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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

エネルギーと環境 180

2025年03月16日 | ネオコンバ-テック


彦根藩の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
代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと
)と兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:3月17日】

       春の雨予測し難し梅を待つ 

                  高山  宇(赤鬼)


地球深部の環境を実現するダイヤモンドアンビルセル装置(左)と

高圧高温下で合成された鉄-ヘリウム化合物(fcc FeHe0.25)の結晶構造(右)

✳️ ヘリウム化合物「ヘリウム化鉄」の合成に成功
高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ることを発見

2月28日、東京大学らの研究グループは、大型放射光施設SPringのX
線と北海道大学の同位体顕微鏡を利用して、高圧下でヘリウムが鉄と
化合物を作ることを発見。また、理論計算により、鉄-ヘリウム化合
物の結晶構造(図1)、磁性、結合状態などが明らかにされた。

一般にヘリウムなどの貴ガスは化学反応をほとんど起こさないとされ
ている。特に、貴ガスの代表格であるヘリウムの化合物はほとんど知
られていない。しかし今回、SPring-8の高輝度X線を利用し、5万気圧
と1000ケルビン以上の高圧高温下で鉄とヘリウムの化学反応を調べた
ところ、鉄原子の隙間にヘリウムが入った結果、鉄の格子体積が大き
く膨張することがわかつた。また、北海道大学の同位体顕微鏡で、鉄
中に実際にヘリウムが含まれていることが確認された。今回得られた
鉄中のヘリウムの存在量は最大で重量で3.3%(およそ鉄2原子に対し
ヘリウム1原子)にもなる。
高圧下でヘリウムが鉄と化合物を作ること
は、地球形成時に大量のヘリウム(特に3He)が金属コアに取り込ま
れた可能性を示す。ハワイをはじめとするホットスポットと呼ばれる
火山で特異なヘリウムの同位体比(高い3He/4He比)が観測されるこ
とから、マントル深部には脱ガスを経験していない始原的な物質が存
在するとされてきたが、今回の研究成果は、そのような3Heはコア由
来である可能性が高いことを示す。
【結果】
本研究では、大型放射光施設SPring-8のビームラインBL10XUにおい
てX線回折測定をしながら、レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセ
ル装を使って、鉄とヘリウムを試料とした高圧高温実験を行った。
高圧下で加熱する前は固体の純鉄とヘリウムのみが確認されたが、加
熱中および加熱後の鉄の結晶格子体積は純鉄と比較して4~30%膨張し
ていることがわかった。これはヘリウム原子が鉄原子の間に侵入し、
鉄と鉄の原子間距離を広げたことによる(つまり、鉄-ヘリウム化合物
が形成された)と考えられる。鉄の体積膨張は面心立方構造(fcc)
(図1)、六方最密充填構造(hcp)の両方について観察された。体積
膨張から見積もられた鉄中のヘリウム量はFeHe0.05からFeHe0.48(重
量で0.4から3.3%)でした(図2)。さらに、高圧下で合成された鉄-
ヘリウム化合物が、fcc、hcp構造相共に、常圧常温に回収できること
も確認された。

図2:本研究で見られた鉄-ヘリウム化合物の体積と純鉄の体積の比較
実験点と実線との差が鉄格子の体積膨張を表している(青色がhcp構
造、黒色がfcc構造の結果を示す)。
そして、回収した試料につき、北海道大学の同位体顕微鏡を用いた、
二次イオン質量分析法によるヘリウムの定量分析を行った。初めに試
料温度を制御しない条件で分析したところ、試料の表面から強いヘリ
ウムの信号が見られましたが、試料内部においてはヘリウムの信号が
ほとんどなかった(図3左)。これはイオンビームが照射され、試料
温度が上昇したことにより、鉄からヘリウムが抜けてしまったこと
を示唆す。一方、液体窒素を用いた極低温下での分析では、鉄からヘ
リウムが抜けることなく、ヘリウムの定量分析に成功した(図3右)。
このように、高圧下におけるX線回折測定、回収試料の二次イオン質
量分析法によるヘリウムの直接分析の両方で、鉄-ヘリウム化合物の
合成が確認できました。本研究ではさらに理論計算により、鉄-ヘリウ
ム化合物の結晶構造(ヘリウムの位置)、安定性、磁性などを調べ、
実験をサポートする結果を得た。

図3:二次イオン質量分析法(SIMS)で測定された、回収された鉄-ヘ
リウム化合物のヘリウムの深さ方向の分布。(左)常温(温度制御な
し)(右)極低温下でのSIMS分析結果。温度制御なしの場合、分析中
に試料温度が上がり、鉄-ヘリウム化合物からヘリウムが抜けてしま
う。一方、極低温下ではヘリウムが抜けずに定量分析できることが分
かった。
【展望】
海洋島玄武岩の高いヘリウム同位体比の起源を解明することは、地球
の形成過程やマグマオーシャンの実態、その後の地球史を通じたマン
トルの進化を理解する鍵となります。今回の成果は、3Heがマントル
深部ではなくコアに由来することを示唆。この議論をさらに進めるに
は、コアにヘリウムが取り込まれるまでの具体的なプロセスを明らか
にする必要がある。原始の地球は、水素とヘリウムを主成分とする原
始太陽系円盤ガス(ネブラガス)の中で成長していったと考えられる。
当時地球を覆っていたマグマオーシャンは、周囲のネブラガスから水
素とヘリウムを受け取り、マグマオーシャン中を落下する金属鉄がそ
れらを取り込んだと考えるのが一般的。この場合、ヘリウムがマグマ
と金属鉄のどちらにどれだけ選択的に入るのかが重要です。
Bouhifd et al.(2013)は、金属鉄へほとんど分配されないと議論してい
るが、上記のようにこれは分析上の問題である可能性がある。今後、
コア中のヘリウムについて定量的な議論を行うために、金属鉄-マグマ
間のヘリウムの振る舞い(分配)を、極低温下におけるヘリウムの定
量分析に基づき決定することを計画する。
【掲載誌】
Physical Review Letters:10.1103/PhysRevLett.134.084101
題目:Formation of iron-helium compounds under high pressure
-----------------------------------------------------------------------------

画像 1
✳️ 電極の空隙制御で
   リチウム空気電池の出力電流が10倍

3月11日、NIMSは、成蹊大学との共同研究により、次世代型電池と
して注目さ
れているリチウム空気電池の高出力化に成功した。カーボ
ンナノチュ
ーブからなる高空隙な電極開発により、出力電流が10倍向
上した。

本研究で開発したリチウム空気電池は、リチウムイオン電池と比べて
エネルギー密度が極めて高いだけでなく、出力特性も大幅に向上され
る。これにより小型ドローンのホバリングに必要な電力を供給できる
ようになり、航続時間の大幅な向上が期待される。この研究成果は、
2月9日にJournal of Power Sources誌のオンライン版に掲載された。
【要点】
⓵空気電極として高多孔質カーボンナノチューブシートを開発
低粘度のアミド系電解液により、内部抵抗が低減
⓷これまでにない高出力(447W kg−1)のリチウムエア電池)が実演された。
④ドローンホバリングに特化した高エネルギーと高出力が実証された。

プレスリリースの図:電池のエネルギー密度と出力密度の関係
図: 電池のエネルギー密度と出力密度の関係
【概要】リチウム空気電池(LAB)は、高エネルギー密度の電池貯蔵を
開発しているが、低レート機能では実用化が制限されている。この研
究は、高多孔質カーボンナノチューブ(CNT)空気電極低粘度のアミ
ドベースの電解質
を統合することにより、LABのパワーを向上させる
革新的なアプローチを示す。CNT空気電極は表面積が大きいため、高
速放電が可能となり、電極の空隙率を大きくすると、高速放電を持続
可能
にする。1 M 硝酸リチウム (LiNO3)テトラエチレングリコールジ
メチルエーテル(TEG)溶媒に基づく一般的なLAB電解質の6分の1の粘
度を持つNN-ジメチルアセトアミド(DMA)に溶解すると、酸素輸送
が促進されるためカソード抵抗が半分に減少し、4.0mAcm−2のこれ
までにない高電流密度放電が可能になる。4.6 mAh cm−2の容量を提
供する乾燥した空気、つまり約21%の酸素雰囲気下で。電解質溶媒の
蒸発を抑制したセルアセンブリにより総重量に対するエネルギーの
447 Wh kg−1を提供セルの出力密度447 W kg−1の高出力充電式LAB
セルを作製した。これは、ドローンのホバリングに特化した高出力の
LABの放電-充電サイクルの最初のケースを表す。この研究で実証さ
れた高出力、高エネルギー密度のLABは、超軽量の航空機用バッテリ
ーの開発に道を開くものです。

【掲載論文】
題目 : Highly porous carbon nanotube air-electrode combined with
low-viscosity amide-based electrolyte enabling high-power, high-
energy lithium-air batteries
雑誌 : Journal of Power Sources 掲載日時 : 2025年2月9日
DOI : 10.1016/j.jpowsour.2025.23642


図: 各機関で分散学習を行い、データを秘匿したまま統合して
   耐熱材料の寿命予測精度を向上

✳️
データを隠したまま機械学習モデルを構築
6社2国研の産学データ連携で幅広い耐熱材料の長期耐久性を予測
3月13日、NIMSは、株式会社IHI、川崎重工業株式会社、関西電力株
式会社、株式会社神戸製鋼所、電源開発株式会社、国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構、三菱重工業株式会社、株式会社Elixと共同
で、各機関のデータを秘匿した状態で機械学習を実施し、幅広い種類
の耐熱鉄鋼材料の長期耐久性を予測するモデルを開発した。本研究成
果は、2025年2月6日付で「鉄と鋼」誌にてweb先行公開。
【掲載論文】
題目 : クリープ破断時間および高温引張強度予測モデルの連合学習
雑誌 : 鉄と鋼 掲載日時 : 2025年2月6日
DOI : 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2024-12

   『Simon And Garfunkel - Fav5 Hits』

「サウンド・オブ・サイレンス」(原題はThe Sound of Silence)
楽曲で。オリジナルは1964年に発表されたデビュー・アルバム『水曜
の朝、午前3時
』に収録され、1966年にビルボード誌で2週に渡り週間

ランキング第1位を獲得、1967年の映画『卒業』に挿入曲に使用され
た。映画は京都で見たが、挿入歌にも強烈な印象を受け、彼らの曲も
聞き続けていたものの、バンドを結成して歌うことはなかった。



尚、映画テーマした大塚博堂の『ダスティン・ホフマンになれなかっ
たよ』も初恋の思い出の曲を挿入しておこう。



 今日の言葉:もうすぐ関西万博、⛑️大丈夫?!

         春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。
                春だというのに自然は沈黙している。

                         レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

                 





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エネルギーと環境 179

2025年03月16日 | ネオコンバ-テック

彦根藩の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
代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと
)と兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。


                  @Wikipedea
【季語と短歌:3月16日】

        春の雨驚天動地スリーマイル 

                  高山  宇(赤鬼

第3世代のFCシステム
第3世代FCシステム@トヨタ
参考:特許事例
1.特開2024-131446 燃料電池システム トヨタ自動車株式会社
要約:下図3のごとく、本明細書が開示する燃料電池システムは、昇
圧コンバータの入力電圧と入力電流を計測するセンサを備えている。
コントローラは、昇圧コンバータ20の入力電流と入力電力に基づい
て、連続定格電力を決定する。コントローラは、時間定格電力が連続
定格電力よりも大きくかつ瞬時上限電力よりも小さければ時間定格
電力を最終上限電力に設定し、時間定格電力が連続定格電力よりも大
きくかつ瞬時上限電力よりも大きければ瞬時上限電力を最終上限電力
に設定する。一方、時間定格電力が連続定格電力よりも小さければ、
連続定格電力を最終上限電力に設定する。そしてコントローラは、
昇圧コンバータ20の出力が最終上限電力を超えないように、昇圧コ
ンバータ20とFC10の少なくとも一方を制御する。本明細書は、
燃料電池と昇圧コンバータを備えた燃料電池システムにおいて、温度
センサを用いることなく昇圧コンバータの過熱を防止する。
000002
図3.  過熱防止処理のフローチャート(図2コントローラが実行する
過熱防止処理のフローチャートの続き)。

図1.実施例の燃料電池システムのブロック図


図2. コントローラが実行する過熱防止処理のフローチャート
【符号の説明】
2:燃料電池システム      10:燃料電池)      11:燃料電池スタ
ック      12:補機      20:昇圧コンバータ      21:昇圧回路     
22:電流センサ      23:電圧センサ      30:コントローラ      
31:中央演算装置      32:記憶装置      41:入力ケーブル      
42:出力ケーブル      90:負荷デバイス
【特許請求の範囲】
【請求項1】  燃料電池と、
  前記燃料電池の出力電圧を昇圧して所定の負荷デバイスへ出力する
昇圧コンバータと、
  前記昇圧コンバータへの入力電圧を計測する電圧センサと、
  前記昇圧コンバータへの入力電流を計測する電流センサと、
  前記昇圧コンバータを制御するコントローラと、
を備えており、
  前記コントローラは、
  1時間以上連続して前記昇圧コンバータが出力することを許容する上
限値である連続定格電力と、  部品保護の観点から前記昇圧コンバー
タが出力することを許容する上限値である瞬時上限電力と、  前記電
流センサの計測値から、前記昇圧コンバータと前記燃料電池を接続し
ている導電部品であって前記燃料電池からの電流が流れる昇圧前部品
の推定温度を求める第1電流温度対応関係と、
  前記昇圧前部品の推定温度から前記昇圧コンバータの入力電流制限
値を求める第1温度制限値対応関係と、  前記電流センサと前記電圧
センサの計測値から、前記昇圧コンバータと前記負荷デバイスを接続
している導電部品であって前記昇圧コンバータからの電流が流れる昇
圧後部品の推定温度を求める第2電流温度対応関係と、
  前記昇圧後部品の推定温度から前記昇圧コンバータの出力電流制限
値を求める第2温度制限値対応関係と、  前記入力電流制限値と前記
出力電流制限値から、1時間以内であれば前記昇圧コンバータが連続
して出力することを許容する時間定格電力を求める時間定格対応関係
と、を記憶しており、
  前記電流センサの計測値と前記第1電流温度対応関係を用いて前記
昇圧前部品の推定温度を求め、  前記電流センサと前記電圧センサの
計測値と前記第2電流温度対応関係を用いて前記昇圧後部品の推定温
度を求め、  得られた前記昇圧前部品の推定温度と前記第1温度制限
値対応関係を用いて前記入力電流制限値を求め、  得られた前記昇圧
後部品の推定温度と前記第2温度制限値対応関係を用いて前記出力電
流制限値を求め、得られた前記入力電流制限値と前記出力電流制限値
と前記時間定格対応関係を用いて前記時間定格電力を求め、
  得られた前記時間定格電力が前記連続定格電力よりも大きく、かつ、
前記瞬時上限電力よりも小さければ、前記時間定格電力を最終上限電
力に設定し、
  得られた前記時間定格電力が前記連続定格電力よりも大きく、かつ、
前記瞬時上限電力よりも大きければ、前記瞬時上限電力を前記最終上
限電力に設定し、得られた前記時間定格電力が前記連続定格電力より
も小さければ、前記連続定格電力を前記最終上限電力に設定し、
  前記昇圧コンバータの出力電力が前記最終上限電力を超えないよう
に、前記昇圧コンバータを制御する、燃料電池システム

警察庁が2024年のサイバー犯罪統計を発表、中小企業のランサム
被害件数は37%増
1億円以上の復旧費用がかかった企業は、復旧に要した期間が長い傾向にある

「原子力の国民的議論を」と叫ばれた3.11から14年、密室で進む

政策形成
佐藤勝十志さんと妻の恵里子さん
<社説>3・11から14年 原発止める、故郷への責任 東京新聞

✅ 太陽工太陽光一辺倒で風力はほとんど伸びぬ、2040年の政府の再
エネ像
2030年から2040年にかけて、最も増加するのはCCSと水素・アンモニア火力
✅ 欧州
の太陽光発電、初めて石炭火力を上回る

EU:再生エネ、石炭火力超え 17年の発電量 | 毎日新聞@毎日新聞

✅ 水素と都市ガスの混焼・切り替えが可能な汎用ボイラーIHIが販売
開始
図 小型水素混焼ボイラーの評価試験機
✅ SiC CMOSパワーモジュールでモーター駆動 損失を10分の1に 

SiC CMOSパワーモジュールを用いたモーター駆動時の出力電流および電圧波形[クリックで拡大] 出所:産総研

✅ 
「投資の神様」ウォーレン・バフェットの推進する風力発電ファ
ーム計画に
       Google・Facebook・ Microsoftが反対
✅ 原子力発電能力を2050年までに3倍にするという誓約にAmazon・
Google・Metaが署名、Microsoft とAppleは署名せず立場の差が浮
き彫りに

アマゾン、メタ、グーグルが2050年までに原子力発電容
量を
3倍にするという誓約に署名
結局、AIは妖精の粉の上を走らない

しかし、原子力の問題は、まさにそれが長期的な解決策であるという
ことです。GoogleAmazonなどのIT業界の巨人の中には、グリッド
に電力を供給したり、データセンターに直接電力を供給したりするた
めの小型モジュール式原子炉(SMR)などの技術にすでに投資している
ところもあるが、これらが稼働するのは2030年以降になると予想され
ている。
世界原子力協会は、原子力発電所の建設には通常少なくとも
5年かかるのに対し、天然ガス発電所は約2年で建設されることが多い
と認めている。
さらに時間がかかる可能性がある。英国のヒンクリー
ポイントC原子力発電所の建設は2017年に開始されたが、2030年まで
稼働
しないと予想されている。
そして、これらすべては、現在のウク
ライナのチェルノブイリ事故のような事故による放射線のリスクや、
使用済み燃料を含む核廃棄物の管理という課題により、原子力発電が
物議を醸しているという事実を無視している。
短期的には、エネルギ
ー需要は、再生可能エネルギーと既存の化石燃料発電施設の組み合わ
せにより満たされる可能性が高い。
昨年、シュナイダーエレクトリッ
クはデータセンターの運営者に対して、グリッド供給の不足は、オン
サイトのガス駆動タービン、またはバッテリー安定化を備えたオンサ
イトの太陽光発電と風力発電、および固体酸化物燃料電池で対処する
必要があるかもしれないとアドバイスしました
原子力発電を推進する
世界原子力協会が、2050年までに世界の原子力発電容量を少なくと
も3倍にするという目標を支持する誓約書に複数の企業が署名したと
発表しました。Amazon、Google、Metaなどが署名しましたが、
AppleやMicrosoftは署名しなかつた。

📌参考:
原子炉において、ウラン238中性子を捕獲してウラン239
となり、それがβ崩壊してネプツニウム239になり、さらにそれがβ崩
壊してプルトニウム239ができる(原子炉内では他のプルトニウム
位体
も多数できる)。ウラン238は天然に存在するのでネプツニウム
239とプルトニウム239は微量ながら天然にも存在する。また半減期
が約8000万年とプルトニウム同位体の中では最も長いプルトニウム
244
も微量ながら天然に存在する。なお、プルトニウム239および
ルトニウム240
とそれらの放射壊変物の飛沫の吸引は 世界保健機関(
WHO)の下部機関IARCにより「発癌性がある」(Type1)と勧告さ
れている。(@Wikipedia.jp)

次世代の原子力発電所がビル・ゲイツとウォーレン・バフェット
の協力の下で建設予定
✅ 「ダムパークいばきた」にかかる日本最長のつり橋「GODA BRID
GE」を支える60mのメインタワーにつづく階段

 

       『Peter, Paul And Mary - Fav5 Hits』



🪄フォークソングブームでバンドで歌ったことを話の中で思いだし
これを掲載することに。🎈

 今日の言葉:放射被害の地球規模の悪夢?!⛑️
 🪄困った。加齢苦、生活苦、国内・海外政経苦、自然・社会苦
   の同時多発苦が襲いかかる未来。早く就寝と考えていたが、深
        夜を超える。もうこれは笑うしかない。右を向いても左を見て
  も馬鹿と阿保との化かしあい。
  PS. 先日、旧友?と再会。彼が、「三方よし」が話題に。わた
  しなら「経済の社会化」と抽象でおわるのだが、もうひとつ背景
  が読めなかったことが思い出された。  

         春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。
                春だというのに自然は沈黙している。

                         レイチェル・カーソン 『沈黙の春』


                         

 

 

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