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イベント

【Live配信セミナー 7/9】CO2フリー水素の製造プロセスと触媒技術

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 / 2021年05月04日 /  環境 エネルギー 化学・樹脂
イベント名 CO2フリー水素の製造プロセスと触媒技術
開催期間 2021年07月09日(金)
10:00~16:15
会場名 ZOOMを利用したLive配信
会場の住所 東京都※会場での講義は行いません
お申し込み期限日 2021年07月08日(木)15時
お申し込み

 <セミナー No.107207>

 

【Live配信セミナー】
CO2フリー水素の製造プロセスと触媒技術

 

★ 人工光合成、水電解による水素製造の高効率化、低コスト化!

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■講師

1.広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 博士(学術) 市川 貴之 氏

2.京都大学 大学院工学研究科 物質エネルギー化学専 教授 博士(理学) 阿部 竜 氏

3.横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 博士(工学) 松澤 幸一 氏

 

■聴講料

1名につき60,500円(消費税込・資料付き) 

1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税込)

大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。

 

■Live配信セミナーの受講について
・本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。

・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
 → https://zoom.us/test

・開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
 セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

・Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
 Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。

・パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。

・セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
 お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。

・当日は講師への質問することができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。

・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。

・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。

・Zoomのグループにパスワードを設定しています。部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
 万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

 

プログラムあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

 

【10:00-12:00】

1.CO2フリー水素の大量製造、低コスト化の技術動向

広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 博士(学術) 市川 貴之 氏

 
【講座の趣旨】
再生可能エネルギーの主力電源化のために、短期~長期のエネルギー貯蔵技術が必要不可欠となる。いわゆる蓄電池では、その原料コストを考えた場合に、短周期の変動を平準化することに向いているが、一方で、大容量で長期のエネルギー貯蔵を想定した場合、たとえエネルギー変換効率の観点で劣っていたとしても、水素およびその他のエネルギーキャリアの状態で貯蔵・輸送する方が経済的合理性を持つと考えられている。本セミナーでは、水素に焦点を当て、その利用技術の意義、水素ガス以外の貯蔵輸送形態であるエネルギーキャリアの特徴と開発動向、また、水素の製像技術とそのコストについて紹介したい。また、低コスト水素製造を可能にする方法の一つとして、我々のグループで取り組んでいる熱化学水素製造技術についても紹介したい。


1.温室効果ガス100%排出削減に向けて

2.水素製造技術とそのコスト
 2.1 光触媒
 2.2 電解水素(OPEXとCAPEX)
 2.3 熱化学水素

3.PVの主力電源化と余剰電力による水素製造
 3.1 PVとその他の再エネ電力
 3.2 変動電力と平準化の効果
 3.3 PVからの水素製造とそのコスト

4.まとめ

【質疑応答】

 

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【13:00-14:30】

2.太陽光水素製造に向けた可視光応答型光触媒、Zスキーム型水分解系の開発

京都大学 大学院工学研究科 物質エネルギー化学専攻 教授 博士(理学) 阿部 竜 氏

 
【講座の趣旨】
 我々人類が「持続可能な社会」を構築するためには、再生可能エネルギーの利用が不可欠であり、無尽蔵の太陽光エネルギーを高効率に電気や燃料に変換する「太陽光エネルギー変換」における技術革新が強く望まれています。太陽エネルギーを「水素」などの「化学エネルギー」へと変換する「人工光合成」研究においては、長年の地道な研究に加えて近年いくつものブレークスルーがなされ、実用化への期待が高まりつつあります。本セミナーでは、半導体光触媒を用いた水の分解による水素製造研究を中心に、研究の歴史、実用化に必要となる太陽光エネルギー変換効率の試算、変換効率向上に向けた戦略、最新の研究成果、そして今後の課題と展望まで、分かり易く解説します。


1.はじめに
 1.1 天然光合成と人工光合成
 1.2 人工光合成(太陽光エネルギー変換)の概要
 1.3 目標となる太陽エネルギー変換効率(コスト試算を含む)と現状

2.半導体光触媒を用いた水分解(水素製造)
 2.1 研究背景および歴史
 2.2 実用化への課題と解決への取り組み
 2.3 半導体のバンドギャップと光の波長および起こしうる化学反応との関係
 2.4 なぜ可視光を用いた水分解が必須であり、またこれまで困難であったか
 2.5 植物の光合成を模倣した二段階励起型(Zスキーム型)可視光水分解
 2.6 バンドエンジニアリングに基づく可視光水分解の実証
 2.7 高効率化に向けた様々な取り組み

3.人工光合成系の実験方法および評価における注意点
 3.1 水分解反応の実験装置および評価法
 3.2 反応効率の算出法と注意点など

4.人工光合成研究における研究進展のまとめ・課題・今後の展望

【質疑応答】

 

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【14:45-16:15】

3.水電解によるグリーン水素の製造とその触媒技術

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 博士(工学) 松澤 幸一 氏
【専門】電気化学

 
【習得できる知識】
電気化学デバイス、水電解、水素、水素製造、グリーン水素、触媒、電極触媒

【講座の趣旨】
今後のCO2削減の切り札として期待される水素、その水素製造の中核を担う水電解、水電解の中でカギとなる電極触媒について紹介する。


1.緒言
  地球環境、温暖化、SDGsと大学

2.グリーン水素と水電解
 2.1 水素製造法
 2.2 水素製造法とCO2との関係
 2.3 水電解の種類

3.水電解によるグリーン水素製造
 3.1 アルカリ水電解の電極触媒
 3.2 固体高分子形水電解の電極触媒

4.まとめ

【質疑応答】

 

セミナーの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

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