『プラスチック海洋問題と対応策(地球環境) [単行本]Ω』はセカイモンでkJ-000d996108から出品され、944の入札を集めて04月14日 20時 47分に、40,480円で落札されました。即決価格は40,480円でした。決済方法はに対応。新潟県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
目次【海洋プラスチック汚染問題と対策編】第1章 海洋プラスチック汚染問題― 科学的事実と持続可能性への挑戦 ―1 はじめに2 海洋プラスチック汚染:科学的事実2.1 SDGsと海洋汚染2.2 海にプラスチックごみがあること ― その事実に関する時空間的差異 ―2.3 海洋マイクロプラスチック問題2.4 環境中へ排出されやすいプラスチックとされにくいプラスチック2.5 深海のコンビニエンスストア2.6 海洋MP問題解決の鍵はなにか3 問題を取り巻く社会の状況3.1 SDGsと海洋問題の特殊性3.2 欧州の「予防原則」と「循環型経済」3.3 20と日本の状況「プラスチック資源循環戦略」と「プラスチック資源循環促進法」3.4 おわりに ―「 持続可能」な社会に向けて―第2章 動的結合に基づく力学機能性ポリマー材料の開発1 緒言2 動的結合による高分子材料の強靭化2.1 動的結合ユニットの疎密に基づく強靭なポリマー2.2 動的結合ユニットの配置制御による熱可塑性エラストマーの強靭化3 動的結合に基づく自己修復性材料の開発3.1 水で自己修復性がトリガーされるボロン酸エステル架橋ポリマー3.2 アルコールで自己修復性がトリガーされるヘミケタール架橋ポリマー3.3 エントロピー駆動型水素結合により強靭性と自己修復性を両立したポリマー4 まとめと展望第3章 バイオプラスチックのライフサイクルアセスメント(LCA)~石油由来プラスチックとバイオマス由来プラスチックの比較~1 はじめに2 LCA とは2.1 LCA の概要2.2 ISO 規格に基づくLCA 実施手順3 バイオプラスチックのLCA3.1 LCA 計算方法3.2 LCA 評価結果4 LCA の観点からの今後のバイオプラスチックの普及のために4.1 バイオマスプラスチック4.2 生分解性プラスチック4.3 両者共通5 おわりに第4章 海洋プラスチック問題に対するリサイクルの役割1 はじめに2 廃プラスチック問題とは3 なぜ廃プラスチックのリサイクルは難しいのか?4 廃プラスチックのリサイクルの現状5 ゼロカーボンを目指す社会における廃プラスチックのリサイクル6 海洋プラスチック問題を解決するために第5章 海洋プラスチックの環境リスク評価の実施に向けてポイントと課題― マイクロプラスチックを中心に ―1 はじめに2 マイクロプラスチックの環境リスク評価の枠組み3 マイクロプラスチックの環境リスク評価のポイント・課題3.1 評価の目的は何か? 何を評価の対象とするのか?3.2 暴露と有害性の単位の整合化3.3 モデルによる暴露評価の重要性4 MPの環境リスク評価事例5 おわりに第6章 海洋プラスチックごみ問題の排出源プロファイルから考える解決志向性リスク管理1 背景2 海洋プラスチック排出源のプロファイリング3 海洋プラスチックごみの海洋生物への影響評価4 下水処理施設におけるMPの捕捉5 海洋プラスチックごみ問題の解決志向性リスク管理の検討第7章 ナノサイズプラスチックの評価1 はじめに2 ナノ/マイクロプラスチックの経口摂取影響3 ナノ/マイクロプラスチックの吸入ばく露影響4 ナノ/マイクロプラスチックの評価5 革新的な物質が引き起こした事故例6 おわりに第8章 予防原則とリスク評価 ─ 若干の試論をかねて1 はじめに2 予防原則について2.1 予防原則と予防的アプローチ2.2 予防原則の定式化とその多様性2.3 予防原則を構成する4つの要素2.4 〈半具体化〉された予防原則と,予防原則の定義3 予防原則の適用要件である「科学的不確実性」とリスク評価3.1 2つの不確実性 ─「科学的不確実性」と「慎重なアプローチ」との区別3.2 予防原則の適用要件である「科学的不確実性」─ 環境法学における分類の試み4 おわりに第9章 放射線加工による生分解性・生体適合性ヒドロゲルの創製とその応用1 はじめに2 放射線照射による架橋反応を利用したゲルの創製と物性3 放射線架橋生分解性ゲルの応用例4 おわりに第10章 生分解性高分子PLGA 微粒子の調製と医薬・化粧品応用1 はじめに2 PLGAナノ粒子の特徴3 PLGAナノ粒子の調製4 PLGAナノ粒子の医薬・化粧品への応用5 おわりに第11章 ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)1 はじめに2 ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)とは3 天然微生物が合成するPHAと生合成経路4 PHA重合酵素5 PHAの材料特性と物性向上のための戦略5.1 超高分子量P(3HB)5.2 中鎖長(mcl)PHAホモポリマー5.3 scl/mclハイブリッドPHA6 新規モノマーを含有する共重合体PHA6.1 分岐側鎖構造を有する共重合体PHA6.2 側鎖にフェニル基を有する共重合体PHA6.3 α位炭素にメチル基を有するPHA7 おわりに第12章 生分解性樹脂の海水中での生分解性および評価1 はじめに2 土壌での生分解と海洋での生分解3 海洋での生分解に影響する因子4 海洋での生分解性を評価する手法5 今後に向けて第13章 100%植物バイオマス系生分解性プラスチック,バイオマスコーティング材料,バイオマス塗料などの,石油を使用しない化学製品群1 序論2 プラスチック,樹脂の分類3 種々のバイオプラスチックとCNF複合樹脂材料4 デンプン系生分解性樹脂,非可食性バイオマス由来であるセルロース系生分解性樹脂5 100%天然バイオマス生分解性組成を維持したまま汎用の成形機で大量生産できる樹脂材料と,それを用いた各種成形品など6 あらゆる廃植物を原料とする天然バイオマス系生分解性プラスチック。カリブ海のサルガッサムを一部原料として用いた天然バイオマス系生分解性プラスチック7 天然深共晶溶媒を用いた100%バイオマス系生分解性熱可塑性材料8 100%天然バイオマス系材料からなるコーティング材料,塗料,色材インク,接着剤,可塑剤,潤滑剤などの化学製品群9 CNFを複合した抗菌性を持つ天然バイオマス系生分解性樹脂,塗料10 3Dプリンターで印刷できるセルロース系生分解性樹脂11 バイオマス認証製品12 100%天然バイオマス系可塑剤,潤滑剤,金属用切削材など13 セルロースナノファイバー複合天然ゴム14 天然バイオマス由来UV硬化型樹脂製品群第14章 プラスチック代替新素材への展開に向けた紙・セルロース素材のポテンシャル1 はじめに2 生分解性という紙・セルロース系素材の優位なポテンシャル3 CLOMAにおける紙・セルロース素材に関する活動4 製紙業界にとっての「プラスチック資源循環促進法」は新たな好機か5 「紙パルプ技術協会年次大会」から見たプラスチック代替製品開発の現況5.1 プラスチック代替セッション15.2 プラスチック代替セッション25.3 プラスチック代替セッション36 東京国際包装展(Tokyo Pack 2022)」から見たプラスチック代替製品開発の現況7 紙・セルロース系のプラスチック代替素材に必要な特性とは何か8 おわりに第15章 生分解性プラスチックの国内外の標準化動向1 標準化の意義2 生分解に関わるISO国際標準化の国内・国際審議体制3 国際標準化の道筋4 生分解に関わるISO国際標準5 その他の国際標準化動向6 生分解性プラスチック製品の認証制度7 海洋生分解評価方法のISO国際標準化第16章 生分解性プラスチックの有効活用のための認証制度と材料開発― BioPBSTMの応用展開 ―1 はじめに:Sustainabilityとプラスチック2 Solutionとしてのバイオプラスチック3 生分解性プラスチックと認証制度3.1 生分解性プラスチックとは3.2 生分解性プラ識別表示制度3.3 生分解性プラスチックの展開3.4 三菱ケミカルのBioPBSTM4 海洋ごみ対策と生分解性プラスチック4.1 海洋ごみ発生抑止のための生分解性プラスチックの活用4.2 海洋ごみ対策につながるBioPBSTMの材料開発5 おわりに第17章 カネカ生分解性ポリマーGreen Planet®の海水中における生分解性と社会実装第18章 形状記憶特性を有する生分解性ポリマー材料の開発1 はじめに2 高分子の形状記憶3 生分解性を有する形状記憶高分子4 生分解性形状記憶高分子のバイオメディカル分野への応用4.1 生体温度で駆動する形状記憶高分子4.2 バイオメディカルデバイスへの応用5 生分解性形状記憶高分子の新展開 ~組織工学からメカノバイオロジーへ~6 おわりに【生分解性プラスチックとバイオプラスチックの市場動向編】1 プラスチックの動向(資源循環,廃プラ,海洋プラ)1.1 循環型社会における資源循環1.2 廃プラスチック処理の動向1.3 海洋プラスチック2 生分解性プラスチック(微生物生産,天然系,化学合成系)2.1 微生物産生系生分解性プラスチック2.2 天然系生分解性プラスチック2.3 化学合成系生分解性プラスチック3 バイオマスベース生分解プラスチックと非生分解性プラスチック3.1 バイオマスベース生分解プラスチック3.2 非生分解性バイオマスプラスチック3.3 バイオプラスチックの用途3.4 生分解性プラスチックの主な用途分野の動向3.5 非生分解性バイオマスプラスチックの応用分野の動向4 バイオプラスチックの市場動向4.1 世界市場の概要4.2 国内市場概要5 バイオプラスチック原料の市場動向5.1 バイオエタノール5.2 乳酸5.3 バイオコハク酸5.4 1,4 -ブタンジオール(1,4 -BDO)5.5 イソソルバイド5.6 ヒマシ油5.7 その他木質系材料6 個別バイオプラスチックの市場動向6.1 バイオポリエチレンテレフタレート(バイオPET)6.2 バイオポリエチレン(バイオPE)6.3 ポリ乳酸(PLA)6.4 バイオポリアミド(バイオPA)6.5 バイオポリウレタン(バイオPU)6.6 ポリブチレンサクシネート(PBS)6.7 ポリヒドロキシアルカン酸(PHA),ポリヒドロキシアルカン酸系樹脂(PHBH)6.8 木材複合系プラスチック6.9 デンプン複合系プラスチック6.10 その他のバイオプラスチックの動向7 天然繊維の市場動向7.1 天然繊維の概要7.2 天然繊維の需給状況7.3 天然繊維関連メーカーの動向8 プラスチック代替紙製品の市場動向8.1 プラスチック代替紙製品の企業動向9 その他海洋プラスチック対策の動向9.1 海洋流出繊維対策9.2 海洋浮遊プラスチック対策9.3 その他内容紹介書は海洋プラスチック問題に関する事実とデータ,生分解性プラスチックの海水中での分解を解説した。さらに循環型社会と廃棄プラスチックの現状,プラスチック代替製品の動向などをまとめた。
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