ヒノキに似ているが、枝や葉がより幅広く、また、ヒノキと異なり数
年間枝についている間に幅がより広くなる。また、別属であり、鞠果
の構造がやや異なる。 材木として利用され、原生木が伐採されるほか、
植林されている。 北米産出のベイヒバ(イエローシダー Callitrop-
sis nootkatensis)とは同じヒノキ亜科だが、イトスギ属の樹木であ
る。 防風の機能を有する樹種(防風樹)として知られる。庭園に栽培
されることがある。 材はやや黄白色で芳香があり、ヒノキチオールを
豊富に含有しており殺菌力と耐湿性にきわめて優れるため、俎板材と
して最高級にランクされる(もともとヒノキチオールは、その名に反
しヒノキそのものにはあまり含まれていない)。ツヨプセンを精油
に多く含有する。 via  Wikipedia(jp)

    

 
 
【ポストエネルギー革命序論 368: アフターコロナ時代 178】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  


出所:季刊大林

 宇宙エレベーター建設構想の課題とは
人工衛星(スペースシャトル、国際宇宙ステーションを含む)は、地
球の周りを回ることにより、遠心力を得て、軌道上に上がって、その
まま落ちてこないのは、遠心力と地球の重力がつりあっている状態を
保っている。

但し、m;衛星の質量、v:衛星の速度、r:地球の中心からの距離、G:万
有引力定数6.673×10-11、M:地球の質量

実際、地上400キロの高度を周回する国際宇宙ステーションは時速
28,000km、90分で地球を一周1日約16周するほどの速度が必要なのに
対し、赤道上空の静止衛星は地上36,000kmの高度で時速10,800km、24
時間で地球を1周。宇宙エレベータの原理は、この静止衛星と同様。
静止衛星から地上に向けてテザー(ワイヤーやリボン状の紐)をたら
し、このテザーをどんどん伸ばして地上に近づけ、そのままだとテザ
ーの重さで全体の重心が地球に近くなってきて落ちてきてしまうので、
地球と反対側にもテザーを伸ばしていくことでバランスをとる。いつ
も全体の重心が上手く釣り合うように両方に伸ばし続けると、最後に
は地球に伸ばしたテザーは地上に届くとい理由である。



東京スカイツリー(R)完成の2012年、建築を手がけた大林組は広報誌
に"タワーの未来構想"を発表(前出イメージ図クリック参照)。地球
と宇宙をつなぐ「宇宙エレベーター」の基本コンセプトから全体構成
図、施工ステップや荷重計算、基地や静止軌道ステーションの建造な
ど30ページ以上にわたって書かれた詳細な構想は、想像を超える反響
を世界中で巻き起る。宇宙エレベーターとは、地球と宇宙の間をケー
ブルでつなぎ、クライマー(乗り物)で往復する交通システム。ケー
ブルの長さは約10万km。地上から宇宙に伸びたケーブルは、地球の持
つ引力と地球から離れようとする遠心力によって釣り合い直立する。
尚、考え方は、100年以上前からあった。約10万kmにも及ぶ宇宙エレ
ベーター。静止軌道ステーションを経由して、火星や木星、小惑星へ
と移動することも可能だ。宇宙エレベーターが実現すれば、人やモノ
を大量に運べる。ロケットで静止軌道まで運んでいる衛星の打ち上げ
も、エレベーターから放出するだけだ。静止軌道を越えると、地球か
ら離れる力が働きます。なのでそれより高い高度に宇宙船を運べば月
や火星にロケットを使わずに飛ばすこともできる。遠く木星や土星に
も低コストで送れる。小惑星から希少な金属や資源を入手できる可能
性もある。エネルギー利用も考えられる。



例えば、静止軌道に太陽光パネルを広げ、発電して地球に送電する宇
宙太陽光発電衛星構想があるが、ネックのひとつは材料をどう送るか、
だったが、宇宙エレベーターで運べばいい。宇宙は雨も降らず、24時
間、安定的に太陽光発電ができる。地球のエネルギー問題の解決にも
役立つ。

【宇宙エレベーター建設のための課題】
1.鋼鉄の180倍ほどの引っ張り強さがあるテザーの材料
2.太陽からの電磁波や放射線、熱による影響
3.高空に存在する原子状酸素のテザーへの影響
4.落雷、ハリケーンや雹、ジェット気流
5.地磁気による誘導起電流
6.航空機による事故やテロ対策

1つめの課題は、1991年に日本のNECの飯島博士がCNT;カーボンナノ
チューブを発見したことで状況が変わってきました。CNTは理論上、
宇宙エレベーターを 建設するのに必要な軽さと強さを持っているが
勿論、まだ強度のあるCNTの量産は、世界中の研究機関で研究され始め
たばかりだが、2007 年現在、既に必要な強度の3分の1ほどのものを
大量に生産する技術が現れ始めている。このことは、人類が非常に引
っ張り強度の高いテザーの材料を作り出すことが可能であることを示
す。カーボンナノチューブは、まだ数十センチの長さしかできていな
い。技術のブレイクスルーがいくつも必要になる。そもそも大林組だ
けではつくれない。多様な産業の力を結集し、国際的な協調体制も必
要となる。 例えばCNTは、現状では10~数十cm程度のものしか製造で
きない。

図2.きぼう」におけるCNT試験体の取り付けの様子


図3.CNT製より糸の金属系被覆の様子
金属系材料は、宇宙空間での耐環境性が高く、比重が大きいのでケー
ブルの重量が大きくなるものの、長期間の保護が可能だとする。早稲
田大学理工学術院や日立造船が実験に協力する。(写真:大林組)


図4.CNT製より糸のケイ素系被覆の様子
ケイ素系材料は人工衛星用材料の保護のために開発されたもので、人
工衛星のシート状の外装材として使用実績がある。金属系材料よりも
軽量で加工性や柔軟性に優れているのが特徴とする。東亜合成が実験
に協力する。
※ 図2~4(写真:大林組)

宇宙エレベーターに必要なのは、なんと 9万6000km。まず大林組は、
CNTの耐久性などについて、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう
」日本実験棟にて宇宙環境曝露実験を進めている。15~17年に実施し
た第1回実験ではCNT材料表面に損傷が見られたため、19年からは第
2回実験を実施している(図2)。 第2回実験では、CNT単体の試験体
ではなく、金属系とケイ素系の2種類の材料でCNTを被覆した試験体を
用いた(図3、図4)。試験体は1年間もしくは2年間宇宙空間に曝露し
て損傷度合いを確認する。1年間曝露した試験体は21年3月に地上で受
け取り、現在静岡大学で解析中だという。2年間曝露した試験体は21
年12月ごろに船内に取り込み、その後地上へ送られる予定。



--------------------------------------------------------------
□ 『大林組』HISTORY
1987年 宇宙開発プロジェクト部を発足
1996年 宇宙開発プロジェクト部を廃部
2012年 『季刊大林』にて宇宙エレベーター建設構想を発表
2019年 未来技術創造部を発足
--------------------------------------------------------------

via Wikipedia (jp)

【関連特許事例】
□ 特開2020-184422 カーボンナノチューブ複合線、カーボンナノ
チューブ被覆電線及びワイヤハーネス 古河電気工業株式会社
【概要】
下図1のごとく、CNT複合線(2)は、複数のCNT(11a)で
構成されるCNT集合体(11)の複数が束ねられてなるCNT線材
(10)の複数が撚り合わされてなる。CNT線材(10)の撚り数
t1及びCNT複合線(2)の撚り数t2の少なくとも一方が100
0T/m以上であり、CNT線材(10)およびCNT複合線(2)
の少なくとも一方がメッキされ、主に銅、アルミニウム等の金属製の
芯線から構成される線材と比較して更なる軽量化を実現すると共に、
良好な導電性、耐屈曲性とハンドリング性の双方を両立することがで
きるカーボンナノチューブ複合線を提供する。

図1
【符号の説明】
1 カーボンナノチューブ被覆電線(CNT被覆電線)
2 カーボンナノチューブ複合線(CNT複合線)
10 カーボンナノチューブ線材(CNT線材)
11 カーボンナノチューブ集合体(CNT集合体)
11a カーボンナノチューブ(CNT)
21 絶縁被覆層 .


【参考論文】
□ 新規成長法による超高強度カーボンナノチューブ線材:Ultra-
High Strength Carbon Nanotube Yarn Made by New Growth Metho
住友テクニカルレビュー, 第199号・2021年7月,
【概要】銅やアルミより軽量・高導電性の次期電線用素材としてカー
ボンナノチューブ(CNT)に着目している。CNT単繊維は銅を超える導
電性を持ち、既知の材料で最も高い引張強度を持つと言われている。
CNT電線実用化を目指し当社独自の手法を開発する中で、鉄触媒から
の炭素成長時における引張応力付与の有効性を発見した。また、共同
研究先の筑波大学において、高速気流中でセンチメートル級での単繊
維の成長を発見、成長時の応力付与がCNT長尺化に寄与していること
を示唆している。この原理を基にした成長方法で本長尺CNT単繊維を
集合したメートル級の集合線を作成、従来のCNT集合線の数倍の強度
を持ち、市販の炭素繊維の引張強度も超える結果が得られたので報告
する。これにより炭素繊維用途を置き換えるだけでなく、これまでに
ない新用途にも展開できる。



また、次世代の電線を目指して、新規のCNT成長現象を応用し、量産
工程に使用できる基礎的技術を開発、メーターレベルのCNT集合線を
作成した。このCNT線材は従来の炭素繊維をも超える高強度が得られ、
CNTの構造材料用途においてのブレークスルーを実現できた。当社の
構造材事業や自動車部品への応用と多くの可能性があり、新規の軽量
高強度線材として製品化を進めてゆく。また導電性能に関しての検討
も並行して進め、次世代の電線材料として新製品化への足がかりとし
てゆく。
✔ 宇宙エレベータ構想実現の可否は科学工学技術分野だけでなく、
地球。惑星、宇宙科学及び人為的環境影響(環境リスク)が大きく影
響し、制御不全時の影響の事前評価やその課題対策研究をしておかな
ければならい。ならないが、ナノカーボンケーブルの開発が電線など
の多様なケーブル並びに半導体をはじめとした電子デバイスの素材な
どに『黒の革命渦』としての産業成長を20兆円超を約束する。と、
そこが魅力である。ケーブル1つがこのように新しい朝鮮を人類に貢
献するだろう。実に面白い!


ケーブルも充電も不要!
太陽電池でバッテリー充電の手間が少なくなったホームカメラ

オンラインショッピングや置き配が増えてきたこの頃、玄関周りのセ
キュリティを意識するようになった人もいるのでは? 手軽に防犯パ
ワーをアップさせたいなら、+Styleの新製品「+Style セキュリティ
カメラ」がすごく使いやすいかも。

便利な点その1。本体にバッテリーを内蔵していて、わざわざ充電ケ
ーブルを引っ張ってこなくていい。USB充電とソーラー充電に対応し
ていて、ソーラーの場合は太陽光が強い場所で毎日4時間×3日充電す
れば、ほぼ満充電になる。

便利な点その2。スマホ連携でいろいろ通知してくれます。動きを検
知した際にアラートを送ったり、スマホとカメラ間で通話ができたり。
カメラの映像をスマホで確認することも可能で、たとえば深夜に謎の
アラートが来てカメラを確認したら「なんだ、ネコか…」なことがある
かも。本体はIP65準拠で防水性も充分。映像の記録や写真撮影などは
アプリから操作可能で、自動暗視モードにより深夜でも人影をしっか
り映してくれます(最低照度は3ルクス)。映像はmicroSDカードに保
存され、動き部分のみを録画するので怪しい動きを探しやすいとのこ
と。+Styleにて、税込み1万980円にて発売中、21日まで2000円OFFの
セール中です。ソーラー充電のおかげで、玄関に取り付けるだけで使
える。
via ケーブルも充電も不要。太陽電池でバッテリー充電の手間が少
なくなったホームカメラ | ギズモード・ジャパン


積水化学、ペロブスカイト太陽電池を2025年事業化
11月11日、積水化学工業は、同社の製品/技術を通じた社会課題解決
についてのオンライン説明会を開催した。説明会では「脱炭素社会実
現の鍵になる」技術の1つとして同社が開発する「ペロブスカイト太
陽電池」を紹介。同社代表取締役社長の加藤敬太氏「非常に期待値の
高い電池。実証実験を経て、2025年に事業化したい」と語る。ペロブ
スカイト太陽電池は、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造の材料を用
いた太陽電池で、一般的なシリコン系太陽電池とは異なり、材料をフ
ィルムに印刷するように塗布することで製造できるため、軽量かつフ
レキシブルな特性を実現する。この特性から、耐荷重に制限がある建
物の屋根やビルの壁面など幅広い場所での活用が期待される。加藤氏
は、「非常に軽量でしかも曲げられるので適用部位が圧倒的に増える。
従来のシリコンの太陽電池だけでは賄えない電気需要を大きくカバー
する非常に期待値の高い電池だ」と期待を示す。

同社は、このペロブスカイト太陽電池に、封止、プロセス、材料、成
膜の独自技術を活用。発電効率は2021年7月には14.3%を達成してお
り、「今後15%を目指す」(加藤氏)としている。また、加藤氏は、
「他社に先駆けて屋外実証実験を行うなど、屋外耐久性を優先して開
発してきた」と説明。屋外10年相当の耐久性は確認(太陽電池規格
IEC61215準拠主要耐久性試験5項目クリア)しており、今後、「(耐
久性を)15年、20年と向上させることを目標としている」という。さ
らに、ロールツーロール製造プロセスについても、30cm幅の製造プロ
セスを既に構築したうえで、「汎用の1m幅の製造ライン開発に業界で
初めて着手した」という。期待する使用例としては、ビル等の壁面や
重量制限のある工場の屋根のほか自動車なども挙げられる。加藤氏は、
「クルマは燃費等の制限があるため、非常に軽量なペロブスカイト太
陽電池は大きく期待されている」と語る。同社は、ペロブスカイト太
陽電池についてはNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のグ
リーンイノベーション基金事業にも応募し、官民で協力して開発に取
り組んでいく。



エレクトロニクス向けのサステナビリティ貢献製品
エレクトロニクス分野を戦略分野の1つとする同社の高機能プラスチ
ックスカンパニーでは、生産からユーザーでの使用までを含めた温室
効果ガス削減に関するライフサイクルアセスメント評価で、エレクト
ロニクスおよびモビリティ関連製品のサスティナビリティ貢献によっ
年間約2900キロトンのCO2削減に貢献する。カンパニープレジデン
トの清水郁輔氏は、「今後は自社工場の使用電力の再エネ可能の拡大
や原材料のバイオプラスチックなどへの資源転換を進めることで、こ
れまで以上に温室効果ガス削減に貢献していきたい」と語る。
エレクトロニクス分野でのサスティナビリティに貢献する製品として
紹介されたのは、下図の製品。



近年、高速通信ニーズの高まりによってさまざまなIT機器の高機能化、
高性能化が求められるなか、半導体製造工程向けテープの「セルファ
」や基板構成材料の「ビルドアップフィルム(層間絶縁フィルム)」
が社会インフラの発展に貢献。さらに、使用時に加熱不要で硬化する
「弾性レジン」や電子機器の熱劣化を防ぎ寿命を延長する放熱シート
などが、自然環境に貢献している、と説明した。

via  積水化学、ペロブスカイト太陽電池を2025年事業化へ:「脱炭
素社会実現の鍵に」 - EE Times Japan



木を使ったビクターの完全ワイヤレス「HA-FW1000T」
11月5日、新発売となったビクターブランドの完全ワイヤレスイヤホ
ン「HA-FW1000T」。その唯一無二の特徴は、「振動板に木を使っている」
こと。 振動板とは、スピーカーやイヤホンのなかで、空気を震わせ
て音を発生させる板、まさに音が鳴るところです。振動板に木を使う
ことによって、より豊かで自然な音色が楽しめる…とのことで、斉藤
和義の『やさしくなりたい』を聴いた担当者が「和義が、耳元で歌っ
てた!」と言い張るほど、特にボーカルの音質がすばらしいこのイヤ
ホン。 なぜ、木は振動板の素材として優れているのか。理想的な振
動板の素材とは、音の伝わりが速く、余分な振動も適度に吸収するも
の。無垢の木材は、その理想に近い特性を持っていて、さらにその中
でも樺(カバ)は、より優れた特性を示す。また、木には木目がある
ため、その向きによって音の伝わる速さが異なる。均一素材の振動板
に発生しがちな共振を低減し、自然で滑らかな音響特性が実現できる。
これらの理想を実現するために、「スピーカーの振動板」として開発を
始めた1970年代から、「木を使った振動板」のクオリティを追求してき
たのが、ビクターブランドなんです。そして、ビクターといえば、多
くのアーティストから支持されるビクタースタジオを保有する音の専
門家。その専門性を生かした特徴がもう2つある。

1.高音質化技術「K2テクノロジー」 ビクタースタジオには、そこで
 録音された膨大な量のマスターテープがあります。このデータを使
 って作られたのがK2テクノロジー。ハイレゾではない圧縮音源=サ
 ブスクなどで配信されている普通の音質の曲を、ハイレゾ相当に補
 完する技術です。
2.プロエンジニアによる「スタジオチューニング」 数々のレコーデ
 ィングをこなし、ビクターレーベル以外のアーティストからも絶大
 な信頼を持つビクタースタジオのエンジニアが、最終的にその耳で
 チューニングしている。



【特徴】
・96kHzまで対応したハイレゾと呼ばれる高音質データをワイヤレス
 で聴けるaptX Adaptiveに対応
・11mmの大きなドライバーで余裕の鳴り
・アクティブノイズキャンセリングを搭載してて、音楽に集中できる
・独自のスパイラルドットPro イヤピースで、淀みのないクリアな音
 で聴ける
・マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモード
・1dB単位の100段階ボリュームステップ
などなど…たくさんのすばらしい特徴がずらり。これらによって、ボ
ーカルが気持ちよく、音に広がりがあり、聴き疲れしない完全ワイヤ
レスイヤホンに仕上がっているのです。ついついノイキャンなどの機
能面にフォーカスしがちでしたが、それらはもちろん装備したうえで、
やっぱりどこまでいってもイヤホンは「音質」が大切だと説明する。

via どこまでいってもイヤホンは「音質」が大切。木を使ったビクター
の完全ワイヤレス「HA-FW1000T」 | ギズモード・ジャパン





【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス


序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』


家庭の法律事務室 
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資産家のためのかしこい遺言書―幸せを呼ぶ20の法則
坪多 晶子/坪多 聡美【共著】
清文社(2021/04発売)
サイズ B5判/ページ数 275p/高さ 26cm
商品コード 9784433752415
NDC分類 324.77
Cコード C2034

不動産オーナーから中小企業経営者まで。相続でもめない、相続税で
困らないために、プロが教える遺言書+相続税対策。自筆証書遺言書
保管制度等の民法大改正に完全対応!
【目次】
第1章 相続と遺言の基本Q&A(遺言書がなく相続が発生した場合
の法的な取扱い;特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分;遺産分
割が整わない場合の法律及び税法上の取扱い ほか)
第2章 個人資産家の遺言書Q&A(大地主が後継者に大半の土地を
遺すための遺言書;親子同居の配偶者を守り相続税を節税する遺言書;
再婚相手の安心とその後自宅を直系に戻すための遺言書 ほか)
第3章 企業オーナーの遺言書Q&A(後継者への事業承継に成功す
るための遺言書;死亡退職金が支払われる予定の場合の遺言書の作り
方;役員持株会への遺贈による節税のための遺言書 ほか)
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風蕭々と碧い時代

曲名:瞳をとじて(2004年)  唄:平井 堅
プロデュース:平井 堅



2004年4月28日にデフスターレコーズより20枚目のシングルとして発
売。表題曲「瞳をとじて」は、東宝映画『世界の中心で、愛をさけぶ』
の主題歌として書き下ろされた楽曲。自身初となる映画の主題歌。主
人公サクの高校時代の恋人アキの最期のメッセージへの"アンサーソ
ング"とするべく自ら作詞作曲を手掛けた。PVには女優の奥田恵梨華
が出演している。 オリコンシングルチャートでは5月10日付での2位
が最高位、累計出荷枚数は100万枚を記録し、2004年度の年間チャー
ト1位を獲得した。 平井はこの曲で2004年度の『NHK紅白歌合戦』に
3年連続(通算4度目)の出場を果たし、白組のトリの一つ前(全体の5
3番目)に披露した。因み、翌2005年にNHKが実施した紅白出場者選考
アンケート「スキウタ?紅白みんなでアンケート?」では白組6位にラ
ンクインした。カップリング曲「DESPERADO」はアメリカのバンド、
イーグルスの1973年リリースの2ndアルバム『ならず者(Desperado)
』タイトル曲のカバー。「キリンラガービール クラシックラガー」
CMソングに起用され、本人もCMに出演した。 

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
ばらまきが悪いとはおもわないが、臨時生活支援金が、年収200万円
以下の生活困窮者に速やかに一律支給されるなら文句なく賛同する。
思えば、50年前の30年ほど労働組合の立ち上げ時の経験から、非正規
社員や外国人就労実習制度が人身斡旋であり、経済的弱者支援は社会
安定の必須条件であると信じている➲明日から、経済特に税制実態
を考えることに。




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ブレイクスルーは私達だ。 ④

2021年11月12日 | 世界歴史回廊



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん


 

檸檬はまだ色づいてはいないが、柚子が撓わに色づき、山茶花は薄桃
色に咲き始めました。(2021.11.13 9:50 撮影)


1.イチイモドキ(セコイヤ)
2.アケボモノスギ(メタセコイア)
3.スギ
4.ヒノキ
5.サワラ

【樹木×短歌トレッキング】

 見よかしと契りし日暮れ松阪や 踊り繰り出せ強ひて障らじ
                    六九四。浜辺黒人

是非見よと約束した日が暮れ、松阪踊り(伊勢国松阪から流行した踊
り)を繰り出せ。しいて邪魔になるまい。

※江戸狂歌の最初の選集である四方赤良(太田南畝)編の天明三年(178
3)刊『万載狂歌集』の物名の部の四首から「木名十」という題のもの
に「樫(かし)・橡(とち)・桐・檜(ひ)・榑(くれ)・松・栢(かや)・栗・
椎・椹(さわら)」と詠み込みあり。



サワラ(椹、学名:Chamaecyparis pisifera)は、ヒノキ科ヒノキ属
の1種。日本特産の針葉樹]。ヒノキ科ヒノキ属。日本を代表する林
業用樹種であるヒノキ(C. obtusa)とは同属で、形態的にもよく似
ている。遺伝的にもヒノキに近く、両者間では繁殖能力のある雑種を
作る。この雑種については DNA解析などの結果、雄親を本種、雌親を
ヒノキとするものが良く知られていたが、逆の組み合わせもあること
が報告されている。ヒノキ以外に、天然分布が重ならないローソンヒ
ノキ(Chamaecyparis lawsonia)とも交雑し、充実種子(中身が詰ま
り、発芽できると思われる種子)が得られるともいう。この種子を発
芽試験に供した結果、雑種実生は葉緑体に異常があり多くは発芽直後
に枯死。日本固有種で、岩手県早池峰山から長崎県島原半島にかけて
の山地に自生。日本海側の地域には分布しない。樹高は40m、 胸高直
径は100cmになることも。主幹形であり外見はヒノキ(C. obtusa)に
よく似るが、枝はヒノキほど茂らず、枝と枝の間隔が広くなるため、
遠くからでも幹がよく目立つ。葉の付き方をみるとヒノキよりも隙間
が多い。葉の形状もヒノキの葉の先端は丸く葉裏の白い気孔腺がY字
なのに対し、サワラの葉は先端が尖っていて葉裏の白い気孔腺がX字
である。日本国内最大のサワラは、福島県いわき市にある国の天然記
念物「沢尻の大ヒノキ(サワラ)樹高29 m、幹周10 m、推定樹齢800
年」。天然記念物としての指定名称からもサワラとヒノキが似ている。
ヒノキよりも軽く軟らかく建築材や器具材に利用される。サワラの語
源もヒノキよりもさわらか(軽軟)であることに由来。水湿に強く桶
やたらいなどに用いられる。木曽五木の1つで、殺菌作用があるため、
松茸など食品の下の敷物としても使われる。 

    

 
 
【ポストエネルギー革命序論 367: アフターコロナ時代 177】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  


図 再エネが化石燃料由来の火力発電よりも安くなる:2027年以降は
出力を安定化させる蓄電池のコストを加えても化石燃料由来の発電コ
ストよりも安くなる。(図:Carbon Trackerの資料に日経クロステッ
クが日本語訳をつけて作成)

太陽光発電コスト逓減続く、50年に2円/kWh割れか
▶ via 2021.10.25 日経クロステック(xTECH)
世界各地で石炭が逼迫し、それらの調達コストや石炭由来の火力発電
(石炭火力発電)の発電コストが急騰し、中国では電力供給が不足、
計画停電が頻繁に実施されている。その原因が、①新型コロナウイル
ス感染症で落ち込んだ経済が再開して電力需要も急増、②る一方、欧
州で偏西風が蛇行し、風力発電の発電量が想定の2~3割も減少したこ
と。③オーストラリアと中国の対立で石炭の需給がタイトになった、
④2022年2月に北京とその近郊で開催予定の冬季五輪前までは中国政
府が大気汚染対策のために石炭火力発電を抑制している。⑤中国政府
が五輪期間中の電力需要増に備えて、石炭の供給を強化しているとい
う情報が取り出さされているが、一時的な事象で中長期的には、再エ
ネ、特に太陽光発電の発電コストが急速に低下➲2019年には石炭火
力発電のコストを割り込む➲このことは、再エネを過小評価し続け
てきた国際エネルギー機関(IEA)も事実追認を余儀なくさせた。

 過去10年間にコストが大幅に低減したことで、太陽光発電はほと
 んどの国々で、新規の石炭火力、ガス火力発電所よりもコストが
 低くなり、太陽光プロジェクトはこれまで見られなかったほど低
 コストの電力源となっている。STEPS(STated Policies Scenario、
 政策シナリオ)では、2030 年までの世界全体の電力需要の増加
 分の80%を再生可能エネルギーが供給すると見込む。水力は、引
 き続き最大の再生可能エネルギーの電源であるが、太陽光は、22
 年以降毎年普及率の新記録を更新すると予測され、再生可能エネ
 ルギーの成長をけん引する。

              「World EnergyOutlook 2020」の
             エグゼクティブサマリー(日本語版)

さらにその一方で、IEAは石炭火力発電について同じ文書で、「発電
目的の石炭利用は電力需要の下方修正の影響を大きく受け、石炭の産
業利用も経済活動の停滞によって抑えられる。石炭のフェーズアウト
政策、再生可能エネルギーの台頭、天然ガスとの競合により、2025年
までに世界全体で 275GWの石炭火力発電が運転停止となると見込まれ
る(2019年合計の13%相当分)。この内、米国が100GW、欧州は 75GW
である」と、太陽光発電と石炭火力発電の主役交代を明確にする。 
発電事業者にとって、より発電コストの低い電力源が急増している中
二酸化炭素(CO2)対策を 迫られて発電コストが上がりかねない石炭
火力発電はこれ以上新たな投資はできない存在。下手に投資を増やせ
ば近い将来、「座礁資産」といわれる事実上の大きな負債になる可能
性が高い。石炭火力発電からはできるだけ早く足を洗いたいというの
が多くの発電事業者の本音だろう。その結果として、短期的な電力の
需給バランスの変動に対応できないほどに、石炭の備蓄や石炭火力発
電設備を減らした、あるいは需給バランスからみると必要だった投資
や増設を抑制してしまった、というのが今回の石炭逼迫の背景になっ
ている可能性が高いとみている。こうみると、直近の化石燃料高騰は
化石燃料(原子力発電も含め)から再エネ分散型発電への切り換えを
早め自らの首を絞めるかのように見える。
※【参考】再エネで電力代がタダに!? - チリの家づくりブログ〜
WELLNESTなマイホーム計画〜  



図 Renewables on the Rise 2021
【米国のクリーンエネルギーは35年に百%供給できる】
▶2021.11.11 Renewables on the Rise 2021.
今週発行された新しいレポートは、米国における太陽光、風力、電気
自動車、その他のクリーンテクノロジーの爆発的な成長に焦点を当る。
9つの州が百%クリーン電力を約束する法律をすでに制定している。
 風力や太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー源は、米国のエネ
ルギーの未来において主役となる準備ができていると、米国環境研
究政策センタのクスーザンラコフ氏は離す、これらのクリーンエネル
ギー源が電力をますます生成するにつれて、電気自動車やヒートポン
プなどの他の新しいテクノロジーでクリーン電力に移行する、このレ
ポートによれば、2011年から2020年までの太陽光、風力、効率、電気
自動車、バッテリーストレージ、電気ヒートポンプの6つの分野にお
ける進捗状況について詳しく説明する。主要点は次の通り。

1.クリーンエネルギーは、2035年までにの電力の百%を供給できる。
2.太陽光発電の容量は2011年以来23倍に増加、平均的な住宅1,200
 万世帯以上の電力供給できる。
3.風力発電は2011年以来ほぼ3倍になり、3,100万世帯以上に電力
 供給できる。2020年には、風力が国の電力の8.4%を占める。
4.エネルギー効率は現在、250万以上の家庭に電力供給できる電力
 を節約できている。
5.2011年から2020年にかけて、米国で販売されたバッテリー式電気
 自動車とプラグインハイブリッド車の累計販売台数は100倍に増加
 して170万台近くとなり、プラグイン電気自動車の販売は2021年に
 200万台を超えた。
6.バッテリーの貯蔵容量は、2011年から2020年にかけて18倍以上に
 拡大、2020年だけで67%増加した。
7.ヒートポンプの効率が向上し続けるにつれて、ヒートポンプは全
 国的に魅力的な選択肢になった。効率的な空気熱源ヒートポンプの
 出荷量は、2011年から2020年の間にほぼ2倍となり、2020年だけで
 10%増加。現在、米国の住宅の約10分の1にヒートポンプが搭載さ
 れている。


Air source heat pump technology. Credit: Slavo Valigursky

全国的な概要とともに、レポートは、太陽エネルギーと風力エネルギ
ーの採用で最も進歩した個々の州を強調。バッテリーの貯蔵容量を増
やす。エネルギー効率の改善; 電気自動車への移行する。州はクリー
ンエネルギー競争のトップに固執していると百%再エネキャンペーン
担当のエマ・サーソン氏は話し、州はクリーンエネルギー技術を優先
のメリットを実感し、近隣諸国、そして国にペースを上げるよう促し
ていると言う。カリフォルニア州、テキサス州、ノースカロライナ州
では2011年から2020年にかけて最大の太陽光発電の伸びが見られ、テ
キサス州、オクラホマ州、アイオワ州では風力発電のチャートでトッ
プを達成。カリフォルニア、テキサス、およびイリノイは、2011年以
来最も多くのバッテリーストレージを追加。エネルギー効率プログラ
ムに関しては、メリーランド州、ロードアイランド州、マサチューセ
ッツ州が最も改善されている。カリフォルニア、フロリダ、ニューヨ
ークは、電気自動車の累積販売台数と公共のEV充電ポートの両方でラ
ンキングのトップに立っている。この10年間で、米国は私たちが家庭、
企業、産業にクリーンエネルギーで電力供給できることを実証。私た
ちは汚染のない電力への劇的な転換の最前線にいるが、魔法でここに
到着したのではなく、先見の明のある人々とその立法府はそれを要求
してきたものであり、国の指導者が私たちの国の未来に投資する最善
の方法を議論するとき、これらの州から手がかりを得て、クリーンエ
ネルギーの促進に集中する必要があると話している。



人為的気候変動説を研究の99.9%が同意
88,125の気候関連研究の新しい調査によると、査読された科学論文の
99.9%以上が、気候変動は主に人間の活動によって引き起こされてい
ると結論付けている。この研究は、1991年から2012年の間に発表され
た研究の97%が人間の活動が地球の気候を変えているという考えを支
持していることを明らかにした同様の2013年の論文を更新。現在の調
査では、2012年から2020年11月に発行された文献を調べ、コンセンサ
スが変化したかどうかを調査している。アライアンス・フォー・サイ
エンスの客員研究員であるマーク・ライナスは、次のように述べてい
る。コーネル大学と論文の筆頭著者。「新しいソリューションを迅速
に動員できるように、温室効果ガス排出の主要な役割を認識すること
が重要です。気候関連の災害が企業、人々、経済に与える壊滅的な影
響をすでにリアルタイムで目撃している」とコーネル大学農業生命科
学部の学部長であり、この研究の共著者であるベンジャミン・ホール
トンはジャーナルEnvironmental ResearchLettersに掲載されている。
地球温暖化は人間の活動の結果であるという気候科学者の間のほぼ満
場一致の見解にもかかわらず、世論調査は、この信念が一般の人々の
間で著しく弱いことを示す。政治家や公的代表者も、一部の国では非
常に党派的な問題になっているが、気候変動への懸念は時間とともに
高まっている。ピュー研究所 は調査した人々が、気候変動が自国にと
って大きな脅威であると考えている人々が、2013年の平均55%から、
2020年には76%であったことを報告している。「コンセンサスがどこ
に存在するかを理解するには、それを定量化できる必要があります」
とLynas氏は語る。 「それは、厳選された論文の取引を避けるために、
首尾一貫した非恣意的な方法で文献を調査することを意味する。
これ
は、これらの議論が公共圏で行われる方法であることがよくある」



Lynasと彼のチームは、2012年から2020年の間に発行された88,125の英
語の気候論文のデータセットから3,000の研究のランダムなサンプルを
調べることから始めました。彼らは、3,000の論文のうち4件だけが人
為的な気候変動に懐疑的であった。 「[scepticalpapers]は発生の点
で非常に小さいことはわかっていたが、88,000にはまだまだあるはず
だ」とLynas氏は語る。英国を拠点とするソフトウェアエンジニアであ
り、Alliance forScienceのボランティアである共著者のSimonPerryは、
「太陽」、「宇宙線」、「自然循環」など、チームが懐疑的であると
わかっている論文からキーワードを検索するアルゴリズムを作成。」
次に、アルゴリズムが88,000以上のすべての論文に適用され、プログ
ラムがそれらを注文したため、懐疑的な論文の上位となる。予想通り、
これらの反対意見の論文の多くを上部近くに見つけ、リストのさらに
下の方で収穫逓減を示す。全体として、検索の結果、暗黙的または明
示的に懐疑的な28の論文が得られ、すべてマイナージャーナルに掲載
された。2013年の研究の97%の結果が、気候に対する人間の影響に関
する科学的コンセンサスに疑問を残している場合、現在の調査結果は
さらに不確実性を和らげる、とLynas氏は語る。



【ブレイクスルーは私達だ。④】


図1.(a)Liの安定化に対する電圧パルスの影響を示す概略図|
LALZOインターフェース。 (b)対称LiのEISスペクトル| LALZO |
電圧パルスを印加する前後に得られたLiセル。ここで、電圧パルス
とは、カットオフ電圧を10Vおよび10Vに設定した高電流(10 mA cm-2)
を20サイクル印加することを指します。 (c)対称Liの分極曲線|
LALZO |初期サイクル、電圧パルス、および電圧パルス後のサイク
ルを示すLiセル。セルは室温で動作。

❏ 全固体型リチウム電池の界面接触抵抗改善で性能向上
Anand Parejiya, Ruhul Amin, Marm B. Dixit, Rachid Essehli,
Charl J. Jafta, David L. Wood, Ilias Belharouak. Improving
Contact Impedance
via Electrochemical Pulses Applied to Lithium–Solid Ele-
ctrolyte Interface in Solid-State Batteries
. ACS Energy
Letters, 2021; 6 (10): 3669 DOI:
10.1021/acsenergylett.1c01573
---------------------------------------------------------
全固体電池(SSB)のインターフェースを安定させることは、高エネ
ルギー密度電池開発には重要。この研究では、Liの界面での界面イン
ピーダンスと接触改善の簡単な電気化学的技法を報告する。
Li 6.25 Al 0.25 La 3 Zr 2 O 12(LALZO)。形成が不十分な界面に短時
間の高電圧パルスを印加すると、接触インピーダンスが低下。理論的
模擬電算でサポートし、界面細孔の近くでパルスから生じる局所的な
高電流密度は、局所的なジュール加熱のために、LiとLALZOの間の良
好な接触をえる可能性があることが分かった。Liにも適用するパルス
技術| Li
6.4 La 3 Zr 1.4 Ta 0.6 O 12(LLZTO)| LiNi 0.6 Mn 0.2 Co 0.2
O
2(NMC622)セルでは、電荷移動抵抗が大幅に減少し。X線光電子分
光法および走査型電子顕微鏡法を含む
エクスサイチュ(excise:切除)
特性評価は、カソードおよび固体電解質のバルクおよび界面にパルス
の有害な影響のないことを示す。この電気化学的パルス技術は、全固
体電池構成の界面接触を大幅改善する可能性があり、簡単で非破壊的
な方法を解明。


図2 (a)対称LiのEISスペクトル| LALZO |複数の電圧パルスの前後
に得られたLiセル。(c)対称Liの分極曲線| LALZO |複数の電圧パル
スによる初期サイクルとサイクリングプロファイルを示すLiセル。こ
こで、電圧パルスとは、カットオフ電圧を10Vおよび10Vに設定した高
電流(10 mA cm-2)を20サイクル印加することを指す。セルは室温で
動作。  

全固体電池(SSB)のエネルギー密度と安全性の利点は、Li金属アノー
ド(-3.04 V vs SHE、3860 mAh g –1)の実装と、リチウムイオン電池
に存在する可燃性溶媒の排除で実現できる。(SSBの商用アプリ
ケーションは、大きく2つのカテゴリに分類できるいくつかの課題に
(1)バッテリコンポーネントの界面抵抗と安定性及び(2)電極処理
とセル製造の課題に直面している。
実際、界面抵抗、固体電解質(SE)に対するLiの化学的安定性、加工
性、およびSEの機械的堅牢性は、製造および統合の重要な課題の1つ
で、電気化学的安定性、相間形成、デンドライト形成および伝播は、
バッテリーの操作と管理に関する他の課題である。さらに、電極での
密接な接触のエンジニアリングと維持| 電解質インターフェースは、
高性能SSBの重要な要件。ただし、SEでのボイドの生成リチウム金属
界面は、安全性だけでなくバッテリーの寿命にも影響を与える化学機
械的劣化を引き起こす可能性がある。界面ボイドは、不適切な組み立
て、不均一な空間動力学、低いスタック圧力など、いくつかの要因に
より生成され、ボイドから生じる不均一な界面接触は、高い接触抵抗
のために劣化経路の形成につながり、その結果、フラックス/応力の
ホットスポット、Liフィラメントの成長、および亀裂が発生する。
いくつかの研究では、Liでの接触抵抗を下げるためにアノード中間層
が導入されている。SEインターフェースとLi電着/溶解のクーロン効
率を改善。最近、スタック圧力も、高速で安定したLiサ​​イクリングを
可能にするパラメータとして特定された。高いスタック圧力は、Li金
属の界面へのクリープ支援輸送を促進により、密接な接触を可能であ
が、理論的および実験的結果では、スタック圧力が高いと、固体電解
質の細孔を介したリチウム金属伝播が良くなるため、セルの故障につ
ながる。リチウムアノード界面の安定化を目的としたほとんどの戦略
には、追加の処理ステップ、新しい材料の導入、または動作条件の変
更が含まれ、最終的にシステムのコストと複雑になることに要注意。
全体として、Li金属での物理的接触損失-SE海面は、SSBの運用にお
ける主要な技術的課題であり、実験と理論によって裏付けられた物理
的接触損失についての豊富な説明にもかかわらず、文献で報告された
問題解決戦略は皆無である。したがって、SSBの長いサイクル寿命と
高速パフォーマンスの確保には、予防策または問題解決戦略が必要。
ここでは、SSBのSE表面のリチウム金属の接触抵抗改善の電気化学的
戦略を報告する。


図3 図3.(a)Li?|?LALZO界面の細孔付近の電流の流れを示す概
略図。 (b)ジュール加熱によって考慮される細孔サイズおよびシェ
ルサイズの関数としての、細孔付近のリチウムの温度変化。 (c)細
孔領域付近での電流密度の増加を示すCOMSOLシミュレーション。


図4(a)対称Liの直列抵抗と電荷移動抵抗| LALZO |電圧パルスを印
加する前後に得られたLiセル。 (b)対称Liの分極曲線| LALZO |初期
サイクル、電圧パルス、および電圧パルス後のサイクルを示すLiセル。
(c)対称Liの直列および電荷移動抵抗| LALZO |セルを通過した累積
電荷の関数として、複数の電圧パルスの前後に取得されたLiセル。
(d)対称Liの分極曲線| LALZO |複数の電圧パルスによる初期サイク
ルとサイクリングプロファイルを示すLiセル。ここで、電圧パルスと
は、カットオフ電圧を10Vおよび10Vに設定した高電流(50 mA cm-2)
を20サイクル印加することを指す。セルは60°Cで実行されます。



図5 (a)室温での電圧パルスサイクル前後のフルセルのEISスペク
トル。ここで、電圧パルスとは、カットオフ電圧を10Vおよび10Vに設
定した高電流(40 mA cm-2)を10サイクル印加することを指す。(b)
パルスサイクル後の70°Cでのフルセルの定電流充放電プロファイル。
パルスサイクル後の(c)NMC622カソード二次粒子および(d)カソー
ド-SE界面およびアノード-SE界面のSEM顕微鏡写真。パネルcのスケー
ルバーは2μmで、パネルdの場合は50μmです。(e)C 1sのパルスサイ
クル(黒)後の元のカソード(赤)とカソード、(f)C1sのパルスの
適用前後のLLZTOのXPSスペクトルの比較。パルスSEの場合、アノード
側とカソード側のXPSプロファイルが視覚化される。

結果は、公称圧力(〜1 kPa)で(0.1〜0.5 s)の短時間パルス内で
界面抵抗(15〜58%)が大幅に改善される。
提案された電気化学的安
定化経路は、SSBセルの形成ステップとして、またSSBのサイクル寿命
を延ばす制御/管理技法を提供できる。対称Li | LALZO | Liセルは、
Swagelok構成を使用してグローブボックス内で組み立てた。詳細な実
験手順は、補足情報に記載。SSBの長期サイクリング中に発生する不
均一なLi形態とボイド形成を再現に、セルは界面が最適でないように
調整。界面での不完全な物理的接触が2.58kΩのの界面抵抗を示し、
室温での電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定によって検証。
比較して、LALZOとLiとの間の良好な接触を持つ最新セルの典型的な
インピーダンス値は10~100sΩ・cm以下の範囲で通常。40μAcm –2
の定電流サイクリング中、平均セル極性は0.12 V(1c)。めっきお
よびストリッピングサイクルの30分後の平均分極の増加は、約3mVで
あることがわかった。サイクリング時の分極の増加は、界面反応また
は界面でのボイド形成から生じる可能性がある。LALZOはLi金属に対し
比較的安定し、印加電流密度下でのサイクリング時にボイド形成が発
生する可能性がある。5サイクル後、カットオフ電圧を10Vおよび-10
Vに設定して大電流(10 mA cm –2)を印加、セルに20回、電圧パルス
を印加。 100ms以内の高電流パルスの印加。パルス後のEISスペクト
ルは、界面抵抗の大幅な減少を示す(1b)。EISスペクトルからわ
かるように、セルの界面抵抗のみが減少し、バルク抵抗は一定のまま
である。バルク抵抗に変化がないということは、固体電解質のバルク
にデンドライトの形成または伝播がないことを示す。界面抵抗の減少
は、Li金属での界面接触の改善を示唆。SE海面への20個のパルス後の
界面抵抗がkΩの1.90・cmであった元のセルに比べ26%低下(図1 B)。
Liでのボイドの存在| SE界面は、より高い局所電流密度(電流集束)
を持つ領域につながるイオンおよび電子経路がないため、電気化学的
に活性な領域を減少させる。パルスを印加すると、細孔の端に高いリ
チウムが堆積し、接触インピーダンスが向上(図1a)。40μAcm –2
初期電流密度で実行されたその後の定電流サイクリングは、平均セル
極性が0.12から0.09 Vに減少したことを示す(1c)。改善されたEI
Sスペクトルとより低い分極により、界面抵抗の改善の電圧パルス制
御条件の有効性を明確にした。(後略)


【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス


序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』

家庭の法律事務室 
------------------------------------------------------------

坪多 聡美(著/文)坪多 晶子(著/文) :日本法令
ISBN 978-4-539-72732-4
最終更新日2020年5月21日

もめない相続だけでなく、相続税の節税・納税もきちんと考慮した
遺言書作成のポイントを解説! 相続発生後、相続人の前に立ちはだか
る問題が、遺産分割をめぐるトラブルと相続税をめぐるトラブル。
この2つの問題を未然に解決する手法として最も有効なのが、被相続
人の生前に「遺言書」を残しておくこと。しかし、各相続人に公平に
分割しようとして、相続税が高くついてしまったり、その反対に相続
税の節税や事業承継対策を優先するあまり、遺留分侵害をめぐる訴訟
などを誘発してしまう危険もあります。
大切なのは、遺産分割と節税・納税、さらに家の承継や事業承継を、
いかにバランスよく遺言書に盛り込んでいくか。そこで本書では、弁
護士・税理士それぞれの視点から有効な遺言書の作成ポイントを提示
し、トラブルを未然に防ぐための手法を解説していきます。
目次
第1章 相続法大改正後の相続のしくみと遺産分割
第2章 相続法大改正後の遺言のしくみ
第3章 遺言書の作成方法
第4章 遺言書作成における相続税法上の留意点
第5章 ケース別 遺言書の上手な作り方
第6章 相続発生前後の留意点
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  風蕭々と碧い時代

曲名:I Swear(1984年) 唄:All-4-One ジャンル:カントリー
作詞&作曲:ゲイリー・ベイカー、ランク・J・マイヤーズ 



モンゴメリーがオリジナルバージョンをリリースしてから数か月後、
All-4-Oneはレコードプロデューサーのデイヴィッドフォスターと独
自のバージョンを録音。All-4-Oneバージョンの曲は、2番目の詩の
「そしてあなたの髪に銀があるとき」という行が「そして私たち2人
だけがそこにいるとき」に置き換えられたという点で、元の曲とは
少し異なる。 All-4-Oneのバージョンは、米国のBillboard Hot 100
を含む多数の音楽チャートで1位になり、11週間連続で1位を維持し
ました。 全英シングルチャートで2位にピークを迎え、7週間連続で
滞在し、Wet WetWetの「LoveIsAll Around」で1位を獲得し、15週間
を1位をランクを記録。このバージョンは、UKシングルチャートで
合計18週間を費やす。このバージョンは、ビルボードの史上最高の
100曲のリストで88位にランクされていた。



● 今夜の一枚の写真
激レアのケースとモニター付き初代「Apple I」が5700万円超で落札。
▶2021.11.11 GIGAZINE
via Lot - The "Chaffey College" Apple-1 personal computer

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
『夢七訓、夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なきは
計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき
者は幸福なし、故に幸福を求むる者夢なかるべからず』、渋沢栄一の
名言----NHKの大河ドラマ『晴天を衝け!』の『論語とそろばん』の録
画を観て、アダム・スミスの『道徳感情論』『国富論』がここに生き
ていることを知る。面白い!

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ブレイクスルーは私達だ。 ③

2021年11月10日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん



    

 
 
【ポストエネルギー革命序論 366: アフターコロナ時代 176】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  

【ブレイクスルーは私達だ。③】


 最新ワイヤレス給電システム技術




□ 無線電力伝送システムの技術開発が広く行われており、標準化団
体  Wireless Power Consortium(WPC)が 無線充電規格として策
定した規格(WPC規格)が広く知られている。このような無線電力
伝送では、送電装置が電力を伝送可能な範囲に、異物が存在する場合
に、その異物を検出して送受電を制御が肝となる。異物とは、受電装
置とは異なる物体である。 特許文献:特開2017-070074では、WPC
規格に準拠した送受電装置の近傍に異物が存在する場合に、その異物
を検出して送受電を制限する手法が提案されている。特許文献:特開
2015-027172には、送電装置が 受電装置に対して異物検出用の信号を
送信し、受電装置からのエコー信号を用いて異物の有無を判定する手
法が提案されている。 特許文献:特開2017-034972には、無線電力伝
送システムのコイルを短絡させて異物検出を行う技術が提案されてい
る。下図1のごとく、特許文献:特開2021-175354では、 送電装置は、
送電アンテナを介して受電装置へ無線により送電する送電手段と、送
電アンテナと、送電アンテナに接続される共振コンデンサとを含んだ
共振回路を構成するか否かを制御する制御手段と、共振回路における
電圧または電流の、共振回路の共振周波数に対応する周波数を含んだ
少なくとも2つの周波数における特性に基づいて受電装置とは異なる
物体を検出する検出手段と、を有することで、受電装置とは異なる物
体の検出を精度よくできるシステムが提案されている。


図1.送電装置の構成例を示す図特開2021-175354  送電装置、受
電装置、制御方法、およびプログラム

【符号の説明】101:送電装置、201:制御部、203:送電部、
205:送電アンテナ、207、212~213:共振コンデンサ
【特許請求範囲】
1.送電アンテナを介して受電装置へ無線により送電する送電手段と、
  前記送電アンテナと、前記送電アンテナに接続される共振コンデン
 サとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御する制御手段と、
  前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振周波
 数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における特性
 に基づいて前記受電装置とは異なる物体を検出する検出手段と、
  を有することを特徴とする送電装置。
2.前記少なくとも2つの周波数は、前記受電装置において構成され
 る共振回路の共振周波数に対応する周波数を含む、ことを特徴とす
 る請求項1に記載の送電装置。
3.前記送電手段は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、
  前記特性は、前記電力の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路
 における電圧または電流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞ
 れにおける時間波形の減衰の状態である、ことを特徴とする請求項
 1又は2に記載の送電装置。
4.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおける
 前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に、前記物体が存
 在することを検出する、ことを特徴とする請求項3に記載の送電装
 置。
5.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上の
 周波数における前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に、
 前記物体が存在することを検出する、ことを特徴とする請求項3に
 記載の送電装置。
6.前記送電手段は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、
  前記特性は、前記電力の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路
 における電圧または電流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞ
 れにおけるスペクトルの大きさである、ことを特徴とする請求項1
 又は2に記載の送電装置。
7.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおけ
 る前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が存在することを
 検出する、ことを特徴とする請求項6に記載の送電装置。
8.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上
 の周波数における前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が
 存在することを検出する、ことを特徴とする請求項6に記載の送電
 装置。
9.前記制御手段は、前記共振回路の構成を変更することにより、当
 該共振回路の共振周波数を変更する制御を行う、ことを特徴とする
 請求項1から8のいずれか1項に記載の送電装置。
10.前記少なくとも2つの周波数は、無線での送電に関する規格とは
 異なる無線規格で使用される周波数を含む、ことを特徴とする請求
 項1から9のいずれか1項に記載の送電装置。
11.受電アンテナを介して送電装置から無線により受電する受電手段
 と、  前記受電アンテナと、前記受電アンテナに接続される共振コ
 ンデンサとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御する制御手段
 と、前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振
 周波数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における
 特性に基づいて前記送電装置とは異なる物体を検出する検出手段と、
  を有することを特徴とする受電装置。
12.前記少なくとも2つの周波数は、前記送電装置において構成され
 る共振回路の共振周波数に対応する周波数を含む、ことを特徴とす
 る請求項11に記載の受電装置。
13.前記送電装置は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、前記特性は、前記電力
 の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路における電圧または電
 流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞれにおける時間波形の
 減衰の状態である、ことを特徴とする請求項11又は12に記載の
 受電装置。
14.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおける
 前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に、前記物体が存
 在することを検出する、ことを特徴とする請求項13に記載の受電
 装置。
15.前記減衰の状態は、時間に対する前記時間波形の減衰の大きさの
 比である減衰率に対応する値によって示され、
  前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上の
 周波数における前記値に対応する前記減衰率が閾値を超える場合に
 前記物体が存在することを検出する、ことを特徴とする請求項13
 に記載の受電装置。
16.前記送電装置は、前記共振回路が構成される場合に前記受電装置
 へ送電すべき電力の供給を停止又は抑制し、
  前記特性は、前記電力の供給の停止又は抑制の後の、前記共振回路
 における電圧または電流の、前記少なくとも2つの周波数のそれぞ
 れにおけるスペクトルの大きさである、ことを特徴とする請求項11
 又は12に記載の受電装置。
17.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のいずれかにおけ
 る前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が存在することを
 検出する、ことを特徴とする請求項16に記載の受電装置。
18.前記検出手段は、前記少なくとも2つの周波数のうちの2つ以上
 の周波数における前記スペクトルが閾値より低い場合に前記物体が
 存在することを検出する、ことを特徴とする請求項16に記載の受
 電装置。
19.前記制御手段は、前記共振回路の構成を変更することにより、当
 該共振回路の共振周波数を変更する制御を行う、ことを特徴とする
 請求項11から18のいずれか1項に記載の受電装置。
20.前記少なくとも2つの周波数は、無線での受電に関する規格とは
 異なる無線規格で使用される周波数を含む、ことを特徴とする請求
 項11から19のいずれか1項に記載の受電装置。
21.送電アンテナを介して受電装置へ無線により送電する送電装置に
 よって実行される制御方法であって、
  前記送電アンテナと、前記送電アンテナに接続される共振コンデン
 サとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御することと、
  前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振周波
 数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における特性
 に基づいて前記受電装置とは異なる物体を検出することと、
  を含むことを特徴とする制御方法。
22.受電アンテナを介して送電装置から無線により受電する受電装置
 によって実行される制御方法であって、
  前記受電アンテナと、前記受電アンテナに接続される共振コンデン
 サとを含んだ共振回路を構成するか否かを制御することと、
  前記共振回路における電圧または電流の、前記共振回路の共振周波
 数に対応する周波数を含んだ少なくとも2つの周波数における特性
 に基づいて前記送電装置とは異なる物体を検出することと、
  を含むことを特徴とする制御方法。
23.コンピュータに、請求項21又は22に記載の制御方法を実行さ
 せるためのプログラム。


❐ 特開2021-175354  送電装置、受電装置、制御方法およびプログラム
特開2016-082758  電子機器


特開2021-027683  光無線給電装置および光無線給電移動体
【概要】空中、水中(特に海中)、宇宙空間に滞在中のドローンや衛
星などへの電力供給などにおいて、光無線給電はますますその重要性
が高まってきている。従来、このようなドローンなどへの光無線給電
は、マイクロ波を用いたり、或いはドローンなどの本体の外面に太陽
電池を設置し、この太陽電池に対してレーザービームを照射したりす
ることにより発電(光電変換)を行う。また、小型のUAV(Unmanned
Aerial Vehicle)やUGV(Unmanned Ground Vehicle)がオーダーにし
て10mから1kmの距離で10Wから1000Wのパワー伝送を必
要とするのに対し、今後は、大型のUAVや災害時の探査・救助装置
、地上から宇宙空間の衛星へのパワー供給など数kWから100kW
級のパワー伝送も必要とされてくる。また5Gなどの次世代通信のイ
ンフラとして低高度衛星を数千機オーダー打ち上げ、それら衛星間の
パワー伝送や情報伝送も今後益々重要となってくる。上述の目標を達
成するには、長距離間での制御性の良いパワー伝送、通信が必要とな
る。ビーム光の送達する位置決め精度とこれを受ける受光部の空間的
許容範囲の掛け算で、送達効率は決まってくる。しかし、上述の従来
の光無線給電システムでは、受光部の太陽電池でそのまま発電するの
で、長距離空間伝送してきたレーザービームの到達地点の場所の揺ら
ぎのため、安定した高出力電力伝送が難しかった。特に、デバイスの
高効率動作に好適な高電圧を得るべく、複数の光電変換素子を直列接
続した受光器構造では、光出力が最小の光電変換素子に律速されて出
力効率が決まるので、高効率の駆動が難しくなる。また、レーザービ
ームを使った長距離伝送が本来備えている特性を十分に生かすことが
できていない。下図1のごとく、光無線給電装置は、複数の反射鏡11
が透明層12を介して一方向に周期的に配置され、一方の主面が光入
射面を構成し、他方の主面が光出射面を構成する平板状の反射鏡アレ
イ11と、反射鏡アレイ11の他方の主面に設けられ、外部より反射
鏡アレイ11の一方の主面に入射して反射鏡11で反射されることに
より入射した光が一方向に導波されるように構成された非対称面状光
導波路20と、非対称面状光導波路20の光出射側の端部に設けられ
た光電変換素子からなる発電部30とを有する。この光無線給電装置
を小型無人機などの移動体に設置して光無線給電移動体とすることで、
空中、水中(特に海中)、宇宙空間あるいは月面などに滞在するドロ
ーンなどの各種の移動体にレーザービームなどの光ビームによる光無
線給電により安定的かつ効率的に電力を供給することができる光無線
給電装置および光無線給移動体を提供する。


図1 第1の実施の形態による光無線給電装置を示す断面図
【符号の説明】 10…反射鏡アレイ、11…反射鏡、12…透明層、
20…非対称面状光導波路、30…発電部、
❐ 特開2013-158166  太陽光発電衛星システム
❐ 特許第6717554号  無人飛行体用給電システム
❐ 特開2021-027683  光無線給電装置および光無線給電移動体
❐ 特開2019-013063  赤外光による遠方物体への無線電力伝送方式
❐ 特開2004-266929 太陽光エネルギー収集伝送システム 三菱電機株
式会社

✔ 再生可能エネルギーの普及がはじまり、急速に、グリッドフリー
あるいは無線給電・送電システム技術が開発されてきた。それに伴い
規格の共通化が世界規模で展開されつつある。とはいえ、超
伝導ケー
ブルの開発も進んでいる。


図1.ペットボトルの効率的リサイクル法の概要

PETボトルの常温原料化法を開発
11月8日、産業技術総合研究所は、PETボトルなどのPET樹脂を常温・
短時間で効率よく分解し、原料を回収する触媒技術を開発したと発表。
詳細は英国王立化学会発行のGreen Chemistry誌で発表。 炭酸ジメチ
ルを使用した新しいアルカリ分解法。PET樹脂を常温・短時間で効率よ
く分解し、PET樹脂の原料であるテレフタル酸ジメチルを90%以上の収
率で得られるという。 現行の方法では、品質の確保の観点で行なわれ
るケミカルリサイクルにおいて、200℃以上の高温処理を行なっている
ため、これを大幅に低温化できる。特に、再びPETボトルを作る「ボト
ルtoボトル」リサイクルの低コスト化が期待できるとしている。 今後
は、このリサイクル法の社会実装を目指し、触媒の改良や反応のスケー
ルアップ、さまざまなPET含有製品への適用の可能性を検討していく。
またPET樹脂以外のプラスチック材料をリサイクルするための触媒開発
についても検討を進めていく。

図2 本技術によるPET樹脂からのテレフタル酸ジメチルと炭酸エチレ
ンの合成



TSMC、熊本でのファウンドリー設立
11月9日、 EE Times Japan
TSMCは2021年11月9日(台湾時間)、半導体に対する世界的に旺盛な需
要に対応することを目的に、22nm/28nmプロセスを皮切りとした半導
体の製造受託サービスを提供する子会社「Japan Advanced Semiconductor
Manufacturing(以下、JASM)」を熊本県に設立すると発表した。ソニ
ーセミコンダクタソリューションズ(以下、SSS)は、同社に少数株主
として参画する。JASMのファウンドリーは2022年の建設開始を予定し
ており、2024年末までに生産開始を目指す。同ファウンドリーでは、
約1500人の先端技術に通じた人材の雇用を創出し、月間生産能力は4万
5000枚(300mmウエハー)となる見込みだ。同ファウンドリーの当初の
設備投資額は約70億米ドルとなる見込みで、「日本政府から強力な支
援を受ける前提で検討している」という。TSMCとSSS間で締結した確定
契約に基づき、SSSは、約5億米ドルを資本金として出資し、20%未満
の株式を取得する予定だ。SSSの社長兼CEO(最高経営責任者)、清水
照士氏は「世界的な半導体不足が続く中、今回のTSMCとのパートナー
シップが、当社だけではなく、産業界全体のロジックウエハーの安定
調達に寄与することを期待する。世界最先端の半導体生産技術を持つ
TSMCとのパートナーシップをより一層強め、深めていくことは、ソニ
ーグループにとって大いに意義があるものと考えている」と述べる。


「miRadar CbM」の非接触振動センサー(画像右)と測定結果の画面
を表示したPC

ミリ波応用の振動センサー、非接触で機械保全が可能
2021年11月4日、Analog Devices(ADI)の日本法人であるアナログ・
デバイセズは同社のアライアンスパートナーであるサクラテックと共
同開発した振動センサーソリューション「miRadar(マイレーダー)
CbM」について説明会を開催。miRadar CbMは、ミリ波レーダー技術を
応用してタービンやモーターなどの機械振動を非接触で測定するため
の製品。アナログ・デバイセズが開発したミリ波レーダートランシー
バー「ADAR690x」を搭載した非接触振動センサと、測定用ソフトウェ
アで構成される。サクラテックの製品として、マクニカ アルティマ
カンパニーを通じて販売される。製品予定価格は約20万円(税別)。
CbM(Condition-based-Maintenance/状態基準保全)は機器メンテナ
ンスの考え方の一つで、名前の通り、機器の状態に応じた保全作業を
行うものだ。状態監視用の計測システムを導入して機器の劣化や故障
をモニタリングし、必要な修理だけを行う。近年はディープラーニン
グによる予知診断も可能になっており、人手を大きく削減できる利点
がある。 

アナログ・デバイセズの高松創氏は、現在、機械状態監視の主流は振
動モニタリングだ。振動センサーで、機器の状態を常時監視すること
で故障予知などを診断する」と説明する。振動周波数は、異常の内容
で変わる。数ヘルツ~1kHzはアンバランスやミスアライメント、1kHz~
数十kHzはベアリング傷や歯車異常。そして、初期の劣化は、高周波
振動から発生することが一般的に分かっていると高松氏は述べる。
そのため、高周波振動は劣化を知る重要な指標となっている。
via EE Times Japan



陸上風力初の入札、936MWが落札、平均価格は16円
▶2021.11.10   ニュース - メガソーラービジネス 
低炭素投資促進機構は11月5日、固定価格買取制度(FIT)に基づく、
2021年度の陸上風力発電(第1回)およびバイオマス発電(第4回)の
入札結果を発表.

⬕ 陸上風力発電の入札は、出力250kW以上(リプレース除く)を対象
に、入札量1GW、上限価格17円/kWhで実施。最低落札価格は14.98円/
kWh、最高落札価格は17円/kWh。加重平均落札価格は16.16円/kWh。  
入札参加資格の審査のために提出された事業計画数は44件、うち入札
参加を通知した件数は39件。入札件数は32件で、そのすべてが落札さ
れた。落札された合計出力は936.4089MW(93万6408.9kW)だった。
⬕ バイオマス発電の入札は、出力10MW以上の一般木材等バイオマス
およびバイオマス液体燃料によるバイオマス発電設備を対象に、入札
量120MW、上限価格18.50円/kWh(開札後に公表)で実施した。落札価
格は18.50円/kWhだった。入札参加資格の審査に提出された事業計画
数は3件。入札件数は2件、落札件数は1件だった。落札された出力は
7万4950.0kWバイオマス燃料比率考慮後の出力は5万1085.2kW。 


⛨ 高コレステロール血症治療薬「スタチン」コロナ死亡率下げる ?
▶2021.11.10 12:02 via Medical DOC
スウェーデンの研究チームが、同国の大規模住民登録データに基づく
研究の結果、高コレステロール血症の治療薬のスタチンの使用が新型
コロナウイルス感染症の死亡率低下に関連していると報告。
Q:スタチンとはどのような治療薬なのか?
A:スタチンは、日本人研究者の遠藤章氏らのグループを中心に発見
されたコレステロール血症の治療薬。 HMG-CoA還元酵素を阻害するこ
とにより、肝臓のコレステロール合成を抑制し、血液中のコレステロ
ールを低下させる作用があります。心筋梗塞・脳梗塞などの心血管疾
患発症を予防する効果を有しており、現在スタチンは100カ国以上で販
売され、約4000万人が毎日服用するという、世界で最も使用されてい
る薬の1つです。 欧米の医学の教科書には現在も「米国で1994~2004年
に冠動脈疾患による死亡率が33%減ったのは、遠藤博士が発見したス
タチンのおかげと言っていい」と記載されているほど評価されてた薬。

今回の調査では、スウェーデンの全国処方登録から45歳以上のストッ
クホルムの全住民、つまり96万3876人の中から2019年3月1日から2020
年2月29日の新型コロナウイルス感染症のパンデミック前のスタチン
新規処方を抽出して、2020年3月1日から同年11月11日まで追跡したも
のです。その対象は、16万9642人となりました。スタチン使用者には、
高年齢の男性が多く、合併症診断率が高い、抗凝固薬および降圧薬使
用率が高いなどの特徴が見られたと報告されています。追跡調査の期
間中に全体で2545人が新型コロナ感染症により死亡し、その中でスタ
チン使用者は765人でした。 報告では、スタチン使用者は新型コロナ
で死亡するリスクが12%低くなったと結論づけている。また、年齢層、
男女、新型コロナのリスク群による差は認められなかったという。

Q;報告書では死亡リスクの低下が指摘されているが、今後スタチン
が新型コロナの治療現場で活用される可能性はあるか? 
A:スタチンが新型コロナウイルスに有用かどうかは、これらの効果
があるとの報告以外に、逆に効果はなかったとの報告もある、まだ議
論の余地があるようだが、以前よりスタチンには炎症を抑える作用が
指摘されており、新型コロナウイルスによる炎症や血栓の予防効果は
ありそうで、なんらかの良い効果は期待できそう。ただし、人によっ
ては横紋筋融解症などの重篤な副作用を起こす可能性があり、自己判
断での内服はすすめられない。スタチンの適応はあくまで脂質異常症
であり、新型コロナウイルスへの効果は今後のさらなるエビデンスの
集積を待ちたい。
                             以上
A:中路 幸之助(医師);1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会
中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学
会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門
医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。
                      
※スタチン:1973年に日本の遠藤章らによって最初のスタチンである
メバスタチンが発見されて以来、様々な種類のスタチンが開発され、
高コレステロール血症の治療薬として世界各国で使用されている。
近年の大規模臨床試験により、スタチン血症患者での心筋梗塞
や脳血管障害の発症リスクを低下させる効果があることが明らかにさ
れている。
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【作用機序】体内に吸収されたスタチンは、主に肝臓に分布する。ス
タチンはメバロン酸経路の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素の働きを阻
害することで、肝臓でのコレステロール生合成を低下させる。その結果、
コレステロール恒常性維持のため肝臓でのLDL受容体発現が上昇し、血
液から肝臓へのLDLコレステロールの取り込みが促進される。LDLは一般
に「悪玉コレステロール」と呼ばれ、血管壁にアテロームを形成して動
脈硬化症の原因となる。コレステロール生合成の抑制が持続することに
より、血液中へのVLDL(主にコレステロールとトリグリセリドからな
るリポ蛋白)分泌も低下するため、血漿トリグリセリド値も低下する。 
via Wikipedia;jp
---------------------------------------------------------------

【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



第1章 ウイルス現象学

家庭の法律事務室 
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遺言書を残しても相続トラブルは防げない。本書は、財産を残す人が
自分の思いを語り、なぜそのように相続するかを家族に伝える「生前
会議」を提案。開くメリットから進行方法、異論が出た場合の対処法
まで解説。

□ 家族会議に必要な準備

次に、半年後の家族会議に向けて必要な準備についてまとめてみまし
た。
・生前会議の出席者リスト
・実印
・不動産登記簿
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・財産目録
・株式、有価証券
・生命保険の保険証券
・ゴルフ会員証書
・賃貸契約書(不動産を人に貸している場合)・借用書(人からお金
を借りている場合)
・誰かの連帯保証人になっている場合には、その契約書
・相続の専門家を探しておく。
すべてそろえなくてもよいので、最低限、預金や不動産、有価証券、
保険、そして借金の有無などを記した簡単な財産目録を作成する。そ
して、財産をどのように分けたいのか、例えば、平等にしたいのか、
それとも差異をつけるのか、といった自分の気持ちを整理。「なぜ、
このような内容にしたのか」という理由を明確な文章にまとめる。そ
うした上で、子どもたちに相続を切り出してみてください。すべてを
明らかにせず「これぐらいでいいよね」という確認でも構い。

□ 話し合いは法定相続人だけで
五十嵐氏は、生前会議で大事なことは、必ず法定相続人だけで話し合
うこと。それぞれの配偶者を入れるようなことがあると、必ずもめま
す。会議がもめると修復が困難になることが多い。もし決裂したら、
弁護士などの第三者に入ってもらう方法もありますと指摘。もめない
ためには、どうしたらいいのか。意見をもとに、親子双方の心構えを
まとめる。

□ 親子双方の心構え
親からの視点
・自分の財産を把握し、配偶者や子どもたちにどのように分配したい
か考えをまとめる。
・親から相続したものは、すべて自分の名義に変更しておく。
・簡単な財産目録を作成する。
・子どもたちに「そろそろ考えているけど」と相続についての話題を
投げかける。
・会議は親が主導し、交通費などの経費も負担したほうが集まりやす
い。 子どもからの視点 ・子どもから切り出すのは難しいもの。親の
風邪など軽い病気やケガに加え、孫の誕生といったライフステージの
変化をきっかけに、相続の話を持ち出してみる。
・有名人の相続ニュースや話題などを切り口に「うちもそろそろ」と
持ちかける。
・会議の場では、親が「何を考えているんだろう」、「なぜ、このよ
うな考えに至ったのか」を理解する。
・疑問があれば、感情的にならず、なぜ、そのような分け方や考え方
になったのかを納得できるまで聞く。

□ 家族の将来考えて
生前会議は、子どもの側からは、なかなか切り出せないもの。ここは
親が自ら動いて、子どもの負担を軽減してあげましょう。生前会議が
うまくいけば、相続でもめることはほとんどありませんと五十嵐氏は
言う。法定相続人との気持ちがまとまれば遺言書の作成もスムーズ。
この年末年始は、将来の家族のあり方を考えてみる機会にしてみては
と結ぶ。(参考記事は2019年12月1日時点)
                          この項了

  風蕭々と碧い時代
曲名:真夜中を突っ走れ:Whatever Gets You Thru The Night(1974)
唄 :ジョン・レノン(作詞・作曲) 



1974年に発表されたジョン・レノンの個人名義第4作アルバム『心の
壁愛の橋』に収録された楽曲およびシングル曲。 主な演奏者は。エルト
ン・ジョン(バッキング・ボーカル、ピアノ、オルガン)、ジェシ・
エド・デイヴィス(ギター)、ジム・ケルトナー(ドラムズ)、クラ
ウス・フォアマン(ベース)、ケニー・アスチャー(クラビネット)、
ボビー・キーズ(テナー・サックス)など。 アルバムからの最初の
シングル曲として発表され、アメリカのビルボード(Billboard)誌
では、1974年11月16日に、週間ランキング第1位を獲得。ビルボード
誌1974年年間ランキングは第84位。B面は「ビーフ・ジャーキー」。
ジョンは『イマジン』でビルボードのアルバムチャート1位になった
事があるが、シングルは最高3位であったため、これが初の1位シング
ル曲。ジョンはこの曲が1位になったお礼に、1974年11月29日にエル
トン・ジョンのマディソン・スクエア・ガーデンでのコンサートに
参加、「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」を演奏。また、
これには逸話があり、ジョンは「何万年かかったって、売れなさそう
なもんさ。1位になんてなれない」と読み、冗談でこの約束を取り交
わしたが、予想に反し1位になってしまう。このコンサートには別居
中のオノ・ヨーコがエルトン・ジョンの手引きで観に来ており終了後
楽屋で再会、「失われた週末」に終止符を打った。なお、この曲が1
位になったお礼として、今度はエルトンの録音にジョンが参加し、ま
たも1位になった。それが「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・
ダイアモンズ」。

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
豪・中対立の煽りを受け尿素輸入できない韓国が困っている。理由は
下図の通りで、窒素酸化物が除外できないからだが、かって、日・韓
対立で弗酸で同じように混乱していたが、「備え
あれば憂いなし」「
他山の石」という故事がある。現代社会は高速で物流している『環境
リスク本位制時代』の一例である。


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ブレイクスルーは私達だ。 ②

2021年11月10日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん





【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㊻】
夏の暑さの反動か、気温が下がり、仕事もそれなりに精一杯がんばり、
大山も登り、"宅トレ"も欠かさずやっこともあって、食欲旺盛となっ
のは良いが、夜中に即席麺の夜食を2夜つり続け、6日前より胃腸が
弱り、さらに、大阪まで用事で日帰りを行ったため、パンシロン(顆
粒)では収まらず「キャベジンコーワα」を購入・服用をはじめ、睡
眠をできるだけ多く取るようにして回復してきた。ところが、目薬で
も、ビタミン剤でも「α」がつくようにこれも「アルファ」がつく。
”荒れて傷んだ胃の粘膜を修復し、正常な状態に整える有効成分MMSC
に加え、胃の動きを高めるソヨウが協力して働くことで、弱ってきた
胃を元気にし、正常な働きを取り戻していく" とうたわれるので早速
組成成分とエビデンスを確認。
【成分と機能的特性】
1.胃粘膜修復剤:MMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロリド)
S-メチルメチオニン (S-methylmethionine), 塩化メチルメチオニンス
ルホニウム (MMSC) は、化学式が [(CH3)2S(CH2)2CH(NH2)CO2H]+ で表さ
れるメチオニン誘導体。水溶性の化合物であり、熱に弱い。 別名に、
ビタミンUがある。1940年に米国のガーネット・チェニー博士がキャベ
ツの中に抗潰瘍性因子が存在することを発見し、 当時不明であったこ
の成分をビタミンU(Uは潰瘍を意味するulcerの頭文字)と名付けたこ
とに由来する。ただし、ビタミンの定義を満たさないため、 現在では
ビタミン様物質に分類されている。日本でも MMSCの消化性潰瘍に対す
る効果が注目され、1959年に本化合物を主成分とする胃腸薬「キャベ
ジンU コーワ」が興和株式会社より発売。
2.制酸剤:炭酸水素ナトリウム(即効性の制酸作用)・炭酸マグネ
シウム(非吸収性アルカリ剤に分類され、即効性の制酸作用をもつ。
胃粘膜に対して、被覆的・保護的作用も示す)・沈降炭酸カルシウム
(持続性の制酸作用がある)・ロートエキス3倍散(胃酸やペプシン
の分泌を抑える)。
3.健胃生薬:ソヨウ乾燥エキス(胃運動亢進作用の強い芳香性健胃
生薬「ソヨウ」を配合。加齢に伴う変化(胃もたれ、胃重)に対応で
きる)。センブリ末(消化不良・食欲不振などに用いる)。
4.消化酵素剤:ビオヂアスターゼ2000(タンパク質とデンプン等を
消化する酵素で、衰えた消化機能を助ける効果がある)。リパーゼAP
12(脂肪を消化する酵素で、消化機能を助ける効果がある)。


Japanese Porridge recipe
そんな状態なので朝はお粥に切り換えている(これに、ゆで玉子・だ
し巻き卵がつく)。


    
 
 
【ポストエネルギー革命序論 365: アフターコロナ時代 175】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
 環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く  
【ブレイクスルーは私達だ。 ②:】
□ グラフェンの形状と特性の関係が明らかに
▶2021.10.25 AIMR:Advanced Institute for Materials Research



幾何学情報を利用して、グラフェンに欠陥を導入することで触媒機能
を活性化する際の最適構造を幾何学的に明らかにするために、標準実
現に相互作用を付加した数理モデル「改善型標準実現」を開発。更に、
従来の密度汎関数理論と改善型標準実現モデルを相補的に組み合わせ
ることで、グラフェンの構造特徴と機能を予想し、実験的に作製した
3次元グラフェンで予測された構造特徴と機能がほぼ一致しているこ
とを実証。
--------------------------------------------------------------
研究命題:グラフェンのハニカム構造を幾何学的に変形すること
どのような優れた機能が生じるのか。
--------------------------------------------------------------

※グラフェンの炭素間結合距離は約0.142 nm。炭素同素体(グラフ
ァイト、カーボンナノチューブ、フラーレンなど)の基本的な構造
である。


例えば、グラフェンにトポロジカル欠陥を導入すると、グラフェンの
ハニカム構造が変形し、その触媒特性が向上することが知られている
が、構造の変形と触媒活性にどのような相関があるのかは明らかにな
っていなかった----グラフェンにトポロジカル欠陥を導入すると、グ
ラフェンのハニカム構造が変形し、その触媒特性が向上することが知
られている➲この構造の変形と触媒活性にどのような相関があるの
かは明らかになっていなかった➲グラフェンに導入した欠陥と隣接
する炭素原子との間の引力相互作用と反発相互作用を考慮した数理モ
デルである改善型標準実現を開発し、対象となるネットワークモデル
を単純化するとともに、グラフェンのトポロジカル欠陥によって引き
起こされる曲面構造と触媒特性の関係を予測➲今回開発した手法は、
既存の数理モデル2を改良してグラフェンをはじめとするネットワーク
構造の幾何学的変化を数値化し、その特性を調べる➲本研究で得ら
れた標準実現モデルは、幾何学構造と材料特性の関係性について新た
な知見をもたらす➲改善型標準実現モデルによって再現された構造

1.密度汎関数理論によって得られた構造と定性的に一致する
2.従来法と比較して格段の速さでシミュレーション結果が得られる
3.トポロジカル欠陥を含んだ曲面を持つグラフェンを実験的に合成
 し、走査型電気化学セル顕微鏡を用いて、幾何学構造と触媒特性と
 の相関を実空間で対応付けを行い、改善型標準実現で予測された結
 果と同様であることを実証する

関連論文:Geometric model of 3D curved graphene with chemical
dopants;化学ドーパントを含む3D湾曲グラフェンの幾何
, Carbon
September 2021, Pages 223-232
【要点】
1.新しい炭素ベースの材料を設計するために重要な湾曲した構造の
  最適化。
2.3次元曲グラフェンのガウス曲率と触媒特性の中でリンクを探索
 する。
3.ヘテロ原子は、局所的な湾曲した部位にドープされることを好む。
4.候補材料の重要な特性が実験的に実現された。
5.化学ドーパントによる強化された触媒活性である。


図5 化学的にドープされた湾曲グラフェンのSECCMHER電流マッピング
(A)実験装置の概略図と化学的にドープされた多孔質グラフェンのス
キャン。 赤と緑の球はそれぞれNS原子を表す。(B)トポグラフィー
および(C)HER電流マッピングおよび(DおよびE)NSドープ湾曲グラ
フェンのHER電流ラインプロファイル。 地形画像の黄色と白の点線は、
それぞれマッピング位置とラインプロファイル位置のトポロジ依存の
HER電流を示している。 赤と黒の線は、それぞれ電流と高さを表して
いる。 



【関連最新特許事例】
特開2021-130606 グラフェン化合物
【概要】リチウムイオン蓄電池等の蓄電池、リチウムイオンキャパシ
タ、空気電池等、種々の蓄電装置の開発が盛んに行われている。特に
高出力、高エネルギー密度であるリチウムイオン蓄電池は、携帯電話
やスマートフォン、ノート型パーソナルコンピュータ等の携帯情報端
末、携帯音楽プレーヤ、デジタルカメラ等の電子機器、あるいは医療
機器、ハイブリッド車(HEV)、電気自動車(EV)、又はプラグ
インハイブリッド車(PHEV)等の次世代クリーンエネルギー自動
車など、半導体産業の発展に伴い急速にその需要が拡大し、充電可能
なエネルギーの供給源として現代の情報化社会に不可欠なものとなっ
ているが、一般的にリチウムイオン蓄電池は、エネルギー密度が高く、
電解液に高温で発火する危険のある有機溶媒が用いられているため、
充放電を制御する保護回路が故障するかセルに損傷が生じる等により、
発熱、発火や爆発するおそれがある。また、しばしばそのような事故
が報告されている。
--------------------------------------------------------------
【グラフェン化合物】グラフェンとは、炭素原子がsp混成軌道で
結合している1原子層のシートであり、炭素原子が平面上に六角形格
子構造で配列している。ダイヤモンド以上に炭素原子間の結合が強く
、変形や引っ張りに非常に大きな耐性を有している材料である。一方
で、電子伝導性が極めて高く、また、リチウムイオンは十分には透過
しないため、そのままではリチウムイオン蓄電池の固体電解質に用い
るには不適である。
炭素原子が1原子層配列したグラフェンを、単層グラフェンと呼ぶ場
合がある。グラフェンが2層以上100層以下重なったものを、マル
チグラフェンと呼ぶ場合がある。単層グラフェンおよびマルチグラフ
ェンは、例えば、長手方向、あるいは面における長軸の長さが50n
m以上100μm以下、又は800nm以上50μm以下である。な
お、本明細書において、グラフェンには、単層グラフェンおよびマル
チグラフェンを含む。しかし、一般的にグラフェンは様々な種類の欠
陥を有している場合がある。例えば、格子を形成する炭素が欠けてい
ることがあり、また、格子に六員環以外に五員環や七員環が存在する
ことがある。また、炭素又は炭素以外の元素を含む官能基を有する場
合がある。そのような欠陥サイトを利用して原子や原子団をグラフェ
ンと結合させて、所望の性質を発現させることができる。

グラフェン化合物は例えば、グラフェンが炭素以外の原子、又は炭素
以外の原子を有する原子団に化学修飾された化合物である。また、グ
ラフェンが、アルキル基、アルキレン基等の炭素を主とした原子団に
化学修飾された化合物であってもよい。なお、グラフェンを化学修飾
する原子団を、化学修飾基、修飾基、置換基、官能基、又は特性基等
と呼ぶ場合がある。ここで、本明細書等において化学修飾とは、置換
反応、付加反応、又はその他の反応により、グラフェン、マルチグラ
フェン、グラフェン化合物、又は酸化グラフェン(後述)に、原子団
を導入することをいう。化学修飾は、1種類の原子又は原子団を導入
するだけでなく、複数の種類の化学修飾を施し、複数の種類の原子又
は原子団を導入することをも指す。また、化学修飾は、水素、ハロゲ
ン原子、炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環化合物基を付加する
反応も含まれる。また、グラフェンに原子団を導入する反応として、
付加反応、置換反応等が挙げられる。また、フリーデル・クラフツ(
Friedel-Crafts)反応、ビンゲル(Bingel)反
応等を行ってもよい。グラフェンに対してラジカル付加反応を行って
もよく、シクロ付加反応によりグラフェンと原子団との間に環を形成
してもよい。化学修飾は、1種類の原子又は原子団を導入するだけで
なく、複数の種類の化学修飾を施し、複数の種類の原子又は原子団を
導入することをも指す。また、化学修飾は、水素、ハロゲン原子、炭
化水素基、芳香族炭化水素基、複素環化合物基を付加する反応も含ま
れる。また、グラフェンに原子団を導入する反応として、付加反応、
置換反応等が挙げられる。また、フリーデル・クラフツ(Fried
el-Crafts)反応、ビンゲル(Bingel)反応等を行っ
てもよい。グラフェンに対してラジカル付加反応を行ってもよく、シ
クロ付加反応によりグラフェンと原子団との間に環を形成してもよい。
なお、グラフェンの表面と裏面は、それぞれ異なる原子や原子団によ
り化学修飾されていてもよい。また、マルチグラフェンにおいては、
それぞれの層が異なる原子や原子団に化学修飾されていてもよい。上
述の原子又は原子団により化学修飾されたグラフェン化合物の一例と
して、酸素又は酸素を含む官能基に化学修飾されたグラフェンが挙げ
られる。酸素又は酸素を有する官能基により化学修飾されたグラフェ
ン化合物
を、酸化グラフェン(GO:GrapHene Oxide)と呼ぶ場合
がある。なお、本明細書において、酸化グラフェンは多層の酸化グラ
フェンを含むものとする。
酸化グラフェンの例を構造式(300)に示す。構造式(300)に
はグラフェン層(Glayer)がエポキシ基、ヒドロキシ基、カル
ボキシル基を有する例を示したが、酸化グラフェンが有する官能基の
種類や数は、これに限定されない。
(後略)

グラフェン化合物の製造方法1】まず、合成スキーム(T-1)を
用いて上記一般式(G1)で示すグラフェン化合物を製造する方法を
説明する。
【化40】

合成スキーム(T-1)において、Xは、塩素、臭素もしくはヨウ
素等のハロゲン、または、トリアルコキシシリル基もしくはトリクロ
ロシリル基を表す。合成スキーム(T-1)に示すように、一般式(
G2)で表される酸化グラフェンに対して、一般式(E1)で表され
る化合物を反応させることで、一般式(G1)で表されるラフェン
化合物
を得ることができる。
合成スキーム(T-1)において、Xが塩素、臭素またはヨウ素等
のハロゲンである場合、一般式(G1)におけるαがエーテル結合
またはエステル結合で表されるグラフェン化合物を得ることができる。
いいかえると、合成スキーム(T-1)において、Xが塩素、臭素
またはヨウ素等のハロゲンである場合、αがエーテル結合である置
換基と、αがエステル結合である置換基とのいずれもを両方を有す
る酸化グラフェンが得られる。具体的には、酸化グラフェンの有する
ヒドロキシ基と一般式(E1)で表される化合物とが反応すると、α
としてエーテル結合が形成される。また、酸化グラフェンの有するカ
ルボキシル基と一般式(E1)で表される化合物が反応すると、α
としてエステル結合が形成される。
なお、合成スキーム(T-1)において、Xが塩素、臭素またはヨ
ウ素等のハロゲンである場合、例えば炭酸カリウム等の塩基を添加す
ることにより、αとしてエステル結合が形成される反応を促進する
可能性がある。
合成スキーム(T-1)において、Xがトリアルコキシシリル基も
しくはトリクロロシリル基である場合、一般式(G1)におけるα
が上記一般式(α-1)で表されるグラフェン化合物を得ることがで
きる。また、このような場合、ルイス塩基を添加することにより、目
的化合物を得ることができる。なおこのような反応をシリル化と呼ぶ
場合がある。
シリル化とは、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、アミド基
またはメルカプト基などの水素原子をケイ素原子に置換することを示
す。シリル化反応に使用されるケイ素化合物をシリル化剤と呼ぶ場合
がある。
ルイス塩基として、アルキルアミン又は複素環式芳香族化合
物を用いればよい。具体的には、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘ
キシルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、
トリエチルアミン、トリプロピルアミン、ピリジンから選ばれる----
以上を用いればよい。
--------------------------------------------------------------
下図1のごとくグラフェン化合物の有する置換基の分子量を増加させ
る。また、エーテル結合またはエステル結合を含む鎖状の基を有する
グラフェン化合物を提供する。また、単数または複数の枝分かれを含
む置換基を有するグラフェン化合物を提供する。また、エステル結合
またはアミド結合の少なくともいずれか一方を含む置換基を有するこ
とで、絶縁性及びリチウムイオンへの親和性を有するグラフェン化合
物を提供する。

【符号の説明】100 正極集電体 101 正極活物質層 102  
負極集電体 103 負極活物質層 105 グラフェン化合物
107 セパレータ 109  外装体 110 リチウムイオン蓄電池
120 リチウムイオン蓄電池
【効果】①蓄電装置の固体電解質に用いることができる材料を提供す
ることができる。②また、イオン伝導度の高い材料を提供することが
できる。③また、溶媒への分散性が高い材料を提供することができる。
④また、高温に耐えられる材料を提供することができる。また、形状
変化に耐えられる材料を提供することができる。⑤また、化学修飾さ
れたグラフェン化合物を提供することができる。⑥また、新規なグラ
フェン化合物
を提供することができる。⑦また、本発明の一態様によ
り、形状が変化できる機能を有する蓄電装置、つまり可撓性を有する
蓄電装置を提供することができる。⑧また、新規のグラフェン化合物
を用いた可撓性を有する新規な蓄電装置を提供することができる。 

特開2018-167262 浄水のための還元されたグラフェン酸化物ベース
の複合体
【概要】ナノ材料は、浄水の際に吸着剤として大きな機会を提供する
かなり新しい種類の材料である。その結果、研究者らは、水を除染す
るための効率的、費用効率的かつ環境にやさしい方法を開発するため
に、ナノテクノロジーに重点をおいてきた。近年では、新しい種類の
炭素系ナノ材料、すなわち、還元されたグラフェン酸化物(RGO)
複合体が浄水のために研究されている。RGOおよびその前駆体、グ
ラファイト酸化物(GO)は、それらの独特な二次元性、バンド構造、
大きな表面積および様々な官能基のために、浄水をはじめとする様々
な適用で用いられる。多くの複合材料は、それらの各成分の特性と比
較して優れた特性を示すことが知られている。これは、材料の組み合
わせから生じる相乗的特性に起因する可能性がある。炭素系複合体は、
増強された特性を示すことが報告されている。金属酸化物と、活性炭、
グラファイト、および炭素ナノチューブなどの炭素材料との様々な複
合体が様々な適用のために作製されている。GOおよびRGOシート
は、複合体を作製するための他の興味深い炭素系材料である。GOと
比較して、RGO複合体は数が少ない。

上述の複合体は、触媒または電子応用のために提案されている。近年
の取り組みによって、グラフェン複合体、例えばグラフェン-Fe3
4およびGO-Fe(OH)3は水からヒ素を除去するのに効率的で
あり得ることも示されている。複合体形成のための従来法のほとんど
で採用される方法は、比較的扱いにくい。金属前駆体を別に調製し、
混合する;または複合体の製造に外的支援を用いる。真空ろ過は、R
GO-Au複合体の調製のために用いられるそのような方法の1つで
ある。RGO-Ag複合体はさらに、75℃でのワンステップ式化学
的方法によって製造され、この場合、GOまたはRGOを3-アミノ
プロピルトリエトキシシラン(APTES)修飾Si/SiOx基体
上に吸着させ、試料を硝酸銀の水溶液中で75℃にて加熱する。有効
性は別として、浄水の大規模な応用のための材料の実際的な適応性の
他の重要な態様は、コストおよび取り扱いやすさである。ナノ材料は、
それらの対応するものよりも非常に有効であるが、浄水のためにナノ
材料を使用する際の問題の1つは、吸着剤材料の後処理である。外的
支援を用いない簡単な固液分離が望ましい。

下図1のごとく、還元されたグラフェン酸化物(RGO)ならびに少
なくとも1つの金属および金属の酸化物を含むナノ複合体が開示され
る。ナノ複合体を含む吸着剤およびキトサンを用いることによってシ
リカに結合されたナノ複合体を含む吸着剤も開示される。ナノ複合体
および/または吸着剤を含むろ過装置も開示される。本明細書中に記
載されるナノ複合体、吸着剤、およびろ過装置を製造するための方法
で浄水等に用いるナノ材料を提供する。

図1.金属イオン(A)KMnO4、(B)Au3+、(C)Ag+及
び(D)Pt2+を添加した際のRGOのUV/Visスペクトル図

【特許請求範囲】
1.部分的に酸化されている還元型グラフェン酸化物(RGO)と、
金、銀、白金、パラジウム、コバルト、マンガン、鉄、テルル、ロジ
ウム、ルテニウム、銅、イリジウム、モリブデン、クロムおよびセリ
ウムのうちの少なくとも1つを含む少なくとも1つの金属のナノ粒子
とを含むナノ複合体であって、前記ナノ粒子が約3nm~10nmの
直径を有する、ナノ複合体。
2.部分的に酸化されているRGO-Ag、部分的に酸化されている
RGO-Au、部分的に酸化されているRGO-Pt、部分的に酸化
されているRGO-Pd、部分的に酸化されているRGO-Fe、又
は部分的に酸化されているRGO-Rhの少なくとも1つを含む、請
求項1記載のナノ複合体。
3.前記金属の酸化物のうちの少なくとも1つも含まない、請求項1
記載のナノ複合体。
4.水から1種以上の重金属を吸着することができる、請求項1記載
のナノ複合体。
5.前記1種以上の重金属が、鉛(Pb(Ⅱ)、マンガン(Mn(Ⅱ)
)、銅(Cu(Ⅱ)、ニッケル(Ni(Ⅱ))、カドミウム(Cd(
Ⅱ))および水銀(Hg(Ⅱ))金属の少なくとも1つを含む、請求
項4記載のナノ複合体。 6.アルミナ、ゼオライト、活性炭、セル
ロース繊維、ココナッツ繊維、クレー、バナナシルク、ナイロン、ま
たはヤシ殻の少なくとも1つを含む材料上に担持されている、請求項
1記載のナノ複合体。
7.スーパーコンデンサにおける使用のための、請求項1記載のナノ
複合体。
8.スズキカップリングを含む有機反応における使用のための、請求
項1記載のナノ複合体。
9.スズキカップリング、水素化および脱水素化反応、ならびに石油
のクラッキングのうちの少なくとも1つを含む有機反応における使用
のための、請求項1記載のナノ複合体。
10.燃料電池および水素貯蔵における酸素還元反応の触媒としての使
用のための、請求項1記載のナノ複合体。

--------------------------------------------------------------

図1.Li-Cu-CNFを電解質および固体LiFePO4バッテリー用のイオン伝
導バインダーとして使用した例。(a)Li-Cu-CNFバインダーを含む固体
電極を作製する際の流れ。(b・c)厚いLiFePO4カソードを使用した全固
体LIBに対する、電気化学インピーダンス分光法による分析結果。(b)
はLi-Cu-CNFで、(c)はLi-CNF。(d)Li-アノード、Li-Cu-CNF固体分子
電解質、およびLi-Cu-CNFイオン伝導性バインダーを含むLiFePO4カソ
ードで作製された全固体LIB。LEDライトに電力を供給 
--------------------------------------------------------------
□ 高伝導率カーボンナノチューブ型全固体型リチウム電池
▶2021.10.29 TECH+
10月29日、東京大学の研究グループは、「TEMPO酸化セルロースナノフ
ァイバー」の特異なナノ構造を利用することで、分子チャネル構造を
有する新しい全固体リチウムイオン電池(全固体LIB)を開発し、高い
伝導率と高い輸率を有しつつ、安定性のある新しい全固体電池製造と
その基本コンセプトの構築に成功してそのメカニズムを解明。TEMPO
酸化CNFは、植物のセルロースのTEMPO触媒酸化反応により、約3nmの
極細均一幅を有した植物が生合成する結晶性セルロースミクロフィブ
リル単位にまで、完全に分散化された新規バイオ系ナノ素材。再生産
可能な木質バイオマスを原料とし、CO2の固定化物である新素材として
の多面的な基礎研究が進められているとともに、さまざまな機能材料
としての実用化に向けた研究開発が、日本を含む世界中で進められて
いる。今回の研究では、CNFは通常はイオン絶縁性であることを踏ま
え、TEMPO酸化CNF内のセルロース水酸基に銅イオン(Cu2+)を配位させ
ることで、セルロース分子間を微小であるが適正な間隔に拡幅。TEMPO
酸化CNF内に分子チャネル構造を形成し、セルロース分子鎖に沿った
Li+の高速輸送を可能にした。⬔
--------------------------------------------------------------

 
図2 Li-Cu-CNF固体イオン伝導体の構造とイオン輸送性能。(a)CNFの
階層構造。Cu2+イオンと、CNF内のセルロース分子の水酸基との配位に
より、CNF中のセルロース分子鎖間隔が広がり、CNFにセルロース分子
チャネル構造が生成し、Li-Cu-CNFイオン伝導体のLi+伝導経路として
機能。(b)輸率がイオン伝導度に対してプロットされたグラフ。Li-Cu-
CNFは、ほかの材料と比べて高伝導度、高輸率が確認できる。(c)Li-
Cu-CNF膜の長さ1mのロール
その結果、室温において、従来の高分子材料の10~1000倍となる1.5×
10-3S/cmという高いLi+伝導率を達成。それに加え、Cu2+配位セルロー
スイオン伝導体により、0.78という高い輸率(従来の高分子では0.2~
0.5)も実現。
--------------------------------------------------------------
⬕ また Li-金属アノードと高電圧カソードの両方に対応できる4.5Vま
での電気化学的安定性が示されたという。これは、薄い固体電解質と
して利用可能であることを示すものであるとともに、低イオン伝導性
が課題であった厚い固体電極にも適用可能な高イオン伝導性バインダ
としても利用可能であることを示すものであるという。そのため研究
チームでは、今回の結果は、安全で高性能な全固体LIBの基本設計コン
セプトを提案でき、同時にその機能発現機構を解明するものであると
している。




⛨ 新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの重複感染
   肺炎の重症化と長期化につながる
▶2021.11.1 長崎大学感染症共同研究拠
新型コロナウイルスとA型インフルエンザウイルスは、どちらも飛沫感
染する呼吸器感染症の病原体で、パンデミックを起こすことが知られ
ている。
インフルエンザは世界中で毎年季節性に流行し、多くの患者
が報告されるが、昨シーズンは世界的に患者数が激減。その理由は、
世界的な人・物の移動の制限、マスクの着用、手洗いの励行、密を避
ける行動などの新型コロナ対策が功を奏したという考え方に加えて、
新型コロナウイルス感染によるウイルス干渉を理由に挙げる専門家も
いる。ウイルス干渉は、特定のウイルスが感染すると他のウイルスの
感染/増殖を抑制するという現象であり、双方のウイルスの増殖が抑制
されることもある。
新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスが同一個体に同時感染
することができるのか?重複感染した場合、病態はどうなるのかを調
べるために双方のウイルスに感受性があり、肺炎症状を呈するハムス
タ―を用いて検証実験を行った結果、新型コロナウイルスとインフル
エンザウイルスはそれぞれ単独の感染で肺炎を引き起こすが、インフ
ルエンザウイルスは感染4日後、新型コロナウイルスは感染6日後に最
も重篤な肺炎像を示す一方、同時感染させた場合は、それぞれの単独
感染時よりも肺炎が重症化し、更に回復も遅れることが明らかになっ
た。また、感染後の肺における双方のウイルス量を調べると、何れの
ウイルスも単独感染時と重複感染時でウイルス量に差がないことが確
認されたが、肺の組織病理解析の結果、肺において双方のウイルスは
同種の組織・細胞に感染するが、同一の場所では共感染していないこ
とを確認。このことで、双方のウイルスは個体レベル、臓器レベル(
肺)ではウイルス干渉を起こさないが、細胞レベルでのウイルス干渉
は起こり得るということを示す(両ウイルスの重複感染と同時流行は
起こり得るということを示唆)。


※ Co-infection of SARS-CoV-2 and influenza virus causes more
  severe and prolonged pneumonia in hamsters

【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



第1章 ウイルス現象学
家庭の法律事務室 
------------------------------------------------------------


遺言書を残しても相続トラブルは防げない。本書は、財産を残す人が
自分の思いを語り、なぜそのように相続するかを家族に伝える「生前
会議」を提案。開くメリットから進行方法、異論が出た場合の対処法
まで解説。
□ 大切な家族への説明
▶2019.12.27 家族が集まる年末年始こそ「生前会議」を, 相続会議
残された家族が相続でもめないために必要な遺言。しかし、事前に説
明もなしに遺言だけが残っては、子どもたちにとっては、寝耳に水。
親をしのぶどころか、親を恨むトラブルにつながる危険性がある。か 「
そもそも法定相続人が100%納得する相続はないと思っています。き
ょうだいの仲が悪いと、ほとんどもめます。仲が良くても、一人でも
疑問を呈したり、納得しなかったりする人がいれば、必ずトラブルに
つながります」と語る著者の五十嵐氏。
平等に分けたとしても、「俺は長男で家業を継いだんだから、平等は
おかしい」、「私はずっと介護をしたのに!」といった不満は出てく
るもの。そこで、遺言書を書く前に、自分と子どもたちの気持ちをす
り合わせる必要があるのです。特に、借金などのマイナスの財産があ
る人は、注意が必要です。相続放棄の期限は3ヶ月しかないので、そ
の期間を過ぎると、子どもたちに借金が引き継がれてしまう恐れもあ
ります。このため、「負の相続」がある人は、必ず伝えておく必要が
ある。たとえば、土地を担保にした借金がある場合など、マイナス分
を被ってでも相続したほうがプラスになるケースもあります。そうし
た判断を相続放棄の期限内にするためにも、生前の説明が必要である。
                         この項つづく



  風蕭々と碧い時代
曲名:時代は変る:The Times They Are a-Changin'(1964年)
唄 :ボブ・ディラン
作詞&作曲:ボブ・ディラン



「時代は変る」(原題: The Times They Are a-Changin' )はボブ・
ディランが1964年にリリースされたアルバム『時代は変る』のタイト
ル・ナンバー。ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテ
スト・ソング500(2010年版)では59位にランクされている。ロックの
殿堂の「ロックン・ロールの歴史500曲(500 Songs that Shaped Rock
and Roll)」の1曲にも選出されている。ケネディの大統領就任演説に
ヒントを得て作られた。
ライターや議員・親たちに向って古い価値観
が通用しなくなっていることを説く、典型的なメッセージソングであ
る。民衆の生活感情を主体とした従来のフォークに対し、大学生を中
心としたカレッジ・フォークの性格をよく示しており、ディランにそ
の世代のスポークスマンというイメージを与える上で大きな力があっ
た作品。この曲についてディランは、「たぶん古いスコットランドの
フォーク・ソングだ。フォークのトラディショナルな曲さ」と発言]。
アイルランドやスコットランドのバラッド "Come All Ye Bold Highway
Men" や "Come All Ye Tender Hearted Maidens" といった曲をベース
とする。
 
● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵

 

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ブレイクスルーは私達だ。①

2021年11月06日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん

 

    
 
 

【ポストエネルギー革命序論 364: アフターコロナ時代 174】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

 
環境リスク本位制時代を切り拓く

環境リスク本位制時代を切り開く  

  Elon Reeve Musk


2021.7.2 Transparent solar panels for agrivoltaics pv magazine
International

【ブレイクスルーは私達だ。 ①:ソーラーシュアリング農業】
Insolight社の農業用の20.1%効率の半透明太陽光発電パネル
▶2021.11.05 pv magazine International
公称電力106 W、電力変換効率 20.1%の半透明単結晶ソーラーパネル
を開発。太陽電池は保護ガラスと光学レンズで覆われ、標準的な太陽
電池の約100倍の強度で太陽光を集光し光電変換する。
スイスのスタートアップした Insolight社から3人の研究者が設立した
「スイス連邦工科大学ローザンヌ校農業用太陽光発電モジュール」を
開発した 。一般的なコストが低くい結晶シリコンに変更する---モジ
ュールの基本構造は以前の製品と同じで、高価なⅢ-V多接合太陽電池
から従来の単結晶PERC製品に切り替えた。ここで、パーク型太陽電池:
PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)とは、セル裏面側にパッ
シベーション層(不活性化層)を形成することで、キャリア(電子と
正孔)の再結合で生じる発電ロスを抑制する技術。単結晶シリコン太
陽電池モジュールは、キャリアが再結合して消滅するまでのライフタ
イムが長いため(変換効率が高くなる主要因)、PERCによる変換効率
の向上が多結晶シリコン太陽電池に比べ顕著になる(下図)。
--------------------------------------------------------------

上図のLONGi Solar社の単結晶PERCモジュール60セルモジュールは、
生産量の85%が300W以上の高出力タイプで、量産技術をベースとした
モジュール変換効率の最高記録は、出力330Wクラスとなる20.41%を
記録。
--------------------------------------------------------------
さて、「Theia」パネルの公称電力は106Wで、電力変換効率は20.1%。
比較のために、以前にInsolight社により開発されたCPVモジュールは、
30%の効率と160Wの出力を備えていた。新製品のサイズは1,141 mm×
595 mm ×50 mmで重量は15kg。開回路電圧は44.8V、短絡電流は 30 A。
フレームは陽極酸化アルミニウム合金製で、結線ボックスの定格は、
IP67----IEC(国際電気標準会議)およびJIS(日本工業規格)では電
気機器内への異物侵入に対する保護の等級を以下のように定めている。

モジュールは、従来の パネルと同じくらい簡単に取り付けることが
できると報告。
パネルは、-40℃~85℃の動作温度で使用できる。電
源温度係数は、1℃あたり 0.32%。太陽電池は保護ガラスと光学レ
ンズで覆われ、標準的な太陽電池の約2倍の強度で太陽光を集中させ
て光電変換する。このモジュールは、最近展開された大規模パイロッ
ト(実証試験施設)はヴァレー州、スイス。スイスの研究機関の事業
としてInsolight社のパートナーにより開発されたAgroscopeとエネル
ギー会社 RomandeEnergie社により、農業事業の165m2 の面積を占め、
その敷地に鉢植えでラズベリーとイチゴを栽培するために使用する
この構成で、ベースTheiaモジュール、Insolight社の光学マイクロ追
跡技術で、動的光を調整しつつ安定太陽電力生産を確保する。



パイロットプラントは、気象条件に対する作物の保護を置き換えて改
善すると同時に、エネルギー生産するために開発されたと、3社は共
同声明で述べている。これによりAgroscopeは 光の状態が作物の発育
に与える影響を分析し➲評価農業データを制御アルゴリズム光起電
モジュ-ルや灌水・栄養供給を帰還制御し、4年間で設備の太陽光発
電と農業生産を共同開発体を評価する。


【関連特許事例】
 EP3798688A1 Optomechanical system for converting light en-
ergy of highly-directional incident light or for transmitting
highly-directional incident light as well as for transmitting
diffuse incident light and corresponding method for converting
and transmitting light energy:高指向性入射光の光エネルギーを変
換するため、または高指向性入射光を透過するため、ならびに拡散入
射光を透過するためのオプトメカニカルシステム、および光エネルギ
ーを変換および透過するための対応する方法
【要約】
本発明は、入射光(80)の高指向性成分(81)を変換または伝達
するため、および入射光(80)の拡散成分(82)を伝達するため
のオプトメカニカルシステム(100)に関する。 (40)第1の
光学層(41)を含み、第1の光学層(41)は複数の一次光学要素
(47)を含む。■光に対して少なくとも部分的に透明であり、複数
を含む光エネルギー変換層(50)。出力エネルギーに光エネルギー
を変換することができる遠隔光エネルギー変換要素(51)の、■光
エネルギー変換層(50)に対して光学装置(40)を移動させるた
めのシフト機構(60)、またはその逆。 ■光学装置(40)また
は光エネルギー変換層(50)のいずれかが取り付けられ、シフト機
構(60)が光学装置(40)または光エネルギーを変位させるよう
に配置されたフレーム要素(10)。 1つまたは複数の並進要素(
65)を介して、フレーム要素(10)に対して並進的に変換層(5
0)であり、第1の光学層(41)の一次光学要素(47)およびシ
フト機構(60)が設計されている。入射光(80)の高指向性成分
(81)が光エネルギー変換層(50)の光エネルギー変換要素(5
1)に向けられるように、そして入射光(80)の拡散成分(82)
が)は、光エネルギー変換要素(51)によって覆われていない光エ
ネルギー変換層(50)の領域を透過可能であり、光エネルギー変換
要素(51)の総出力電力および/または透過される光の量は、オプ
トメカニカルシステム(さらに、本発明は、前述のオプトメカニカル
システムを用いて光エネルギーを変換するための対応する方法にも関
して)を提案する。

図2Bは、本発明のこの態様の第1の実施形態によるオプトメカニカ
ルシステムの概略断面図、高指向性光が非垂直入射角で光学配置に入
射衝する。
【符号の説明】
10フレーム要素 15フレキシブルメンブレン 17ガター 25アクチュ
エータ 26ガイド要素 27スライダー 28事前拘束要素 29スライド
要素 40光学配置 41第1光学層 42第2光学層 43第3光学層 44第
4光学層 45接着層4 7一次光学要素 48二次光学要素 49三次光学
要素 50光エネルギー変換層 51光エネルギー変換要素 52光散乱層
53接続線 54発光要素 55四次光学素子56光整形素子 57 '、57 "、57' ''
光拡散素子素 58 カプセル化層 59 '、59 " 第1および第2保護層 
60シフトメカニズム 65変換要素 70雨 71分散水 80入射光 81入
射光の高指向性成分 82入射光の拡散成分 83入射光の集束高指向性
成分 90透過光 91高指向性透過光 92拡散透過光 100光学機械シス
テム
【特許請求範囲】
1.入射光(80)の高指向性成分(81)を変換または伝達するた
 め、および入射光(80)の拡散成分(82)を伝達するためのオ
 プトメカニカルシステム(100)は、以下を備える。
 ・第1の光学層(41)を含む光学配置(40)。ここで、第1の
 光学層(41)は、複数の一次光学要素(47)を含む。
 ・光に対して少なくとも部分的に透明であり、出力エネルギーに光
 エネルギーを変換することができる複数の離れた光エネルギー変換
 要素(51)を含む光エネルギー変換層(50)。
 ・光エネルギー変換層(50)に対して光学装置(40)を移動さ
 せるための、またはその逆のためのシフト機構(60)。と
 ・光学装置(40)または光エネルギー変換層(50)のいずれかが取
 り付けられているフレーム要素(10)。
 ・ここで、シフト機構(60)は、1つまたは複数の並進要素(6
 5)を介して、フレーム要素(10)に対して並進的に光学配置(
 40)または光エネルギー変換層(50)を変位させるように配置
 され、
 ・ここで、一次光学第1の光学層(41)の要素(47)およびシ
 フト機構(60)は、入射光(80)の高指向性成分(81)が、
 光エネルギー変換要素(51)に向けられるように設計されている。
 光エネルギー変換層(50)であり、入射光(80)の拡散成分(
 82)が、光エネルギー変換要素(51)によって覆われていない
 光エネルギー変換層(50)の領域を透過可能であり、
 ・ここで、光エネルギー変換要素(51)の総出力および/または
 オプトメカニカルシステム(100)を透過する光の量は調整可能
 である。 (後略)


via PV magazine 2021.11.5
✔ 半透明型で追尾型集光型シリコン系太陽電池モジュールを用いた
営農事業である蓄電システムについては詳細不詳。変換効率30%超全
天候型ペロブスカイト-シリコンタンデム型太陽電池モジュールとの
比較を行いう必要があるが、グリッドフリーな自立型畜産・畜養・営
農事業向けとして有望である。 


図1.研究の背景・目的
新方式の電力制御システム開発
ワイヤレス給電装置の低コスト化・小型軽量化
神戸大学大学院海事科学研究科の三島智和 准教授と台湾国立中興大
学の賴慶明准教授の研究グループは、ワイヤレス給電装置の新方式電
力制御システムの開発に成功した。本システムは高精度、高効率かつ
従来システムに対し回路の構成などが簡単化されており、今後、本成
果を利用したワイヤレス給電装置の省部品化、低コスト化、軽量化な
どが期待される。
【要点】
1.電磁誘導・磁界共鳴ワイヤレス給電システムの新電力制御手法を
 開発
2.送受電コイルの位置ずれや空隙距離に対応した動作周波数の調整
 を実現
3.負荷の変動に対応した高精度な出力調整機能を実現
4.従来技術に対して、電力変換効率(システム効率)が最大6%向上



図2.従来技術の問題点と新技術による解決要点

電気自動車や電池船などの輸送交通機や、工場の無人搬送車輌などの
動力源であるバッテリを非接触で給電するワイヤレス給電システムが、
電力利用環境の利便性向上やクリーンエネルギー利用促進の観点から
多方面で注目されているが、ワイヤレス給電システムは、電力を発生
する送電側電磁コイルと電力を受ける受電側コイルが無接点であるた
め、その距離(ギャップ長)が大きくなったり、コイルの位置が最適
状態からずれると、伝送される電力が大きく低減する。これを防ぐた
めには、
①送電コイルに流す高周波電流の周波数の制御
②バッテリの充電量に応じた受電電流の制御
が必要。
電力変換回路や制御装置(コントローラ)の仕組みが複雑化してしま
うことが技術的な問題となっている。
この問題に対し、研究グループは、コイルの位置ずれやバッテリ受電
量を推定し、送電側の回路で高精度に電力を制御できるシステムを開
発。
①具体的には、送電コイル電流と電圧の位相差から高周波発生装置(
高周波インバータ)の運転状態を高い効率で自動調整する「共振周波
数追従」機能と、
②負荷であるバッテリの電圧等をモニタリングし、基準・指令値と整
合するよう制御を行いながら、「デルタ-シグマ変調」と呼ばれる電
気信号処理の手法を応用することで、
受電側の複雑な制御を必要とせず、送電側から高精度かつ高効率にワ
イヤレス給電システムを運転できる新しい電力制御手法で問題を解決
する。


図3.開発したワイヤレス給電システムの回路図


図4.従来技術との比較(実測結果)

本研究成果によって、受電側の電力変換回路構成とそのコントローラ
の構成がより簡単化され、省部品化が可能となることから、コストパ
フォーマンスに優れた信頼性の高いワイヤレス給電システムの実現が
期待できる。これは例えば、電気自動車やドローンなど、車両重量の
軽量化が重要となる移動体へのワイヤレス給電において特に有効な技
術となる。さらには、ペースメーカーなどの体内埋込型医療機器への
ワイヤレス給電方法としても応用が期待できる。

□ 高速レーザーで500TBのデータをガラスに書き込む
▶2021.11.4 Future Timeline
英国の研究者による画期的な進歩により、超高密度の5D光ストレージ
が長期的なデータアーカイブに応用可能か。


5次元ガラスデータストレージ 提供:サウサンプトン大学
❏ High speed ultrafast laser anisotropic nanostructuring by
energy deposition control via near-field enhancement, Optica
 Vol. 8, Issue 11, pp. 1365-1371 (2021) ,https://doi.org/10.
1364/OPTICA.433765

サウサンプトン大学らの研究グループは、シリカガラスに高密度のナ
ノ構造を生成するための高速でエネルギー効率の高いレーザー書き込
み法を開発。これらの小さな構造は、Blu-Ray光ディスクストレージテ
クノロジーの10,000倍以上の密度で、長期の5次元(5D)光データス
トレージに使用できる。個人や組織はこれまで以上に大きなデータセ
ットを生成している。より大容量、低エネルギー消費、長寿命のより
効率的な形式のデータストレージが切実に求められていると、YuhaoLe
サウサンプトン大学博士は話す。 クラウドベースのシステムは一時
的なデータ用に設計されているが、ガラスの5次元データストレージ
は、国立のアーカイブ、美術館、図書館、または民間組織の長期的な
データストレージに役立つ可能性がある。2つの光学的次元と3つの
空間的次元、つまり「5D」を含むデータを書き込むための新しい方法
が説明されているが、新しいアプローチでは、1秒あたり1,000,000
ボクセルの速度で書き込める。これは、1秒あたり約230キロバイトの
データ(100ページを超えるテキスト)を記録することに相当する。


図4.異方性ナノ構造のイメージング。(a)2つのシードパルスによ
って誘発されたボクセルの遅軸方位角の画像(Es = 36nJ)および500
kHzの繰り返し率と515nmの波長で190fsのパルス持続時間の8つの書き
込みパルス(Ew = 16.8nJ)。 疑似カラーは、遅軸の方位角を表しす。
(b)研磨およびKOHエッチング後のナノラメラ様構造のSEM画像。
(c)(b)の破線の正方形の拡大領域。 (d)2つのシードパルスによ
って作成された等方性ナノボイドのSEM画像。 (e)上(下)画像の2
つ(8)の書き込みパルスによって生成されたナノボイドからナノラメ
ラへの進化のシミュレーション。 ナノボイドの直径は、SEM画像から
推定して160nmです。 偏光方向(E)は図に示され、レーザービームの
伝搬方向はスクリーンに垂直である。

すでに透明な素材での5D光学データストレージは以前に実証されてい
る。1996年に透明材料へのフェムト秒レーザー書き込みに基づく光メ
モリの概念を最初に提案された。その後、2013年に、サウサンプトン
大学は、360TBの容量の可能性があるガラスにエッチングされた単一の
300kbテキストファイルの記録と取得を実証している。2016年の同じ大
学では、世界人権宣言、マグナカルタ、欽定訳聖書などの主要な歴史
的文書の記録が実証。
ただし、実際のアプリケーションに十分な速度と密度でデータを書き
込むことは困難であることが証明されている。最新のブレークスルー
として、繰り返し率の高いフェムト秒レーザーを使用し、それぞれわ
ずか500 x50ナノメートルの単一の「ナノラメラ」のような構造を含む
小さなピットを作製。5Dガラスデータストレージ 新しい方法を使用し
て、5ギガバイトのテキストデータを従来のコンパクトディスクとほぼ
100%の読み取り精度でシリカガラスディスクに書き込む。各ボクセル
には4ビットの情報が含まれ、2つのボクセルごとにテキスト文字に
対応する。この方法で利用できる書き込み密度の増加により、ディス
クは500テラバイト(TB)のデータを保持できるようになつ。これは、
以前の360 TBの容量を改善し、2層のBlu-rayディスクの10,000倍とな
る。 現在、書き込み速度をさらに向上させ、研究室の外でテクノロジ
ーを使用できるようにするために取り組む。並列書き込みを可能にす
るアップグレードにより、研究者は、約60日で500TBのデータを書き込
むことが可能になるはずだと話す。

研究の共著者であるピーター・カザンスキー氏によれば、短期的な応
用の可能性はDNA記録のアーカイブである可能性があります。レイによ
れば、物理的メカニズムは一般的であり、3D集積光学およびマイクロ
フルイディクスでのアプリケーション向けの透明材料の高速ナノ構造
化にも使用できることを意味する。その膨大な容量に加えて、この保
管方法にはさらに利点があり、最大1,000°Cの高い熱安定性を備え、
その寿命は数十億年。つまり、地球が破壊された後でも、遠方の子孫
は元のディスクを使用し続けることができる。 彼らは、フェムト秒レ
ーザーを使用してガラスに直接書き込むのではなく、光を利用して、
近接場増強と呼ばれる光学現象を生成。この現象では、ナノ構造がい
くつかの弱い光パルスによって作成される。これにより、高繰り返し
率のレーザーを使用する他のアプローチで問題となっている熱損傷が
最小限に抑えられた。この新しいアプローチにより、データの書き込
み速度が実用的なレベルに向上するため、妥当な時間で数十ギガバイ
トのデータを書き込むことができますと、Lei氏は話す。高度にローカ
ライズされた高精度のナノ構造により、単位体積でより多くのボクセ
ルを書き込むことができるため、より高いデータ容量が可能となる。
さらに、パルス光を使用すると、書き込みに必要なエネルギーが削減
される。






図 SARS-CoV-2ウイルス粒子(紫色)に感染し
たヒト細胞の走査型電子顕微鏡写真。
写真:国
立アレルギー研究所/ AFP   

⛨ 新型コロナによる死亡リスクが2倍になる遺伝子
▶2021.11.5 GIGAZINE
英・オックスフォード大学の研究チームは「新型コロナウイルス感染
症(COVID-19)による死亡リスクを2倍の遺伝子の特定を公表。これに
よれば、COVID-19の死亡リスクを倍増させそうなのは、「LZTFL1」遺
伝子。LZTFL1の作用メカニズムは完全解明されていないが、研究チー
ムによると、新型コロナウイルスの感染時には肺や気道を覆う上皮細
胞細胞の表面にあるウイルス受容体「ACE2」が減少するという防御機
構があり、この防御機能がLZTFL1が低リスク型である場合は正常に働
く一方、LZTFL1が高リスク型である場合は何らかの要因で妨げられて
機能しない可能性が高い。 高リスク型のLZTFL1を有するのは、南アジ
アを祖先とする人々の場合は60%に達すが、欧州の白人の場合は15%、
アフリカ系やカリブ系の黒人の場合はわずか2%にとどまる。同チー
ムは、一部の人種グループや南アジアで感染が特に多いことを説明す
る手がかりになり得ると主張。ただし、感染第1波の際には黒人の感
染が特に多かった点に触れて、職業・基礎疾患・居住地などの要因も
大きく作用しており、遺伝子のみが感染率を左右しうるわけではない
と断っている。 ⬔
--------------------------------------------------------------

図4:LZTFL1およびSLC6A20の肺発現分析
a、100万あたりの転写産物(TPM)としてのLZTFL1およびSLC6A20のGTEx
全肺RNA-seq発現プロファイル。バイオリン図の場合、最小値と最大値
はバイオリンの上部と下部、黒い線は平均を示し、薄い領域の端は1
番目と3番目の四分位数を示し、黒い点は外れ値を示す(n = 578独立
したサンプル)。 b、上気道および下気道からの10×ゲノミクスクロ
ム液滴scRNA-seq、および10の上皮集団を有する健康なボランティア
または死亡した移植ドナーからの肺実質48(左)。 LZTFL1(中央)
およびSLC6A20(右)のscRNA-seq発現プロファイル。 c、AT1および
AT2肺細胞を含む、22の上皮、内皮、および間葉系集団を伴う非罹患
成人肺(n = 3)からのクロム単一核RNA-seq35。 d、GTEx eQTL分析
rs17713054は肺の対立遺伝子を危険にさらす(n = 515の独立したサ
ンプル)。正規化された効果量(NES)は、代替(A)対立遺伝子を参
照(G)対立遺伝子と比較する線形回帰の傾きである。 NESは、マグ
ニチュードに直接的な生物学的解釈がない正規化された空間で計算さ
れる。線は95%の信頼区間を示しており、単一組織(複数のテスト補
正なしの両側P値)および複数組織(PP / m値)分析の有意値を示す。

※LZTFL1遺伝子のEntrez遺伝子の概要;この遺伝子は、細胞質に局在
する遍在的に発現するタンパク質をコードする。このタンパク質は、
バルデー・ビードル症候群(BBS)タンパク質と相互作用し、BBSタン
パク質複合体との相互作用を通じて、毛様体膜へのタンパク質輸送を
調節。この遺伝子のナンセンス変異は、ある種のバルデー・ビードル
症候群を引き起こす。多指症、肥満、認知障害、性腺機能低下症、お
よび腎不全を部分的に特徴とする繊毛病。この遺伝子は腫瘍抑制因子
としても機能する可能性がある。おそらくE-カドヘリンおよびアクチ
ン細胞骨格と相互作用し、それによって上皮細胞から間葉系細胞への
移行を調節することによる [2020年8月にRefSeqにより提供]
--------------------------------------------------------------
⬔ LZTFL1は新型コロナウイルスの「感染」に関与する要因であって、
免疫系とは無関係」として高リスク型の人々にとってワクチン接種は
特に効果が大きいと主張。高リスク型の人がCovidで非常に具合が悪く
なったケースを考えた場合、その人が、低リスク型ならば、そうした
事態に陥らなかった可能性が50%もあると指摘している。一方、英国
大手紙のThe Guardianは、社会経済的な要因を考慮しても英国内にお
けるインド・バングラデシュ・パキスタン出身者の感染リスクが50%
高いという結果が得られており、この格差の原因が遺伝子にあるとい
う説明はもっともらしく思えると前置きした上で、今回の研究に用い
られた人種ごとの遺伝子データには85%が欧州系という偏りがある点
を指摘。妥当な結論を導き出すためには、より人種の偏りがないデー
タベースが用いられることが望ましいとことわりを入れている。

【ウイルス解体新書 88】

⛨ 最新新型コロナウイルス



第1章 ウイルス現象学


提供:NRAO / AUI / NSF; D.ベリー:銀河ペア;SPT0311-58
□ 129億光年離れた水を検出
▶ 2021.11.4 ALMA Scientists Detect Signs of Water in a Galaxy
Far, Far Away - National Radio Astronomy Observatory
アタカマ大型ミリ波/サブミリ波アレイ(ALMA)を使用している天文学
者は、地球から約129億光年離れた場所にある銀河のペアであるSPT031
1-58に水の存在を報告。これは、通常の星形成銀河での生活に必要な
元素でこれまでに行われた中で最も遠い検出となる。SPT0311-58と総
称される一対の銀河の分子ガスの高解像度ALMA観測を使用して、2

の銀河のうち大きい方の銀河で水と一酸化炭素の両方の分子を検出し
たとイリノイ大学の天文学者のSreevaniJarugula氏は話す。特に酸素
と炭素は第一世代の元素であり、一酸化炭素と水の分子形態では、私
たちが知っているように、それらは生命にとって重要。この銀河は、
現在、高赤方偏移で知られている最も巨大な銀河であり、宇宙がまだ
非常に若い時期。初期の宇宙の他の銀河に比べてガスや塵が多いため、
豊富な分子を観察し、これらの生命を生み出す要素が初期の宇宙の発
達にどのように影響したかを理解するための多くの潜在的な機会が得
られている。



Today; Astronomers look back and understand

水は、水素分子と一酸化炭素に次いで3番目に豊富な分子。地方および
初期の宇宙における銀河の以前の研究は、水放出と塵からの遠赤外線
放出を相関させた。塵は銀河の星からの紫外線を吸収し、遠赤外線の
光子として再放出するが、これにより水分子がさらに励起され、科学
者が観察できる水放出が発生する。この場合、私たちがこの巨大な銀
河の水放出を検出するのを助ける。この相関関係は、星形成のトレー
サーとして水を開発するために使用でき、それを宇宙論的スケールで
銀河に適用することができる。 初期の銀河を研究することは、科学者
が宇宙の誕生、成長、進化、そしてその中のすべて理解するのに役立
つだろうか? 初期の銀河は天の川の数千倍の速度で星を形成した。と、
Jarugula氏は話す。これらの初期の銀河のガスと塵の含有量を研究す
ることで、形成されている星の数、ガスが星に変換される速度、銀河
が互いにどのように相互作用し、星間物質とどのように相互作用する
かなど、それらの特性を知ることができる。SPT0311-58や初期宇宙の
他の銀河について学ぶことはたくさん残っている。この研究は、宇宙
のどこに、どれだけ遠くに水が存在できるかについての答えを提供す
るだけでなく、大きな疑問を引き起こした。宇宙の早い段階で、どの
ように多くのガスと塵が集まって星や銀河を形成したのだろうか。そ
の答えは、初期の宇宙の構造形成と進化を理解するために、これらと
同様の星形成銀河のさらなる研究が必要である。

ALMAの力を示すこのエキサイティングな結果は、初期の宇宙の観測の
コレクションを増やしていますと、国立科学財団の天体物理学者で
ALMAプログラムディレクターのJoePesce氏は話す。地球上の生命にと
って重要なこれらの分子は、できるだけ早く形成されており、それら
の観察は、今日とは大きく異なる宇宙の基本的なプロセスへの洞察を
私たちに与えている。

家庭の法律事務室 
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□ 身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本



相続するのは「プラスの遺産」だけではない。負債や負動産を相続し
て転 落する人が急増。限定承認などの基礎知識を一冊に。


第1章 負債相続の恐るべき実態
 故人の「借金」も相続される
全てを引き継ぐ「単純承認」と全てを放棄する「相続放棄」
 欧米ではあり得ない「借金」の相続
第2章 負債相続に翻弄される人たち
「連帯保証人の立場」は死んでも消えない
遺産分割協議だけでは相続放棄にはならない
切りたくても切れない親子関係
第3章 借金より深刻な負動産相続
負動産のせいで損害賠償請求?
 相続放棄しても管理義務からは逃れられない
売ることも貸すこともできない老朽化マンション
第4章 相続負債で泣かないために
相続は「初動」で運命が分かれる!?
積極的に検討したい限定承認
 債権者への弁済後、残った財産は相続できる
第5章 "負債相続"に負けないために
対談 吉田太一(キーパーズ代表取締役)×椎葉基史
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  風蕭々と碧い時代

 

 

コメント
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ようこそ! ”どこでも未来ブログ" へ ⑱

2021年11月05日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん



Source: Just One Cookbook

【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㊺】
いよいよ、代替肉商品が、欧州につづき日米でも本格する。まあ、ブ
ログで取り上げてきたから驚くことはないが、ヘルシーで環境に優し
く、家計にもやさしく三拍子揃っている。さて、タマネギの苗が販売
されだしたので、世界一美味しいタマネギを食べるための準備をはじ
める(直接手を入れるのはこれが初めて)。


出所:タキイ種苗株式会社

タマネギはあまり早くまき過ぎると冬に入る前に大きく育ち過ぎ、低
温に感応してとう立ちする場合が多く失敗しがち。適正なまきどきは
早生種9月上旬、中生種9月15日前後、晩生種9月20日ごろ。①タマネギ
は土壌の酸性に弱い(最適pHは6.3~7.8)ので、苗床の予定地は早め
に石灰を施し、20cmぐらいの深さによく耕しておく。②苗床は幅80~
100cm、高さ15~20cm(低温地では幅を狭く、高さを高くする)とし、
あらかじめ化成肥料を全面にまき、深さ15cmぐらいに耕し込んでおく。
③種まきは床面をきれいにならして、3.3平方m当たり40ml内外の種を
均一にばらまきます。その上に草木灰を種が見えなくなる程度に掛け、
さらにそれが見えなくなる程度にふるいで土を均一に掛け、板切れな
どで軽く押し付け鎮圧する。④その後細かく砕いた完熟堆肥、または
もみ殻で土が見えなくなるくらいに覆い、たっぷり灌水(かんすい)
し、稲わらで全面を覆い、強い降雨や、強日光による乾燥を防ぐ。


⑤通常6~7日で発芽しますから、全体に発芽し1~2cmに伸びたら、被
覆していた稲わらは取り除く。乾いていたら全面にたっぷりジョウロ
で灌水し、そろった発芽を促す。⑥草丈が3~4cmに伸びた頃、密に生
えたら間引き、1.5cmぐらいの間隔にします。間引きの後、少量の化成
肥料を追肥し、ふるいで土を掛けて土入れする。⑥苗が7~8cmの丈に
なった頃、前と同様に第2回の追肥をします。 この頃は秋雨が降り続
くことが多く、葉の一部がぼんやりと黄化するべと病が発生しやすい。
この苗床で発生を許すと春先になって本畑で多発しやすいので、早い
うちに適応薬剤を、展着剤を加えて散布し、完全に防除する。
 ➲⑦11月上~中旬になり苗の大きさが草丈20cm内外、太さが5~6mm
ぐらいになったら畑に定植。苗取りは、床が乾いていたら十分灌水し、
根をできるだけ切らないよう、大きい株からできるだけそろえて引き
抜く。


    
 
 

【ポストエネルギー革命序論 364: アフターコロナ時代 174】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

 
環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く
 





温暖化対策、牛のげっぷ抑制へ 胃の微生物や餌を研究

日本の農林水産分野の温室効果ガス排出量は約5,000万トン(18年度)。
そのうち、牛などのげっぷと排せつ物から出るメタンと一酸化二窒素
は約1,370万トンと3割弱に上る。同省は3月、50年に農林水産業の二
酸化炭素(CO2)排出ゼロを目指すなど、環境に配慮した農業を実現
する新戦略を策定。その中で家畜由来の温室ガス削減を明記。
牛は胃で餌を消化する際、温室効果がCO2の25倍もあるメタンを発生
させ、げっぷで放出する。メタン発生は、四つある胃のうち「第1胃
」内の微生物の作用が関係しているとされる。同省はメタン排出が少
ない個体と一般的な牛を比較研究し、発生のメカニズムを解析する方
針。21年度中に本格的な実証研究の可否を探る。
餌の成分研究では、乳牛用飼料に不飽和脂肪酸カルシウムを加えると
げっぷ中のメタンを最大約15%減らせることが判明している。21年度
にカルシウム添加飼料の支援金を導入し、酪農家の温暖化対策を後押
しする。
排せつ物対策では温室ガス削減につながる栄養バランスを考慮した餌
を研究。既に栃木県内の牧場で実証実験を行い、その牛肉を「地球環
境に優しい肉」と銘打ち出荷している。 (時事ドットコム 2021.4.14)




出所:熊本県畜産広場


メタンガス排出削減する大豆ミートへ切り換えグリーン事業
「大豆ハムカツバーガー」がコメダから登場、ハムカツの再現度を実
際に食べて調べてみた 地球温暖化に対する関心の高まりから「植物
由来の人工肉」が注目を集める中、コメダ喫茶店が大豆などを主原料
とした「大豆ミート」のハムカツを使った「大豆ハムカツバーガー」
を2021年10月20日から販売しています。大豆ミートのハムカツがどの
ような味わいになってるのか気になったので、実際に食べてみました。
コメダ珈琲店はイートインだけでなく、コーヒーやハンバーガーなど
の(PDFファイル)一部のメニューはテイクアウト可能。


出所:ロケットニュース24

期間限定の大豆ハムカツバーガーもテイクアウト可能とのことで、今
回はテイクアウトで注文しました。実際に食べてみると、かなりソー
スが濃く、大豆ハムカツの本来の味わいを上書きしてしまっています
が、確かにハムっぽい「肉感」はしっかりと感じられます。食感につ
いてはバンズはフワフワ、キャベツはシャキシャキ、大豆ハムカツの
衣はサクサクとそれぞれ印象的。「大豆ハムカツバーガー」は一部店
舗を除く全国のコメダ喫茶店で2021年10月20日(水)~2021年11月下旬
まで購入可能。価格については店舗ごとに差があり、税込580円~610
円とのこと。

   
  via GIGAZINE 2021.10.22                     環境に優しい蛋白源 2020.8.22


By   2021.9.30
Alan has worked as an electronics journalist in Asia for most
of his career. In addition to EE Times, he has been a reporter
and an editor for Bloomberg News and Dow Jones Newswires.
He has lived for more than 30 years in Hong Kong and Taipei and
has covered tech companies in the greater China region during
that time.

ムーアの法則を今後10年延長可能
2nmをはるかに超えるプロセス ASMLの新型EUV装置
▶2021.11.2 EE Times Japan
ASMLが、新しいEUV(極端紫外線)リソグラフィ装置の開発計画を発表。
EUVリソグラフィツールは今や、世界最先端の半導体市場において非常
に重要な存在。その分野で唯一のサプライヤーによると、今回の新型
装置の開発により、ムーアの法則はこの先少なくとも10年間は延長さ
れる見込み。
※ ASML:オランダ南部・フェルトホーフェンに本部を置く半導体製
造装置メーカーである。半導体露光装置を販売する世界最大の会社で、
16ヶ国に60以上の拠点を有し、世界中の主な半導体メーカの80%以上が
ASMLの顧客である。日本法人はエーエスエムエル・ジャパン株式会社。

□ EUV装置と米中技術戦争
ASMLは、世界唯一のEUV装置メーカーだ。2010年に初めて、試作版の
EUVツールを“アジアの顧客企業”(企業名は非公開)に提供。半導体
製造分野は現在、EUV装置を使用するメーカーと使用しないメーカーと
に分かれている。EUVを使用しているのは、TSMCやSamsung Electron-
ics、Intelなどで、AppleやMediaTek、Qualcommといった顧客企業向け
に最先端チップを提供。一方、EUVを使用していない半導体メーカは、
何年も前に最先端ノードの取り組みを途中で諦めている。数十億米ド
ル規模の設備投資を断念することにより、旧式の製造ラインによる利
益向上を目指し、プロセス微細化によるメリットをほとんど享受する
ことがない製品に力を入れてきた。このようなメーカには、SMIC(Sem-
iconductor Manufacturing International Corp)などの中国メーカが
あるが、SMICは、米中間の技術戦争が激化する最中、2020年に米国政
府によりエンティティリストに追加されている。EUVツールの調達を断
念する。米国の投資会社Susquehanna International Group(SIG)の
アナリストであり、ASMLとTSMCの動向を追っているMehdi Hosseini氏
は、中国メーカーが、ASMLの最新型EUVツールを調達するための許可を
米国政府から得られるようになる可能性は低い」という。米国EETimes
の取材に応じ、中国国内の工場は全て、EUVを調達することができない。
中国国内に製造拠点を置いている多国籍企業の中には、SamsungやIntel
も含まれると語る。 中国国外で、ロジック製造向けとしてEUVを使用
することができるのは、IntelとTSMC、Samsungだけ。SamsungとSK hy-
nix、Micron Technologyは、EUVをDRAM用途向けとして使用する予定。
ASMLは、当社製EUV装置の中国への輸出に関与することはできないため、
EUV装置を使用する各国の法律、規則に従うしかないと述べる。



冷戦時代に策定された「ワッセナーアレンジメント(Wassenaar Arra-
ngemen
t)」は、商用目的と軍事目的の二重用途向けとされる最先端技
術の輸出について規定している。米国は、近年加速している中国の半
導体成長を鈍化させるべく、このワッセナーアレンジメントの輸出規
制を利用した。また、Hosseini氏は、TSMCなどの大手半導体ファウン
ドリーは今後数年の間に、ASMLの0.55NAツールを導入することで、現
在3nmプロセス技術で直面している障壁を乗り越えられるようになる見
込みだという。ファウンドリーが3nmプロセスを実現するためには、EUV
でマルチパターニングを使用するしか方法がないが、ウエハーコスト
を劇的に増加させることになる。ファウンドリーがEUVのマルチパター
ニングを回避することができる唯一の方法は、高NA(0.55)を使用す
ること。

□ 3nmプロセス技術の障壁を取り除く
TSMCはまだ実用化に至っていないが、3nmノードは、これまで期待され
ていたような大成功は収められない。3nmノードでは、トランジスタ密
度を十分に高められない上、インターコネクトピッチも予想以上に大
きくなるため、既存の4nmノードと同程度のトランジスタコストが発生
し、性能の向上幅も限られるとみられる」と指摘している。また、半
導体市場の「ビッグ3」であるTSMCとSamsung、Intelは、このような障
壁の存在を認識した上で、新しいGAA(Gate All Around)FET技術を2
nmノードで最初に実現するための競争に参加している。ファウンドリ
市場のリーダのTSMCにとっては今後、3Dチップにおける重要な技術移
行の1つとして、3nm/2nmノードでFinFETデバイスから新しいGAA FE
Tへの移行が進むとみられる。さらに、彼のレポートで、ビッグ3の半
導体メーカーは現在、2nmでGAAトランジスタ技術開発を実現すべく競
争を繰り広げているが、それでも3nmノード以降は、2021~2024年も同
様の傾向が続いていくだろう。トランジスタ密度を1平方ミリメートル
当たり2億2000万に高め、インターコネクトピッチは約30nmの実現を目
指していくとみられると述べている。


□ マルチパターニング
半導体メーカーは、マルチパターニングを採用することでトランジス
タ密度を高められるが、その一方で半導体製造プロセスのステップ数
が増加し、EUVが各スキャンで消費するエネルギー量も増えるため、製
造コストが高くなる。ASMLのEUV NXEビジネスライン担当バイスプレジ
デントを務めるMarco Pieters氏は、EE Timesのインタビューに応じ、
もちろん、露光を複数回行えば、その分ステップ数も増加する。最終
段階のウエハーに到達するために必要全てのステップを見てみると、
リソグラフィの成果や、リソグラフィツールのエネルギーだけでなく、
蒸着技術も関与しているということが分かる。また、0.33NAのEUV装置
が数年前に初めて利用できるようになった当時、ASMLの顧客企業は、
DUV(深紫外線)リソグラフィを使用するマルチパターニング技術から、
シングル露光によるEUVへと移行した。しかしシングル露光EUVは、既
に限界に達しようとしている。さらに、現在では既に、顧客企業がマ
ルチパターニング法でEUVを使用するという傾向にある。このような既
存のEUVでシングルパターニングだけを必要とするレイヤーの場合、顧
客企業は引き続き、高NAと並行して0.33NAを使用するとみられるため、
0.33NAと0.55NAは今後も共存していくだろと話す。

前述のHosseini氏は、受容体結合ドメイン(RBD)は、EUVスキャナで
半導体を製造しているメーカ各社は、マルチパターニングに移行する
ことで、より多くの成果を絞り出そうとしている。EUVのマルチパター
ニングは、4nmから3nmへ、そして最終的に3nm+へと移行していくため
の唯一の手段だ。 ASMLは、顧客企業にはまだ、0.33NAのEUVから新し
い技術ノードを引き出す余地があるとみているようだろ話す。これに
対し Pieters氏は、0.33NAのEUVは将来的に、次の複数ノードと、いわ
ゆる2nm以降も使われることになるだろう。ただし、半導体メーカーは、
それぞれ異なる方法でプロセスノードを指定するようになるだろうと
話す。Hosseini氏は調査レポートの中でTSMCが現在量産段階に入って
いる5nm+は、Intelが同じく既に量産を開始している『10nm SuperFin』
に相当する。いずれも、トランジスタ密度は1mm2当たり1億7500万超、
インターコネクトピッチは30nmを下回ると指摘する。

✔ 20年前と変わっていない、"ムーア法則"はいまも健在ですか。
早急に、「コンピュータメモリー容量∞消費電力量」問題を解決しな
ければならない。それができるのは国際協力と日本の主体強化が不可
欠です。
                           この項了


人工気象室内に設置したiPOTsを使ったイネの栽培風景


図1従来の潅水法と底面潅水の違い 

自然環境の干ばつを再現した自動潅水(かんすい)制御システム
迅速な作物開発強化支援を!
▶2021.10.27 農研機構
今回、IoT技術とセンサー技術を融合させることで、屋内環境下で土
壌の水環境を自動制御できるポット・システム「iPOTs(Internet of
Things-based pot system controlling optional treatment of soil
water condition for plant phenotyping under drought stress)」
を開発。温暖化などによる地球規模の環境変動により、世界中の農地
で干ばつや土壌の荒廃が進んでいる。国内でも、今年の北海道で起こ
った少雨をはじめ、豪雨、高潮による作物の冠水や塩害の被害など、
これまでにない厳しい栽培環境へと変わりつつある。激変する栽培環
境に迅速に対応できる作物開発が世界中で求められているが、一般的
な作物開発の現場では、現在の気象・栽培環境で作物を評価するため、
将来予想される栽培環境に適応した作物を迅速に開発することは難し
い課題である。iPOTsの潅水装置は、ポット底面より自動で水を給排
水することで自然環境の干ばつを再現できる世界初のシステムでこれ
を用いることで、今後被害が深刻になると予想される干ばつや冠水被
害を、屋内環境下における個々のポットで再現し、将来の不良環境に
適応した作物をデザインすることが可能となる。各ポットに配置され
た水位センサーによって、土壌水分を個別に遠隔操作で制御。これに
より、例えば、干ばつや冠水に強い作物を並行して開発したい場合、
隣同士のポットで干ばつと冠水状態をそれぞれ再現し作物を栽培する
こともできる。iPOTsの正式な製品化は現時点では未定だが、今後他
の研究者や民間企業の方に広く利用されるよう改良を重ね製品化を検
討したい意向。


図2.iPOTsの特徴
ポットごとに受水タンク、照度センサ、温湿度センサ、土壌センサ類
が装備されています。ポットの水位を設定すると、受水タンクの水位
は設定したポットの水位になるまで給水タンクから水が供給される。
水位は受水タンク内の水位センサのデータに基づきポットごとに制御
することができる。干ばつ条件にしたい場合は、強制的に排水するこ
とができる。遠隔操作により、水位調整や計測したデータのリアルタ
イムでのモニタリングができる。


図3.iPOTsを用いた干ばつ試験中のイネ根系の経時的変化
iPOTsを用いて、根が浅く干ばつに弱い水稲品種(IR64)と根が深く干
ばつに強い陸稲品種(Kinandang Patong)を比較栽培した。図中の黒背
景の画像はX線CTを用いてポットの地中の根系を3次元再構築した結果。
根系の可視化には、当研究グループが開発したソフトウエアを用いた。
右の画像は複数のデジタルカメラを用いて播種後28日目の地上部を3次
元再構築した結果。潅水区は、ポットの底面から8cmに水位を制御し、
植物が乾燥ストレスの影響を受けない条件に設定た。干ばつ区は、播
種後2週目に潅水を停止するとともに、ポット内の水を強制的に排水し、
土壌の乾燥を誘導した。干ばつ区では土壌の乾燥に伴い陸稲品種はよ
り下層に根を伸長したが、水稲品種は下層に根を伸長することができ
ないことが分かる(水稲品種で1本だけ下に伸びている根は発芽後すぐ
に伸びる種子根。多くのイネ品種の種子根は最初に下に向かって伸長
する。)。干ばつ区において、根の浅い水稲品種の生育が潅水区よりも
悪いことが分かる。

図4.屋内型作物栽培・計測プラットホーム(イメージ図)
❏ 関連論文:
Internet of Things-based pot system controlling optional treat-
ment of soil water condition for plant phenotyping under drought
stress. The Plant Journal https://doi.org/10.1111/tpj.15400




【ウイルス解体新書 88】
⛨ 最新新型コロナウイルス



第1章 ウイルス現象学
第9節 感染予防・検査・治療
9-1 検査方法・装置設備
9-1-1 新型コロナウイルス感染症に関する検査
9-2 ワクチン
9-2-1 変異ウイルスとワクチン
1.ワクチン開発の現状
1-1 国内ワクチン
1-1-1 海外メーカーも国内で臨床試験
1-1-2 なぜ国産ワクチ開発が遅れたのか
1-1-3 国内ワクチン開発の現状
1-1-4 熾烈な国産ワクチン開発競争
1-1-5 新型コロナに感染しても「軽症で済む人」と「重症化する
人」の決定的な違い
9-2-2 ファイザー社製中和作用型ワクチン
1.コロナワクチン開発に 女性科学者の思い
2.ワクチン1回接種費用
3.ETV特集 2021年7月10日放送
2-1-1 EUのワクチン価格「暴露」1回分225~1860円
2-1-2 新型コロナワクチン価格は「インフル並み」の40ドル
9-2-2-1 日本国内での接種効果
1.2回接種、9割に変異株抗体 ファイザー製ワクチン
2.交差接種
3.ブースターワクチン
9-2-3 ワクチン製造技術 最前線
9-2-4 多様なワクチンの違い
9-2-4-1 ウイルスベクターワクチン
9-2-4-2  mRNAワクチンmRNAワクチン
9-2-4-3 DNAワクチン
1.「アンジェス」ワクチン
9-2-4-4 組み換えたんぱく質ワクチン
9-2-4-5 組み換えVLPワクチン
9-2-4-6 不活化ワクチン
9-2-4-7 アジュバント
9-2-5 ワクチンの副作用
9-2-6 国産ワクチン
9-2-7 ブレークスルー感染とはワクチン接種を完了した人でも
コロナに感染すること
9-2-8 新型コロナワクチンの課題と安全
▶2021.10.18, COVID-19 Vaccine Platforms: Challenges and Safety
Contemplations, MDPI Journals /Vaccines /Volume 9 /Issue 10 /
10.3390/vaccines9101196 /
【概要】
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)は、2020年3月
の時点でパンデミックになり、世界的な危機を引き起こし、数百万人
の命を奪っている。パンデミックを食い止め、社会、経済、公衆衛生
への影響を軽減のため、SARS-CoV-2に対するワクチンと抗ウイルス剤
の開発が切実である。現在までに、SARS-CoV-2ワクチンの開発にはさ
まざまなプラットフォームが利用されており、200を超えるワクチン候
補が製造され、その多くは米国食品医薬品局(FDA)の緊急使用許可を
取得している。この成功した開発と免許にもかかわらず、ワクチン開
発の前例のないスピードと新たに出現したSARS-CoV-2株と変異体を考
えると、これらのワクチンの安全性と有効性に関する懸念が生じてい
る。このレビューでは、コロナウイルス病2019(COVID-19)ワクチン
開発に使用されるさまざまなプラットフォームを要約し、それらの長
所と制限について説明し、各ワクチンタイプに関連する主要な安全上
の懸念と潜在的なリスクを強調する。
キーワード: SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; ワクチンプラットフォーム;
課題; 安全性; 強み; 制限


図1.SARS-CoV-2構造と最新のCOVID-19ワクチンプラットフォーム
(a)一本鎖RNA(ssRNA)ゲノムと4つの構造タンパク質:スパイクタ
ンパク質(S)、エンベロープタンパク質(E)、膜タンパク質(M)、
およびヌクレオカスピドタンパク質( NS)。 (b)不活化ワクチン(
c)弱毒生ワクチン(d)ウイルスベクターワクチン(e)DNAワクチン
(f)RNAワクチン(g)組換えサブユニットワクチン(h)ウイルス様
粒子ワクチンを含む多様なワクチンプラットフォーム。 mRNA:メッ
センジャーRNA、RBD:受容体結合ドメイン。 この図はBioRender.com
が作成。
9-2-8-1 はじめに
9-2-8-2 関連する安全性および有効性の懸念
2.1 不活化ワクチン
精製された不活化ウイルスが広くインフルエンザ、ポリオ、狂犬病、
および肝炎A [含む様々な新興感染症に対するワクチンの開発に一世紀
以上にわたって使用されている。今日では、不活化ワクチンは、典型
的には、免疫原性(保持しながらDEMOLISH感染に精製、濃縮、および
化学的および/または物理的不活化した細胞培養系でウイルスを増殖さ
製造される 上図1 B)。このタイプのワクチンは、その非常に効率的
な増殖と遺伝的安定性によって特徴づけられる。まだ、細胞培養の設
定におけるウイルス収量によって制限、バイオセーフティーレベル3の
施設の要件、そして誘発される免疫応答の短い持続時間は、おそらく
ウイルス侵入。現在までに、16の不活化SARS-CoV-2ワクチンが開発さ
れ、現在臨床試験段階にある。(図2b)。

一つは、例えば、ブラジル、トルコ、インドネシアでの臨床試験のフェ
ーズⅢで十分な安全性および有効性を実証し、臨床試験のフェーズⅣ
で現在たSinovacのCoronaVacワクチン候補である(表1)。別のは、18
歳以上の高齢成人で十分な体液性免疫応答を示し、現在臨床試験のフ
ェーズIVに立っBBIBP-CorVワクチン候補である(表1)。両方のワクチ
ンは、COVID-19緊急使用(EUL)のためにWHOによってリストされてお
り、現在、世界中のいくつかの国で採用されている。これらの有望な
データにもかかわらず、COVID-19に対して不活化ウイルスワクチンプ
ラットフォームを使用することへの懸念は依然として存在し、その一
部は完全なウイルス不活化状態を確認することの難しさに関連する。
受信は、ポリオワクチンは、不活化ポリオウイルス。いくつか開発さ
れた不活化SARS-CoVのワクチンがNABSを誘導することが報告されてい
るが、バーゲンに、ワクチン接種した動物は、まだワクチンは現在、
SARS-CoVの[用にライセンスされていない理由を説明する可能性があり、
チャレンジの際に重大な疾患を表示 。さらに、動物モデルにおける以
前の研究は、不活性化SARS-CoVに免疫及びMERS-CoVのワクチンは、感
染性ウイルスを過敏型肺病理後課題に関連していることが示されてい
る。同様に、呼吸器合胞体ウイルス(RSV)ホルマリン不活化ワクチン
は、生きたRSV感染[後に強化肺疾患を引き起こすことが報告されてい
る。加えて、ホルマリンでワクチンを治療する[非保護エピトープに対
して産抗体に免疫系を引き起こし、機能的抗体を誘導するエピトープ
を変更したことが示唆された。ここで注目に値するのは、不活化ウイ
ルスワクチンの使用に関するこれらの懸念および/または合併症のいず
れも、最近開発されたCOVID-19不活化ワクチンの使用からこれまで報
告されていない。
 
9-2-8-3 結論
進行中のSARS-CoV-2のパンデミックにより、安全で効果的なワクチン
は、この発生を抑えるための主要な助けとなり、おそらく私たちを「
通常の生活」に戻すための最善の策となる可能性がある。加速された
ワクチン開発プロセスの衝動は、必要ではあるが、現在のパンデミッ
クを克服するためだけでなく、将来の波を防ぐためこれらのワクチン
の潜在的な有用性を完全に理解し、公的部門と民間部門の両方からの
集合的な努力ための幅広い課題に直面している。


  風蕭々と碧い時代

曲名   :ミス・ブランニュー・デイ(1984.6)
 唄   :サザンオールスターズ
作詞&作曲:桑田佳祐・大森隆志




1984年はデジタル革命渦論の原点であり、仕事、子どもと絶
好調の渦に巻き込まれていく思い出多き年である。

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
"人類未到のお金持ち"イーロン・マスク、個人資産がトヨタ自動車の
時価総額上回る。何と30兆円超。いやはや脱帽だ。これは不条理も
超えているぞ!



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ようこそ! ”どこでも未来ブログ" へ ⑰

2021年11月03日 | デジタル革命渦論



彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「
こにゃん



1.ヒメコマツ
2.ハイマツ
3.チョウセンゴヨウ
4.アカマツ
5.コウヤマキ
【おじさんの園芸DIY日誌:2021.11.03】

日本有数のパワースポットで、真言密教の聖地「高野山」。世界遺産
「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されたこともあり多くの方が訪れ
る。高野槇は真言密教の開祖「空海」によって真言宗の花として選ば
れた植物で、高野山やその近辺に多く植林され、いたるところでその
切枝が販売・お供えされている。
3年前から夏のお墓の献花として高野槙あるいは朝鮮槙をお供えする
ようになる。理由は夏の暑さでも1ヶ月はもち、次回の月命日まで水
挿しを切らさなければ(天候によるが)、枯れることなく、他の仏花
は枯れて仕舞い醜いので恒例定着。斎木(いわいぎ)として逞しく青
々として力が宿っている様は清々しくもあり途切れることはことはな
い。

コウヤマキ(高野槙、高野槇、学名:Sciadopitys verticillata)は、
マツ目コウヤマキ科の日本の固有種。常緑針葉樹で高木となる。別名
ホンマキ。コウヤマキ科は1属1種であり、コウヤマキのみを含む。英
名:Japanese Umbrella-pine。学名のうち、属名 Sciadopitys は、
skias(日傘)とpitys(もみの木)の合成語で、輪生する葉が傘の骨
に似ていることによるが、マツ科のモミとはそれほど近縁ではない。
また、種名 verticillata は、「輪生する」の意味である。材木とし
ては丈夫で朽ちにくく、水に強いなどの特性から、古代から高級な棺
や水桶、橋杭などの材料として多く使われている。古墳時代前期の前
方後円墳の竪穴式石室に埋葬された巨大な木棺は、コウヤマキの巨木
の丸太をくり抜いて作ったものが多かった(割竹形木棺、舟形木棺)。
また、日本ばかりではなく、生い立ちが日本と深く関わっていた百済
の武寧王の棺にもコウヤマキが用いられたことが、発掘調査で確認さ
れている。横枝はお供えに向かないので、特に上向きの先端が狙われ
る。そのため、入りやすい山のコウヤマキは全て上が詰まった姿にな
っている。2006年(平成18年)9月6日に誕生した秋篠宮家の悠仁親王
のお印でもある。2011年(平成23年)の大阪歯科大学の藤本らによる
論文で、コウヤマキ68%エタノール抽出液中のジイソプロピルエーテ
ル層、ヘキサン層、酢酸エチル層に抗菌効果が認められることが証明
され、これを利用した歯磨き用ジェルなどオーラルケア用品も販売さ
れている。これは開発者が発毛剤の開発のための研究の副産物として
見出した効能であり、大阪歯科大学に分析を依頼して有効性が証明さ
れている。

 新木器時代を迎えて ①

日本経済新聞が半導体時代を称して『新石器時代』と唱えはや三十数
年、ナノ・バイオ技術を迎え『新木器時代』をわたし(たち)は今夜、
宣誓しよう。先ほどの高野槙に感心した経験をベースに広葉・針葉・
落葉・常緑のありよう----とはいえ、植物・動物の概念のフリンジも
曖昧なのだが----に思いを馳せる。高野槙は針状ではなく鱗状である
がこれらの常緑樹の共通戦略は太陽光の獲得にあり、それゆえ樹高が
大きいが、広葉樹は水平に広がる戦略を取る。因みに、森林限界に生
息するイガコヨウマツの葉の寿命は33年と最長寿命。このように、
地球上には3兆本を超す数の樹木がありながら、樹木の歴史をわたし
たちは知らない。もちろん、空気を浄化し、鳥や動物にすみかを提供
し、子どもたち(と、子どもの心を持つ人たち)に木登りの方法を教
えた。だが、中にはそうした営みを他の仲間よりもずっと長く続けて
きた木々がある。例えば、アロエディコトマの樹齢は長いもので三百
年。オークは千年、そしてイガゴヨウマツ、イチイは数千年も生き続
ける。


地球最古の木は気候危機をも生き延びられるのか WIRED.jp

サイエンス・チャンネル「SciShow」によれば、それは定義の仕方に
り、2つの候補がある。1つは単一個体としての最高齢で、カリフォ
ルニア州中東部のホワイトマウンテンにあるブリスルコーンパイン(
イガゴヨウマツ)で。5000年以上前から生きています。群生のもので
は、ユタ州中南部のフィッシュレイク国立公園のカロリナポプラは、
8万年前から同じ根系が生き続けている。
(via ナショナルジオグラフィック日本版「世界の老樹、圧倒的な存
在感」)



ここまで描けば、半ば語りは終えたもの。ハイブリッドな時代。木の
温もり、しっとり感は加齢とともにいや増す。特に木椀は永く使え、
グリーン商品でいて且つ機能的。これに、木質由来強化フォーク・ナ
イフ・ディシュがあればこの上ない。そこで、徒でも忙しいが、「木
質由来日用品」の開発・販売事業を立ち上げる準備にかかることに。

    
 
 
【ポストエネルギー革命序論 363: アフターコロナ時代 173】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
環境リスク本位制時代を切り拓く
環境リスク本位制時代を切り開く


□  米・EU主導のメタン削減計画が発足 100カ国以上が参加
世界のメタン排出量を2030年までに20年比で30%削減する「
グローバル・メタン・プレッジ」が2日、英グラスゴーで開かれてい
る第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)で発足
し、100を超える国・地域が参加を表明。グローバル・メタン・プ
レッジは米国と欧州連合(EU)が主導。メタンは二酸化炭素(CO
2)より温室効果が高いが、CO2ほど長く大気中に滞留しないため、
メタン排出量を削減すれば気候変動対策に素早く大きな効果をもたら
せる。 バイデン米大統領によると、グローバル・メタン・プレッジ
の参加国・地域のメタン排出量は全世界の約半分に相当。「メタン排
出量を集団的に30年までに30%削減することにコミットする」と
し、「これにより経済が後押しされ、企業は経費を節減できる。メタ
ンを新たな収入源として活用することで、高賃金の雇用が創出される」
と述べた。(via ロイター;米・EU主導のメタン削減計画が発足100カ
国以上が参加)
欧州委員会のフォンデアライエン委員長は「メタンは素早く削減でき
る温暖化ガスの一つだ。削減することで、気候変動の影響をすぐに遅
らせることができる」と語った。  世界のメタン排出上位10カ国の
うち、米国、ブラジル、インドネシア、ナイジェリア、パキスタン、
インドの6カ国が参加。ただ、中国、ロシア、インド、イランは参加
を見送った。  グローバル・メタン・プレッジは法的拘束力を持たな
いが、原油・天然ガス、炭鉱、農業などを含む全ての産業分野が対象
となる。アナリストは、メタン排出量を削減する最も安価で効果的な
方法は原油・天然ガス施設からの漏れをなくすことと指摘。グローバ
ル・メタン・プレッジが実施されれば、エネルギー部門が最も大きな
影響を受ける。  国連は5月、20年代にメタン排出量を大幅に削減
できれば、40年代までに世界の気温が摂氏0.3℃上昇することを
防げるとする報告を発表。一方、メタン排出が対処されなければ、産
業革命前からの世界の気温上昇を1.5℃に抑えるとする国際枠組み
「パリ協定」の目標は達成できないとの見方を示した 。(朝日新聞デ
ジタル)


Fig.3 This is an open access article distributed under the
Creative Commons Attribution License which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided the
original work is properly cited  

ドローンが海中・海底探査の母船に
10月18日、 東京大学生産技術研究所海中観測実装工学研究センタらの
研究グループは、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)を自
律型無人潜水機(AUV:Autonomous Underwater Vehicle)などの自律
的な海中・海底観測機器の母船として運用することで、高効率・高機
動的な機器運用を可能とすることを目指し、実証試験を行った。海中・
海底を自律的に調査する機器の位置決定・通信は、沿岸・港湾調査な
どの多くの海洋産業において欠かせないが、音響通信によって観測機
器と海面基地が情報を通信する必要がある。これまでの海面基地のほ
とんどは船舶であり、大きなコストや機動性の不足が観測の広範化や
汎用化のボトルネックとなっていました。機体・燃料コストが低く、
人的・時間的コストも非常に低い点から、ドローンを海面基地として
利用することが期待されているが、実証事例が圧倒的に不足している
のが現状。 本研究グループは、昨年来UAVの開発を進めており、海面
でのブイのような計測や海中計測の可能性を実証してきた。本研究で
は、その発展として、AUVなどの海中・海底観測機器との通信やその
母船としての作業の実証試験を行った。その結果、海面基地型UAV同
士を沿岸域で通信させ、200m程度の通信が実現されていることを確認
した。その機体保持精度や海中音響ノイズの少なさの面でも船舶等に
よる機器の運用よりも優れていることが示され、UAVを利用した、沿
岸域の海中・海底調査の大きな利点を示しました。 また、長時間の
運用を可能とするUAVの機体性能や動力源の開発と、運搬を可能とす
るための観測機器の軽量化が、今後の高効率なUAV海中・海底観測に
おいて重要な研究課題であることが示唆された。




図1 世界でデータ量が急増 
 NTTの技術「光電融合」の異次元の省エネ性
□ データ爆発と気候変動
半導体チップに搭載するトランジスタの集積度が2年で倍増する「ム
ーアの法則」に従い、特にこの30年間はCPU(中央演算処理装置)や
メモリーの性能が飛躍的に向上した。ICT(情報通信技術)産業が勃
興し、米国の「GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾ
ン)」に代表されるインターネットの覇者を生み出した。ところが、
微細化が急速に進展した結果、最先端の半導体集積回路の線幅は、最
小の微細な粒子である原子のレベルに近づいている。それよって、コ
ンピューターの性能向上は頭打ちとなり、同時に計算量当たりの電力
消費量は下げ止まっている。一方で、5G(第5世代移動通信システム)
の商用サービス開始や、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネッ
ト)などの普及により、ICTネットワーク上に流通するデータ量は、
爆発的に増大している。米調査会社IDCによると、18年に33ゼタバイ
ト(ゼタは10の21乗)だった世界のデータ量は25年には175ゼタバイ
トと5・3倍に増えると見込まれている(図1)。
--------------------------------------------------------------
半導体の主流であるCMOS(シーモス)(相補性金属酸化膜半導体)の
性能向上に寄与してきた微細加工技術の限界が近年意識されるなか、
NTTは、その壁を突破するための新たなブレークスルー(革新)を見
いだした。
--------------------------------------------------------------
そこで懸念されるのが気候変動問題への影響だ。英石油メジャーBPに
よると全世界の電力供給の約6割は天然ガスや石炭などの火力発電に
依存している。ICT機器の消費電力を引き下げる技術革新がなければ、
成長領域であるDXの推進は気候変動対策の阻害要因になってしまう。
このジレンマを解消する技術の開発でNTTは世界の先頭を走る。同社
は、電子によるデータの処理と「光」による通信伝送をそれぞれ担う
機能を接合させることで、消費電力を従来に比べて桁違いに効率化さ
せると同時に、データ処理の超高速化への道を開く「光電融合」と呼
ばれる研究開発を続けてきた。いま、その実用化にめどを付けた。こ
れを中核技術として、ネットワークから端末、半導体などのデバイス
群のすべてに光ベースの技術を導入し、従来にないサービスを実現す
る「IOWN」(アイオン)という構想を提唱している。NTTの澤田純社
長は、昨年11月末のIOWNの研究開発に関する発表会で、光電融合と
IOWNについて、「社会に変革を促すゲームチェンジになるだろう」と
強調。NTTは日本全体の電力需要の約1%を消費する大口需要家という
事情もある。同社は温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボ
ンニュートラル」を40年に達成するよう目指しており、IOWNによる電
力消費低減効果で削減の45%を、残り45%を再生可能エネルギーの調
達などで賄う考えでいる。


□ “超”強力デバイスをつくる
だが、光電融合の目的は消費電力の低減だけでなく、“超”強力なデ
バイスを作る。現実の世界から収集したさまざまなデータを活用して
今後次々と生み出される新たなアプリケーション(用途)を実現する
ためには、現在の“電子”技術の限界を突破しなければならない。そ
れには、“光”の処理が可能で、従来の性能をはるかに上回る強力で
かつ汎用(はんよう)的なハードウエアが必要。NTTは19年から20年に
かけて、光電融合を実用化するための「光トランジスタ」「全光スイ
ッチ」「光論理ゲート」などの技術開発に成功したと発表。光トラン
ジスタは、電気信号を光信号に、光信号を電気信号に変換し、入力し
た光信号を別の光に変換・増幅する素子。昔は大きな装置が必要だっ
たが、いまではコインサイズのチップで可能になったという。全光ス
イッチとは、光信号のオン/オフや光の行き先を切り替える。光論理
ゲートは超高速の演算処理を担う。NTTは、これらの光電融合のデバ
イスを搭載した機器を配置した「オールフォトニクス・ネットワーク」
を構築し、ICTインフラの性能を格段に向上させることを狙う(図3)。

NTTは20年1月、「IOWNグローバル・フォーラム」をソニー、米インテ
ルと共同で設立。本部を米マサチューセッツ州に置いた。インテルの
創業者の一人は「ムーアの法則」を提唱したゴードン・ムーア氏。
「半導体を熟知している」というインテルが当初からIOWN構想に加わ
った意味は大きい。今年9月時点で、同フォーラムにはアジアや米欧
など75の企業や団体、研究機関などが参加する。NTTは26年をめどに
IOWNの導入を開始する意向。NTTによる光電融合の開発状況について、
世界を大きくリードしている。基礎研究を長年続けてきた成果だと指
摘する一方で、(半導体の製造)コストをどの程度低減できるか分か
らないと課題もある。また、光電融合デバイスの主な機能が、CPUの
ような頭脳ではなく、通信ネットワークとの内部のデバイス群とのイ
ンターフェース(接点)にあるとすれば、市場規模も限定的なものに
なる可能性がある。WSTS(世界半導体市場統計)によると、世界の半
導体市場の規模は約48兆円(20年)。うちメモリーは約13兆円、パソ
コンなどに搭載するマイクロプロセッサーは7・6兆円。これに対して
「光電融合関連は大きくて1兆円程度ではないか関係者はみている。

□ 日本半導体、最後の好機



光電融合の名の通り、IOWNが実用化に入っても、しばらくは光ととも
に電気・電子によるデータ処理が続く。電子データを集積して処理す
るための(CPUなどの)デバイスは、TSMC(台湾積体電路製造)の半
導体工場などが担い、それらの部品を載せてネットワークに設置する
機器のインターフェースは光の処理に置き換わっていく。ここを担う
新しい生産体制は、ぜひ、日本で取りたい。ファウンドリー(半導体
受託製造会社)など生産拠点の一部を日本が担うことが必要だと力を
込めた。そうした生産体制構築も視野に入れて、NTTは今年4月、富士
通の半導体設計子会社を買収すると発表している。NTTは前身の電信
電話公社時代から電話交換機(コンピューターの一種)用の需要が、
NEC、富士通、日立製作所などの「ファミリー企業」の半導体事業を
支えた。ただ、当時の存在感は需要家の域を超えていた。77年に旧電
電公社は世界に先駆けて64キロビットの超LSIメモリーの試作に成功
するなど、「家長」として半導体の研究開発で主導的な役割を果たす。
NTTこそが日本の半導体開発の元締めだとの指摘もあるという。 政府
が打ち出しているグリーン成長戦略では、30年に約140兆円、50年に
約290兆円の経済効果および約1800万人の雇用効果を見込む。その実
現には光電融合などの新しいデバイス群の推進が必須となる。
(via 週刊エコノミスト Online, 脱炭素・DX 技術革命:まったく新
しい半導体が生まれる NTTの技術「光電融合」の異次元の省エネ
性)



  

 世界の死者数 5百万突破!
⛨ 現在の感染者・死者数(2日午後8時時点) 死者500.3万人に
これまでに世界で少なくとも2億4703万9390人の感染が確認された。
大半はすでに回復したが、一部の人々にはその後も数週間、場合によ
っては数か月にわたり症状が残る。この統計は、各国の保健当局が発
表した日計に基づいたもので、他の統計機関が行った集計見直しに伴
う死者数の大幅な増加分は含まれていない。世界保健機関(WHO)の
推計によると、新型コロナウイルス感染症により直接または間接的に
生じた超過死亡を含めると、死者数の総計は公式統計の2~3倍に上る
可能性がある。多くの国では検査体制が強化されたが、軽症や無症状
の人の多くは検査を受けず、感染に気付かないままとなっている。



⬕1日には世界全体で新たに5649人の死亡と41万5664人の新規感染が
発表された。死者の増加幅が最も大きいのは米国の1192人。次いでロ
シア(1178人)、ウクライナ(700人)となっている。最も被害が 大
きい米国ではこれまでに74万7033人が死亡、4609万1924人が感染。次
いで被害が大きい国はブラジルで、死者数は60万7922人、感染者数は
2181万4693人。以降はインド(死者45万8880人、感染者3429万6237人)、
メキシコ(死者28万8464人、感染者380万8205人)、ロシア(死者24万
871人、感染者859万3200人)となった。⬕人口10万人当たりの死者数
が最も多いのはペルーの607人。次いでボスニア・ヘルツェゴビナ(
354人)、ブルガリア(345人)、北マケドニア(343人)、モンテネ
グロ(335人)、ハンガリー(320人)となっている。⬕地域別の死者
数は、中南米・カリブ海(Caribbean Sea)諸国が152万1494人(感染
4594万4798人)、欧州が140万3973人(感染7466万7534人)、 アジア
が87万2247人(感染5590万6014人)、米国・カナダが77万6010人(感
染4780万7651人)、アフリカが21万8381人(感染850万5813人)、 中
東が20万8797人(感染1394万7281人)、オセアニアが2815人(感染26
万299人)となっている。  via AFPBB News



⛨ “肌に貼る”パッチ型のコロナワクチン 台湾
台湾のメーカーが皮膚に貼り付けて投与する新型コロナウイルスのワ
クチンを開発していると発表し。地元メディアによりますと、台湾産
ワクチンを開発したメーカー「メディゲン」は、パッチ型のワクチン
の開発をアメリカの企業とともに進めている。パッチ型ワクチンの表
面には細かい針が並んでいて肌に数分間、貼り付けるだけで投与が可
能。従来の注射針で刺すような痛みは感じにくく、さらに冷蔵保存の
必要がないため、運搬もしやすくなる。パッチ型のワクチンは早けれ
ば来年に臨床試験に入る見通し。( via テレビ朝日)




Taiwan & US to develop coronavirus,influenza combo patch
vaccine, BioSpectrum, 2021.11.3
MIMIXスマートリリースパッチを開発している米国の革新的なバイオテ
クノロジー企業であるVaxessTechnologiesは、台湾の製薬会社である
Medigen Vaccine Biologics Corp.(MVC)と提携して COVID-19と4価
の季節性インフルエンザワクチン(QIV)を組み合わせて開発。 新し
いMIMIXパッチシステムを介して配信される。開発中のワクチンは、
SARS-CoV-2ウイルスからのスパイクタンパク質(S-2P)の安定化され
た形態を使用する。この免疫原は米国国立衛生研究所の一部である国
立アレルギー感染症研究所のワクチン研究センタとテキサス大学オー
スティン校の研究者によって共同開発され。変更されたスパイクシー
ケンスは、野生型シーケンスと比較してスパイクタンパク質のより安
定したバージョンを提供し、前臨床試験で強力な免疫原性プロファイ
ルを示す。 MVCはワクチンの筋肉内注射を補助して 2020年9月に第I
相臨床試験に入る予定。並行して、Vaxessは同社のMIMIX™プラットフ
ォーム技術を使用して米国の臨床試験を開始。 MIMIXパッチは、ワク
チンの有効性を高めるだけでなく、投与とグローバルな配布を容易に
するその能力において独特。 MIMIXプラットフォームは、徐放性テク
ノロジーを利用して、感染症と戦うためのより強力で耐久性のある免
疫応答を刺激する。 Vaxessは、新しい COVID-19ワクチンと広範囲に
防御する季節性インフルエンザワクチンを1つの便利なパッチに組み
合わせている。これにより、季節性の防御ワクチンを単回投与で保存
安定性があり、簡単に適用できるようになり、風土病の COVIDへの対
処に貢献する。

Engineering Immunity for All

【関連論文】
Title: COVID-19 Vaccine Platforms: Challenges and Safety Cont-
emplations. Vaccines 2021, 9(10), 1196;18 Oct.2021
https://doi.org/10.3390/vaccines9101196  
【関連特許】
❐ WO2021072313A1 Silk fibroin-based microneedles and uses
thereof;
シルクフィブロインベースのマイクロニードルとその使用
【概要】
持続的な皮膚送達のためのシルクフィブロインベースのマイクロニー
ドルチップなどを含むマイクロニードルおよびマイクロニードルデバ
イス 抗癌剤および/または免疫調節剤の製造方法、ならびにそれら
を製造および使用する方法が記載されている。ここに。他の実施形態
では、抗癌剤のバースト放出または徐放投与のための組成物および方
法 および/または対象の癌に対する改善された免疫応答を提供するた
めの免疫調節剤が記載されている。例えば、抗癌剤および/または免
疫調節剤の持続的な皮膚送達のための絹フィブロインベースのマイク
ロニードルチップを含むマイクロニードルおよびマイクロニードルデ
バイス、ならびにそれらを製造および使用する方法が本明細書に記載
されている。他の実施形態では、対象の癌に対する改善された免疫応
答を提供するための、抗癌剤および/または免疫調節剤のバースト放
出または徐放投与のための組成物および方法が記載されている。

図1.

⛨ インフルとコロナ、米で同時流行「ツインデミック」の恐れ
▶ 2021.11.1 ナショナル ジオグラフィック
秋を迎えて涼しくなった米国では、今も続く新型コロナウイルスのパ
ンデミック(世界的大流行)にかぜやインフルエンザの流行期が重な
ることを、今年も専門家が警告している。昨年はインフルエンザの流
行が驚くほど小規模だったこともあり、この冬は例年よりも猛威を振
るう恐れがある。 2020~21年流行期のインフルエンザの感染者数は、
例年より大幅に減少した。専門家は、ソーシャルディスタンス(社会
的距離)の確保、マスク着用、移動制限、手洗い、リモートワーク、
学校閉鎖などの対策のおかげだと考えている。通常のインフルエンザ
流行期の場合、米国の医療および公衆衛生の検査施設で確定する陽性
例数は約20万だが、2020〜21年は2000をわずかに上回っただけだった。
インフルエンザによる入院者数も過去最少だった。新型コロナとイン
フルエンザが同時に流行する「ツインデミック」が今シーズンに発生
する可能性については、今のところ様々な議論があるものの、厳しい
状況になりうることが予測されている。企業、飲食店、学校といった
公共の場の多くが再開されたこともあり、ソーシャルディスタンスの
確保やマスクの着用を続ける人は減っている。また、昨年のインフル
エンザ流行が小規模だったため、今年のインフルエンザワクチンをど
のウイルス株で製造するかの選択も難しい。この2つの呼吸器疾患が
同時に流行すれば、すでに米国内の多くの地域でパンク寸前に陥って
いる救命医療が破綻しかねないと米食品医薬品局(FDA)元長官のス
コット・ゴットリーブ氏は警鐘を鳴らしてきた。米疾病対策センタ(
CDC)は、インフルエンザが大流行すれば、70万人以上が入院し、最
大5万2000人が命を落とす恐れがあると試算している。(攻略)

□ コロナ&インフルの「ツインデミック」に備えよ
▶ 2021.10.15 クーリエ・ジャポン
この冬、再びの感染拡大が心配されるこれらのウイルスへの疑問に、
米紙「ワシントン・ポスト」が答えた。ドイツは追加でインフルエン
ザワクチンを手配し、イギリスでは何万もの人々がインターネットで
「史上最悪の風邪」はどちらかを調べているらしい。この冬、新型コ
ロナウイルスに対するワクチン接種率が比較的高い国々では、すでに
新型コロナの免疫を持つ人々の体調不良が、風邪なのかコロナなのか
見分けがつきにくくなる可能性がある。さらに、2020年はロックダウ
ンによって歴史的に見てもインフルエンザの発生率が低かった。それ
により今年のインフルエンザの流行を予測することも難しいという。
世界中の多くの地域で子供たちの学校が再開し、観光地にも旅行客が
戻り始めた。医療関係者はインフルエンザ・シーズンの再来を前に、
人々にワクチン接種の重要性を訴える。

Q. なぜこの冬のインフルエンザがそんなに警戒されているの?
A. 2020年はインフルエンザ感染者数が少なく、人々のインフルエン
ザに対する自然免疫力が低下していると専門家は言う。実際、今年は
RSウイルスなどが流行し、免疫を持っていなかった幼児が重症化、病
院に運ばれるケースも相次いだ。加えて、前年に比べて人々の行動制
限が緩和された2021年の冬は、ウイルス蔓延の可能性が高まる。この
ため医療関係者は、今後数ヵ月の間に新型コロナ患者とインフルエン
ザ患者の入院者数が急増するのではないかと懸念を示す。同じように
イギリスでは、無料のインフルエンザ・ワクチンキャンペーンの対象
者が拡大され、フランスも昨年より30%多く、季節性インフルエンザ
のワクチンを発注しているという。

Q. 新型コロナウイルスとインフルエンザ、風邪の症状の違いは?
A. これらの病気は異なるウイルスによって引き起こされるが、症状
は似たものが多い。新型コロナもインフルエンザも、感染すれば発熱
や咳、寒気などの症状が現れる。風邪は通常、インフルエンザよりも
症状が軽く、鼻水や鼻づまりなどが見られる。味覚・嗅覚への異常は
新型コロナ特有の症状だが、もともとアレルギーのある人や鼻づまり
の症状がある人は、同じような異常を感じる可能性もある。さらに、
新型コロナは感染後の潜伏期間がインフルエンザよりも長く、感染し
ている期間も長期になると言われる。

Q. 新型コロナワクチン接種後にブレイクスルー感染しているかどう
かはどうやってわかる?
A. 症状だけで新型コロナに感染していると判断できる人はほとんど
いないだろう。イギリスの科学者で、新型コロナ追跡・分析アプリ「
ZOE」開発者のティム・スペンサーは、新型コロナに感染しながらも
気づかず、ただの風邪だと思っている人々がパンデミックに火をつけ
る危険性があると指摘する。たとえ新型コロナのワクチンを打ってい
ても、重い風邪の症状に悩まされている人は、知らないうちにブレイ
クスルー感染をしている可能性があるということだ。スペンサーはワ
クチンを接種後、PCRなどの検査回数が減ることへの危険性も訴える。

Q. インフルエンザと新型コロナウイルスのワクチン、両方打っても
大丈夫?
A. アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の所長ロシェル・ワレンス
キーは、インフルエンザワクチンを受けることについて「今年はいつ
もの二倍、重要になる」と述べる。それは自分の身を守るだけでなく、
医療の逼迫を緩和することにもなるからだ。さらにCDCは引き続き、
対象者に向けて新型コロナのワクチン接種も呼びかける。CDCは、新
型コロナワクチンは他のワクチンと一緒に接種できるとし、すでにモ
デルナは新型コロナのブースター(追加)ワクチンとインフルエンザ
ワクチンを組み合わせ、一度に打てるワクチンの製造を計画している
という。(註:日本の厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチンと
他のワクチン接種の間は2週間空けなくてはならないとしている)

Q. 新型コロナウイルスのワクチンを打っていても感染することはあ
る?
A. ワクチンを接種していても、新型コロナウイルスに感染すること
はありえる。だが、ワクチンがこの疾患に対するもっとも効果的な武
器であることに変わりはないと専門家らは言う。

ブレイクスルー感染の増加により、私たちは一体どのようにパンデミ
ックの終焉を考えるべきかという議論が高まった。加えて、変異株の
拡大、ワクチン接種後に数ヵ月で免疫力が低下するという可能性……
アメリカやカタールなどで行われた新たな研究によると、ワクチンは
重症化を防ぐことはできるものの、軽い感染を防ぐ力は、当初の研究
で示されていたものより弱い可能性があるという。ブレイクスルー感
染に関するデータはいまだ不確実な点もある。それでも、新型コロナ
感染による重症化や最悪のケースを防ぐためには、ワクチン接種が非
常に効果的だと米国衛生当局や研究者らは訴え続ける。



⛨ 定期的な抗体チェックが新しいトレンドに
2021.9.24 ニューヨーク・タイムズ
「カロリーのように把握」コロナ抗体値の検査を“日常的”に受ける
富裕層たち

風蕭々と碧い時代
曲名:君のハートはマリンブルー  唄:杉山清貴&オメガトライブ
作詞:康 珍化  作曲: 林 哲司       



「君のハートはマリンブルー」は、杉山清貴&オメガトライブの3枚
目のシングル。1984年1月21日にバップよりリリースされた。TBSテレ
ビ系連続ドラマ「年ごろ家族」の主題歌として使用されている。


B面 愛を巻き戻して 作詞:秋元 康 作曲:杉山清貴 編曲:志熊研二

● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
鬱陶しい国ランキングと君問わば、1位は、中国・ロシア。3位 米
国、4位 北朝鮮、5位 韓国・・・・・・と、われは応ず。


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