Sunday, May 31, 2020

ユーロ週報「材料的にもペース的にも調整の売りが入りやすい」(6月第1週) - FX羅針盤

ドル円とともにユーロ円の買いも目立ったことから、ユーロドルは比較的底堅い地合いでの週末クローズとなりました。

キーワード:

ユーロ週報「材料的にもペース的にも調整の売りが入りやすい」(6月第1週)

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June 01, 2020 at 11:16AM
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寄前【板状況】<材料株>動向 【買いトップ】ストリームM 【売りトップ】ツカダGHD [08:35] - 株探ニュース

※この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

ストリームM <日足> 「株探」多機能チャートより

寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|6月1日 8時35分03秒現在
   (東証上場 3960 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 前日大引け後から今朝までに、適時開示情報や決算発表、メディア報道など材料が出現した銘柄について、寄り付き前の板状況における注文動向を、好材料・悪材料別に前日終値に比べた値上がり率、値下がり率の順に記載しています。

■ 寄前買い気配 値上がり上位銘柄   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )

ストリームM <4772>    222   +50 (+29.1%)  257,700 ( 5,720)  790,300 ( 17,544)
「SMEJを吸収合併」

ブレーキ <7238>      240   +49 (+25.7%) 1,132,500 ( 27,293)  875,000 ( 21,000)
「前期経常は黒字浮上で上振れ着地」

シルバエッグ <3961>   1,599   +300 (+23.1%)   22,200 ( 3,549)  279,700 ( 44,724)
「1-3月期経常は3.3倍増益」

フロンテオ <2158>     906   +150 (+19.8%)  727,700 ( 65,929)  767,500 ( 69,535)
「中外薬と創薬支援AIシステムで契約」

エンプラス <6961>    2,697   +396 (+17.2%)   3,800 ( 1,025)   3,700 (  997)
「1.62%を上限に自社株買いを実施」

ワンダコーポ <3344>    682   +100 (+17.2%)   12,500 (  852)   14,900 ( 1,016)
「前期経常は13億円で着地」

ZUU <4387>      5,200   +700 (+15.6%)   9,700 ( 5,044)   60,000 ( 31,200)
「今期経常は黒字浮上へ」

ユニバーサル <6425>   2,341   +231 (+10.9%)  148,500 ( 34,778)  148,300 ( 34,717)
「1-3月期経常は黒字浮上で着地」

エルテス <3967>     1,998   +192 (+10.6%)   20,700 ( 4,135)   20,700 ( 4,135)
「ネット中傷対策サービスを試験提供」

鉱研工業 <6297>      429   +30 ( +7.5%)   19,700 (  847)   16,400 (  703)
「前期経常は56%増益で上振れ着地」

ツルハHD <3391>   16,680   +760 ( +4.8%)   8,800 ( 14,687)   9,500 ( 15,846)
「5月既存店売上高は4.1%増」

ウェルネット <2428>    748   +34 ( +4.8%)   63,500 ( 4,756)   63,300 ( 4,734)
「非開示だった今期経常は48%増益へ」

キタック <4707>      320   +14 ( +4.6%)    500 (   16)    800 (   25)
「上期経常は15%減益・通期計画を超過」

ブシロード <7803>    2,449   +104 ( +4.4%)   13,100 ( 3,208)   13,100 ( 3,208)
「電子コミック配信企業を関連会社化」

シナネンHD <8132>   2,849   +119 ( +4.4%)   2,300 (  655)   2,100 (  598)
「韓国での大型陸上風力発電事業に参画」

東邦鉛 <5707>      1,562   +64 ( +4.3%)   7,600 ( 1,187)   7,400 ( 1,155)
「今期最終は黒字浮上へ」

トリケミカル <4369>  11,100   +410 ( +3.8%)   5,400 ( 5,999)   5,500 ( 6,105)
「2-4月期経常は21%増益で着地」

日立 <6501>       3,579   +124 ( +3.6%)  101,500 ( 36,337)   94,000 ( 33,642)
「今期税引き前は3.3倍増益へ」

鳥居薬 <4551>      3,345   +100 ( +3.1%)   2,100 (  703)   1,500 (  501)
「デルゴシチニブ軟膏の承認申請」

Genky <9267>    2,909   +68 ( +2.4%)   33,100 ( 9,632)   31,400 ( 9,134)
「5月既存店売上高は27%増」

■ 寄前売り気配 値下がり上位銘柄   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )

ツカダGHD <2418>    340   -80 (-19.0%)  253,100 ( 8,605)  171,500 ( 5,831)
「上期配当を無配に修正」

三城HD <7455>      250   -54 (-17.8%)   19,900 (  497)   18,800 (  468)
「前期経常は91%増益で着地」

UMCエレ <6615>     311   -39 (-11.1%)   38,400 ( 1,194)   43,000 ( 1,333)
「前期最終は赤字拡大で着地」

ザイン <6769>       940   -77 ( -7.6%)   9,400 (  883)   11,000 ( 1,032)
「1-3月期経常は赤字拡大で着地」

倉元 <5216>        153   -11 ( -6.7%)   37,900 (  579)   58,600 (  890)
「1-3月期最終は赤字転落で着地」

レカム <3323>       95    -6 ( -5.9%)  163,600 ( 1,554)  177,100 ( 1,664)
「今期経常を一転70%減益に下方修正」

オリンパス <7733>    1,776  -95.5 ( -5.1%)   91,400 ( 16,232)   91,600 ( 16,263)
「前期税引前は3.9倍増益も下振れ着地」

AKIBA <6840>    5,620   -230 ( -3.9%)   3,000 ( 1,686)   3,200 ( 1,795)
「前期経常は49%増益で上振れ着地」

大日精 <4116>      2,400   -95 ( -3.8%)   2,500 (  600)    900 (  215)
「前期経常は40%減益で下振れ着地」

駅探 <3646>        556   -20 ( -3.5%)    700 (   38)    700 (   38)
「前期経常は29%減益で着地」

プレミアG <7199>    1,888   -67 ( -3.4%)   6,100 ( 1,151)   6,100 ( 1,151)
「前期税引き前は24%増も下振れ着地」

ナビタス <6276>      321   -11 ( -3.3%)   1,300 (   41)   1,300 (   41)
「前期経常は86%減益で下振れ着地」

ヤマハ発 <7272>     1,504   -51 ( -3.3%)  176,100 ( 26,485)  195,200 ( 29,338)
「1-3月期経常は28%減益で着地」

MRKHLD <9980>    167    -5 ( -2.9%)   66,100 ( 1,103)   72,400 ( 1,201)
「前期経常は2.8倍増益で着地」

はてな <3930>      2,012   -60 ( -2.9%)    800 (  160)    900 (  180)
「8-4月期経常が39%減益で着地」

ぱど <4833>        293    -7 ( -2.3%)   4,800 (  140)   5,500 (  160)
「前期最終は赤字縮小も下振れ着地」

NTN <6472>       221    -5 ( -2.2%)  215,100 ( 4,753)  223,100 ( 4,908)
「前期配当を5円減額修正」

岡本硝子 <7746>      180    -3 ( -1.6%)   68,900 ( 1,240)   60,100 ( 1,075)
「前期経常は赤字転落で着地」

クオールHD <3034>   1,268   -21 ( -1.6%)   6,000 (  760)   5,600 (  710)
「今期経常は19%減益へ」

YKT <2693>       320    -5 ( -1.5%)   18,000 (  576)   18,800 (  599)
「1-3月期経常は79%減益で着地」

※この記事は寄り付き前[8時35分03秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

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June 01, 2020 at 06:35AM
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寄前【板状況】<材料株>動向 【買いトップ】ストリームM 【売りトップ】ツカダGHD [08:35] - 株探ニュース
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軟磁性材料市場2020事業の展望とシナリオ– TDK、DMEGC、VACUUMSCHMELZE、MAGNETICS、TDG、Acme Electronics - ラベルオンライン

軟磁性材料およびコンポーネント| 日立金属株式会社

ソフト磁性材料の市場2020年報告書は、ソフト磁性材料業界のための情報を求めている人のための重要なデータを提供し、市場のプロフェッショナルで、包括的かつ綿密な研究です。市場レポートは、業界の仕様、主要戦略、将来の見通し、コスト構造を提供します。レポートはまた予測期間中の需要に影響を与える軟磁性材料市場の将来の動向を強調しました。

このレポートの独占サンプルコピーは次の場所にあります。

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01101746832/global-soft-magnetic-materials-market-research-report-2020/inquiry?source=label-online&Mode=DP20

レポートは、市場の競争状況と、市場の主要ベンダー/キープレーヤーの対応する詳細な分析を示しています。 世界の軟磁性材料市場のトップ企業:TDK、DMEGC、VACUUMSCHMELZE、MAGNETICS、TDG、Acme Electronics、FERROXCUBE、Nanjing New Conda、Haining Lianfeng Magnet、HEC GROUP、JPMF、KaiYuan Magnetism、NBTM NEW MATERIALS、Sacoleofdubaha Electronics

製品タイプと用途で分割された世界の軟磁性材料市場:

このレポートは、タイプに基づいて分割されます。

家電

家庭用器具

コミュニケーション

自動車

導いた

その他の

アプリケーションに基づいて分割:

金属合金軟磁性材料

ソフトフェライト材料

軟磁性材料市場レポートの調査方法:

グローバルな軟磁性材料市場調査は、価値(Mn / Bn USD)と数量(x単位)の両方の観点から、市場の推定サイズをカバーしています。トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの両方を使用して、軟磁性材料市場の市場規模を計算および認証し、市場全体のさまざまなサブ市場のシナリオを予測しました。軟磁性材料市場における著名なプレーヤーとその市場シェアを分析するために、一次および二次研究が徹底的に行われました。さらに、すべての数、セグメンテーション、およびシェアは、本物のプライマリおよびセカンダリソースを使用して収集されています。

完全なレポートを閲覧:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01101746832/global-soft-magnetic-materials-market-research-report-2020?source=label-online&Mode=DP20

提供されていない重要な機能とレポートの主なハイライト:

  • 2015年から2026年までの業界動向とシェアに関するグローバルな軟磁性材料市場の広範な分析により、成長の機会を特定し、市場の動向を分析します
  • グローバル、地域、および国レベルでの産業向けの軟磁性材料市場の今後の機会のロードマップを構築するのに役立つ主要な要因のリスト
  • バリューチェーンのさまざまな利害関係者の成長機会に関する洞察、および市場で活動している主要なプレーヤーの詳細な競争状況に関する市場の競争レベルの理解に役立つ
  • ポーターのファイブフォース分析。バイヤーとサプライヤーの力を強調し、利害関係者が利益志向のビジネス上の意思決定を行えるようにします。
  • レポートは、今後のホットな市場動向を特定するのに役立ちます。レポートはまた、特定の新興傾向によって市場が目撃する可能性のある影響と混乱を追跡します。

このレポートの目的は、市場の包括的な評価を提示し、思慮深い洞察、事実、履歴データ、業界で検証された市場データ、および対応する一連の仮定と方法論を伴う予測を含むことです。このレポートは、プロジェクトの市場セグメントとグローバル市場規模を特定および分析することにより、構造、軟磁性材料市場のグローバルダイナミクスの理解にも役立ちます。さらに、このレポートは、製品、価格設定、財政状態、製品ポートフォリオ、成長戦略、地域での存在感を持つ主要企業の競争力分析にも焦点を当てています。レポートは、PEST分析、これらのPORTER分析、およびSWOT分析も提供し、株主からの質問に答えて、セグメントの取り組みと投資に優先順位を付けて、世界の軟磁性材料市場にすぐに表示されます。

特定のクライアント要件に基づくレポートのカスタマイズも提供します。

–選択した5か国の無料の国レベルの分析。

– 5つの主要市場プレーヤーの無料の競争分析。

–他のデータポイントをカバーするための無料の40アナリスト時間。

私たちがリストするすべてのレポートは、COVID-19市場の影響を追跡しています。これを行っている間、サプライチェーン全体の上流と下流の両方が考慮されています。また、可能な場合は、Q3のレポートに追加のCOVID-19アップデート補足/レポートを提供します。営業チームに確認してください。

私たちに関しては:

MarketInsightsReportsは、ヘルスケア、情報通信技術(ICT)などの業界業種のシンジケート市場調査を提供し、技術とメディア、化学、材料、エネルギー、重工業などMarketInsightsReportsは、世界と地域のマーケット・インテリジェンス・カバレッジ、360度市場のビューを提供します統計的予測、競合状況、詳細なセグメンテーション、主要な傾向、および戦略的推奨事項が含まれています。

お問い合わせ:

Irfan Tamboli(販売責任者)–市場分析レポート

電話:+ 1704 266 3234 | + 91-750-707-8687

[email protected] | [email protected]

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June 01, 2020 at 02:08AM
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五輪延期の懸念材料多数、パラ選手に「病気の進行」懸念も(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

「人類が新型コロナウイルス感染症に打ち克った証として、完全な形で開催する」(安倍晋三首相) 「安全な東京五輪は可能だが、容易ではない」(WHO・世界保健機関) 「東京五輪を再度延期する『プランB』はない。2021年の開催が無理ならば中止する」(IOC・国際オリンピック委員会) 【写真】ウーバーイーツの配達員をしている銀メダリスト・三宅涼選手

 1年延期、それが無理ならば中止する──刻一刻と変化する新型コロナウイルスの感染状況を受け、世界的なスポーツの祭典も苦渋の選択を迫られた。

 ウイルスという、どんなに練習を積んでも、どこまで体を鍛えても決してコントロールすることはできないものに侵食され、4年に1度、あるいは一生に一度の晴れ舞台が大きく後ろ倒しになった。最悪のケースでは開催すら危ぶまれる状況で、五つの輪をめざして走り続けてきたアスリートは突然途切れてしまった滑走路の前に立って何を考え、日々をどう生きているのか。

◆マラソンの40km地点で「ゴールをあと10km延ばす」と言われるようなもの

「1年の延期」──そもそもこの事実は選手たちにとって何を意味するのだろうか。スポーツライターの玉木正之さんが指摘する。

「ある五輪経験者は、マラソンを走っていてようやく40km地点まで来たところで、『ゴールを10km延ばしてください』と言われるようなものだと話していました。やっと終わりが見えてきて、ラストスパートをかけ始めるなかで、急に距離が延びる。想像を絶する苦しさです」

 東京五輪をめざして何年も歯を食いしばり、あと4か月あまりに迫った時点で突然、延期したことを実際のアスリートはどう受け止めたのか。

「“オリンピックって延期になるもんなんだ”とまずは驚きました」

 そう語るのは、フェンシングの三宅諒選手(29才)。2012年のロンドン五輪男子フルーレ団体で銀メダルを獲得した三宅選手は、東京五輪に出場するための選考試合の準備を重ねるさなかに、延期決定の知らせを受けた。

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May 31, 2020 at 02:05PM
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Saturday, May 30, 2020

トヨタが初採用した関西ペイントの材料が“電池の道”を作った!(ニュースイッチ) - Yahoo!ニュース

[unable to retrieve full-text content]

トヨタが初採用した関西ペイントの材料が“電池の道”を作った!(ニュースイッチ)  Yahoo!ニュース

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May 30, 2020 at 01:12PM
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生地の材料3つ!ホットケーキミックスで簡単ふわふわお豆腐ドーナツ!! : ぱお 公式ブログ - lineblog.me


こんにちは~!

今日はホットケーキミックスで混ぜるだけで簡単!
お豆腐でヘルシーなおやつです(^^♪

to8728.jpg

外カリっ中ふんわりドーナッツ!

生地は材料3つ!
ホットケーキミックス×お豆腐×卵

3つを混ぜるだけ♪

後はお好みの形に揚げるだけなので簡単!
お子さんと一緒に作って楽しめる
お豆腐でふんわりおやつにピッタリの
シンプルなドーナッツです。

材料(5~6個分)
ホットケーキミックス・・150g
卵・・1個・・(50g)
絹ごし豆腐・・120~130g
揚げ油・・適量

グラニュー糖、粉糖、シナモンパウダー・・各適量

作り方
to8630.jpg

1、絹ごし豆腐は容器に入っていた水分をきり、
ボールに入れて泡立て器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。

to8631.jpg

to8632.jpg

2、別のボウルにホットケーキミックスを入れ、
泡立て器でグルグルと混ぜ合わせる。

卵、1の豆腐を加えて混ぜ合わせる。

※お豆腐の柔らかさによって変わってくるので
絞り出しやすい固さに、豆腐の量を調節してください。

to8634.jpg

3、丸口金を付けた絞り袋に生地を入れる。

※丸口金はつけなくてもOK.
絞り袋の先を切って使用してください。

to8635.jpg

4、オーブンシートを10cm角に切り、
中心にハサミで十字に1cmの切り込みを入れる。

ドーナツ型に絞り出す。

※切り込みを中心に入れることで
中心の穴が綺麗に空きます。

※生地は一度に揚げる分づつ絞りだします。
一度に揚げると温度が下がってしまうので、2~3個がおすすめです。
揚げている間、生地は冷蔵庫で冷やしておくと、ダレずに綺麗な形になります。

絞り出すのが面倒な場合は、スプーンですくって油に落とし、
丸いドーナッツにすると簡単です。

to8636.jpg

to8658.jpg

5、180度に予熱した油にオーブンシートを上にして入れ、
両面各1分30秒くらい加熱する。

こんがりきつね色になったくらいでOK.

ひっくり返したら、オーブンシートをそっと剥がして
取り出してください。

to8638.jpg

6、しっかり油をきり、
少し荒熱がとれたら、グラニュー糖と粉糖を混ぜたものをまぶす。

シナモンシュガーがお好みの方は
シナモンを加えてくださいね。

to8721.jpg

完成~~!!

生地は外カリッ中ふわ~~っと♪

to8731.jpg

to8722.jpg

中ふわふわです。

冷めても中はふわふわですが
外側のカリっと感は出来立てが最高です!!

やっぱり我が家はシナモンシュガー人気でした~!

3品横2-1.jpg

LIVE配信のお知らせです

米国ポテト協会様とcottaさんのコラボ企画で
献立3品をLIVE配信で作らせていただきます。

■配信日時■
2020年6月14日(日) 11:00~12:00

■テーマ■
米国産ポテトを使った「献立レシピ(3品)」
・簡単もちもちミートソ-スニョッキ
マフィン型で簡単サクサク海老とポテトのミニキッシュ
・時短アイスとフライドポテトで大学芋ミニパフェ

簡単時短で、お子さんと一緒に作って楽しめるレシピです。
是非ご覧いただけると嬉しいです。

■閲覧方法はこちらからご覧ください↓↓

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材料を余らせない!一人暮らしにもおすすめ「トマト缶使い切りオムライス」(クックパッドニュース) - Yahoo!ニュース

料理をするときの4大ハードルと言えば、「包丁で切る」「食材が余る」「火を使う」「計量する」ではないでしょうか?この連載では、Twitterフォロワー数22万人超えの料理研究家・ジョーさん。がこれらをしないで作れるレシピをご紹介! 使う食材は近所のスーパーで手に入るものばかりなので、誰でもスグに作れちゃいますよ。  ◇  ◇  ◇

一人暮らしでもトマト缶を使い切りたい!

僕はSNSでレシピを投稿しているのですが、投稿に対してもっとも多い質問の一つは「余った◯◯はどうすればいいですか?」と言うもの。料理に慣れていれば思いつくかもしれませんが、たまにしか料理しない方の場合は、余らせると困ってしまいますよね。 特にトマト缶は、1缶の容量が400gと多く、1~2人暮らしでは使い切るのが難しいかもしれません。 と言うわけで今回ご紹介するのは、炊き込みトマトライスで作るオムライス。 炊飯器に米を入れたら、トマト缶をどさどさっと入れて調味料を加えたらスイッチ入れるだけ。トマトの旨味をギュッと吸ったライスに仕上げます。 家に1/2のトマト缶が余ってる!という方も、半量で作れば使い切ることができるレシピになっています。 一回で4食分くらいのトマトライスが出来上がるので、一人前ずつラップに包んで冷凍しておきましょう。好きな時にレンジでチンして、卵さえのせれば、いつでもおいしいオムライスが食べられます。

ポイントは卵にひとつまみの塩を入れること

トマトライスの上にのせるオムレツを作る際、卵黄と卵白がよく混ざっていた方が、卵焼きを作りやすいです。その時のポイントが、卵に塩をひとつまみ入れること。卵白が切れやすくなり、混ざりやすくなります。

「炊き込みオムライス」のレシピ(調理時間:25分 )

※調理時間は炊飯・蒸らし時間をのぞく <材料> 【トマトライス(4食分)】 米 2合 ソーセージ 4本 A トマト缶(カット) 1缶 A こしょう 1振り A 固形コンソメ 1個 A しょうゆ 小さじ2 A 水 280ml バター(ごはん用) 30g 【上にのせるオムレツ(1食分)】 卵 2個 塩 ひとつまみ バター(オムレツ用) 10g ケチャップ 適量 <作り方> 1.米を研ぎ、20分ほど浸水させておく。ソーセージは2cm幅に切る。

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材料を余らせない!一人暮らしにもおすすめ「トマト缶使い切りオムライス」(クックパッドニュース) - Yahoo!ニュース
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地下の採鉱設備トッププレーヤーと世界的に活況を呈して市場,市場のダイナミクス,予測2020-2028 - InvestAsian

レポートコンサルタントは、グローバルの各セグメントのための簡単なタイムラインと地下の採鉱設備市場として新しい、新鮮なレポートを導入しました。 この報告書は、広範な主要な研究と二次的な研究分析を通じてまとめられている。 これは、市場の包括的な評価を提供します。 レポートはまた、大邸宅のインポート/エクスポートの使用状況、供給とコスト、収益と売上総利益率。
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地下の採鉱設備トップキープレーヤーと市場の概要:
キャタピラー(米国)、コマツ(日本)、ボルボ建設機械(スウェーデン)、斗山インフラコア(韓国)、サンドビック(スウェーデン)
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この報告には、ドライバーおよび抑制のための地下の採鉱設備シューマ-マーケティング株式会に与える影響の需要動向、予測期間です。で生にとっての価値をエンドユーザーによる先進の機会のグローバル市場です。 研究チームは、市場規模の調査に関する詳細な重要な洞察、履歴データ、および検証可能な予測を介して、市場のあらゆる事実の分析と情報のリポジトリ 同報告書で詳細に分析段階的領域分割について地域-技術の種類、エアーツールで実績があります。
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コンテンツの表:
1. 地下の採鉱設備市場の紹介。
2. 市場の方法論分析。
3. 市場戦略の分析。
4. 市場の需要、供給、トレンド分析。
5. 地下の採鉱設備キープレーヤーと市場の概要
6. ポルテのファイブフォースモデル分析。
7. 地域、タイプ、アプリケーションによる市場細分化。
8. 市場の利点および限定の分析。
9. プロジェクトSWOT分析。
10. 結論。
11. 付録です

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Friday, May 29, 2020

トヨタが初採用した関西ペイントの材料が“電池の道”を作った!|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch

関西ペイントの新開発のリチウムイオン電池(LIB)用導電カーボンペーストがトヨタ自動車の新型車「ヤリス」のハイブリッド車(HV)用電池に採用された。LIBの正極膜を構成する材料で、関ペでは初の実用化となる。「ヤリス」は国内で「ヴィッツ」として知られるトヨタの主力小型車で、全面改良した新モデルを改称し、2月に市場投入された。関ぺにとっては新材料の採用第1号がトヨタの戦略車という快挙になった。

関ペは導電カーボンペーストについて、主力の塗料とは別の新規事業として取り組んできた。現在、名古屋事業所(愛知県みよし市)で量産しており、需要に応じて小野事業所(兵庫県小野市)でも生産を始める。2030年度に売上高25億円を目標としている。

車載LIBの正極膜は、リチウムイオンを出し入れするマンガン系やニッケル系などの活物質と、電子の伝導を助けるカーボンなどを混ぜたものを基材に塗布する。「カーボンがパス(道)を作るように分散しなければならず、分散しすぎてもいけない」(檜原篤尚R&D本部基礎研究所所長)といい、カーボンのつながりが電池性能に大きく影響する。

従来、正極膜の材料は電池メーカーがカーボン粉末と活物質、溶媒などを一括して混ぜるのが一般的だった。これに対し関ペは今回、カーボンを溶媒とあらかじめ混ぜておき、最適な分散状態のペーストにして電池メーカーに供給する方法を採用した。これが、適度な導電パスを持つ正極膜を作り、電池性能の向上に貢献した。

工場でも、異物混入を嫌う電池向けに、塗料よりも厳しい品質管理手法を取り入れたほか、より高性能の異物混入分析装置などを導入。クリーン度の高い、塗料用とは別の新しい生産設備を構築した。「ヤリスは生産計画台数が大きいため、塗料メーカーの量産力も評価された」(檜原所長)としている。

今後、電池性能とカーボン分散状態の関係をさらに研究し、ペーストの用途をHV用電池から電気自動車(EV)用にも広げていく方針。駆動用のほか、始動用の電池にも展開できると見ている。次世代の車載電池として期待される全固体電池でも、「カーボンが電気を運ぶ役割を担うため、分散技術は同じく重要な課題になる」(同)とし、技術動向を注視しつつ材料開発を進める。

これまで関ペはヤリス向けペーストの開発と量産に集中してきたため、他社への提案は「大々的には行ってこなかった」(同)。しかし、今後は他社向けの提案も積極化するとみられる。それぞれの顧客が目指す電池の特性や、使用する活物質に合わせた導電カーボンをカスタマイズし、提案する考え。国内に加えて、海外からの引き合いが増えれば海外生産も検討する構えだ。

日刊工業新聞2020年5月28日

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中国進出の米企業、移動制限が最大の懸念材料=米商工会議所(ロイター) - Yahoo!ニュース

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中国進出の米企業、移動制限が最大の懸念材料=米商工会議所(ロイター)  Yahoo!ニュース

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机レンタル料金0.3%安 コロナで強弱材料交錯 - 日本経済新聞

新型コロナウイルスの感染拡大が、オフィスで使う机のレンタル料金にプラスとマイナスの影響を及ぼしている。オフィス家具レンタルのレンタルバスターズ(東京・中央)がまとめた4月の平均価格は、前年同月比0.3%安い1カ月あたり893円だった。

例年4月は新入社員向けセミナーなどの受注が多いが、今年はコロナ禍で短期のセミナーの受注が減少した。一方、新型コロナ関連の電話相談のためのコールセンター開設など自治体から委託を受けた事業所からの受注が増加した。

月額料金が高めの短期案件が減り、料金が低めの中長期レンタルの割合が高まったことで、平均が押し下がった。

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中国進出の米企業、移動制限が最大の懸念材料=米商工会議所 - Newsweekjapan

[北京 29日 ロイター] - 在中国の米商工会議所は29日、中国に進出している米国企業にとって最大の懸念材料は、新型コロナウイルス対策として導入されている海外との移動制限との調査結果を発表した。

回答があった約100社の90%が影響を受けていると回答した。先月の77%から上昇した。

ギリガン会長は、数千人の幹部が国外で足止めされていることを明らかにした上で「できるだけ早く中国に戻れるよう、今後も関係当局と緊密に協力する」考えを示した。

調査では、6割の企業がコスト削減を実施していると回答。そのうちの約半数は従業員給与の削減をすで実施・あるいは検討していた。また約3割は今年の賃上げを見送りあるいは保留していることが明らかになった。

全国的な都市封鎖後、通常の業務体制を再開したとの回答は約6割だったが、資源・工業部門では25%にとどまった。製造業では約半数が施設の通常稼働に戻っていた。

ロイター
Copyright (C) 2020 トムソンロイター・ジャパン(株) 記事の無断転用を禁じます。

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Thursday, May 28, 2020

リチウムイオンがすいすい動く 次世代電池の材料を発見 - 朝日新聞デジタル

 大阪府立大学の作田敦准教授(36)は、次世代のリチウムイオン電池として期待される「全固体電池」の材料研究が評価され、今年度の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した。

 繰り返し充電して使えるリチウムイオン電池は、スマートフォンなどのモバイル機器や電気自動車に欠かせない。地球環境にも貢献するとして、昨年、吉野彰さんと米国の研究者がノーベル化学賞を受賞した。

 だが、電池の材料に使われる電解質が、液体の有機溶媒で、燃える危険性がある。安全性を保つために容量や出力に限界があるのも課題だ。液体だと長い間の使用で漏れが起きる心配もある。

 そこで、液体の代わりに固体の電解質を使う全固体電池が、安全で大容量、高出力の次世代電池として研究されている。

 だが、固体の電解質を使うと、液体と違って材料の中に隙間ができやすい。正極と負極を行き来するリチウムイオンが動きにくくなり、充放電がスムーズにいかない問題があった。

 作田さんは、硫黄の化合物の硫…

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<東証>富士フイルムが反落 画像事業買収遅れが売り材料に - 日本経済新聞

(9時15分、コード4901)富士フイルムが反落している。一時、前日比94円(1.9)%安の4978円まで下げた。7月に完了する予定だった日立製作所からの画像関連事業の買収が遅れると28日に発表したことを材料に売りが出ている。

買収を予定しているのはコンピューター断層撮影装置(CT)や磁気共鳴画像装置(MRI)などの画像診断機器の事業で、買収額は1790億円。完了時期が先送りとなるのは、新型コロナ…

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May 29, 2020 at 07:27AM
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今日の株価材料(新聞など・29日)日産自が11年ぶりの最終赤字 - 日本経済新聞

▽中国、国家安全法を採択 香港へ規制強化(各紙)

▽日産自(7201)が11年ぶりの最終赤字6712億円 前期、構造改革費6000億円(各紙)

▽NTT(9432)が在宅勤務5割継続 グループ280社、オフィス部門中心(日経)

▽景気「急速な悪化」続く 5月月例報告、雇用・投資判断下げ(各紙)

▽必需品、有事に在庫把握 経産省 常に情報集約、品薄防ぐ(日経)

▽台湾成長率、今年1.6%見通し 感染抑制効果や…

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新材料の開発に期待、「予想外」見つけるAIの仕組み|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch

理化学研究所や物質・材料研究機構の研究グループは、研究者の予想や想定ができないような例外物質を発見する人工知能(AI)を開発した。同AIを利用し、例外的な特性を持つ化合物を複数発見し、実験的に特性を確認できた。今までにない新材料の開発や科学分野の例外的事象の探索に役立つと期待される。

AIによる新物質や材料の設計が盛んに行われている。だが既存のAIでは研究者が望む特性をあらかじめ設定し新材料を開発しているため、研究者の想像を超える例外的な物質を探しにくかった。

研究グループは、機械学習を組み合わせ、例外の度合いを数値化し例外的な物質を効率的に発見するAI「BLOX(ブロックス)」を開発。すでに特性が分かっている物質のデータベース(DB)と機械学習を利用し、未知物質の特性を予測。未知物質の予測特性分布から外れたものが例外的物質と期待される。

ブロックスを利用し、創薬用の市販分子DBの中から例外的な光吸収特性を持つ化合物を探索し、分子の候補を発見。その中で8個の分子候補を準備し、光吸収特性を実験した。低分子量のほとんどの有機化合物は250ナノ(ナノは10億分の1)―450ナノメートルの光を強く吸収することが知られているが、8個の分子候補は250ナノメートル以下もしくは450ナノメートル以上の波長の光を強く吸収する例外的な特性を持つことを確認した。色素や有機太陽電池などの機能性材料に使える可能性がある。

成果は28日、英科学誌ケミカル・サイエンス電子版に掲載された。

日刊工業新聞2020年5月29日

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「例外」を発見するAI「BLOX」の開発 -AIを用いた革新材料の開発に新たな道筋 - 紀伊民報

横浜市立大学大学院生命医科学研究科の寺山慧准教授(研究当時、理化学研究所革新知能統合研究センター分子情報科学チーム特別研究員)、理化学研究所(理研)革新知能統合研究センター分子情報科学チームの隅田真人特別研究員、津田宏治チームリーダー(物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 NIMS招聘研究員)、物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の田村亮主任研究員らの共同研究チーム※は、「例外」の発見に特化した人工知能(AI)「BLOX」を開発しました。さらにこのAIを用いて、例外的な光を強く吸収する低分子量の有機化合物を複数発見することに成功しました。本研究成果は、材料分野のみならず、幅広い科学分野における例外的事象の探索に活用されると期待できます。

これまでに材料開発を飛躍的に発展させてきた要因は、予想や想定ができない、いわば例外の発見でした。しかし既存のAIでは、人間が望む材料特性を予め設定することで新材料を開発してきており、例外的な物質を探すことはできませんでした。
今回、共同研究チームは、機械学習[1]をうまく組み合わせることで例外の度合いを数値化し、例外的な物質を効率的に発見するAIを開発し、「BLOX」と名付けました。BLOXを検証するために、量子力学に基づいた分子シミュレーション技術[2]と組み合わせた結果、例外的な光吸収特性を持つ有機化合物候補を多数発見しました。そのうちの8個を実際の化合物で評価したところ、250ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)以下や450nm以上の波長の光を強く吸収する例外的な特性を持つことを確認できました。このような化合物は、色素や有機太陽電池[3]などの機能性材料として有用です。

本研究は、科学雑誌『Chemical Science』の掲載に掲載されました。(5月28日付:日本時間5月28日)

[画像1]https://digitalpr.jp/simg/1706/39159/500_300_202005281315195ecf3ad7c4a48.jpg
BLOXに基づく例外的な光吸収特徴を持つ化合物の探索結果(橙色)

※共同研究チーム
横浜市立大学
  大学院生命医科学研究科 准教授  寺山 慧(てらやま けい)
 (研究当時:理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム 特別研究員)

理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム
  特別研究員        隅田 真人(すみた まさと)
  チームリーダー      津田 宏治(つだ こうじ)
 (物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 NIMS招聘研究員)

物質・材料研究機構 
 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
  主幹研究員        石原 伸輔(いしはら しんすけ)
  主任研究員        田村 亮(たむら りょう)
  NIMSポスドク研究員    マンディープ・カウル・チャハル(Mandeep Kaur Chahal)
 若手国際研究センター
  ICYS研究員        ダニエル・トニー・ペイン(Daniel Tony Payne)
                                 
1.背景
新たな研究領域を切り開くきっかけとなる物質や材料は、しばしば「例外」的なものです。この世界に存在する物質は非常に多様ですが、それらの物理的・化学的特性に注目すると、多くの場合さまざまな傾向や偏りが存在します。例えば、有機太陽電池の有機材料では、電圧と電流にトレードオフの関係があります。つまり、高電圧を示す材料では電流が低くなり、逆に高い電流値を狙った材料では電圧が低くなります。また、有機発光ダイオード[4]に用いられる有機分子には、発光効率が高いほど寿命が短くなる傾向があります。これらの関係に反する物質は非常に有用であり、その開発に多くの労力が費やされています。
これらの例に限らず、複数の特性を考慮した上で例外的な特性を持つ物質を効率的に発見できれば、かつてない機能を持った材料や新たな基礎研究の端緒を開く可能性があります。しかし、これまでこのような例外的物質の発見は、ほとんど偶然に任せるしかありませんでした。
一方、近年、機械学習などに基づく人工知能(AI)を用いた新物質・材料設計が盛んに行われています。AIの設計では、目標となる特性を予め設定する必要があります。しかし、この弊害として、予想される物質が多く設計されてしまい、研究開発者の想像を超える例外的物質はなかなか発見されないというジレンマがありました。例外的な物質を効率的に発見するためには、従来とは異なるAI技術の開発が必要となります。そこで、共同研究チームは、例外的な物質の探索に特化したAI開発を試みました。
                            
2.研究手法と成果
共同研究チームは、機械学習をうまく組み合わせることで例外の度合いを数値化し、例外的な物質を積極的に発見するAIを開発し、「BLOX(BoundLess Objective-free eXploration)」と名付けました。BLOXは、特性が既に分かっている物質(既知物質)のデータベースを利用し、特性がまだ不明な物質(未知物質)のうち最も例外的と考えられる物質を提案します。まず、既知物質から機械学習を用いて特性を予測するモデルを構築し、その後、そのモデルを使って未知物質の特性を予測します。すると、図1のように、既知物質が示す特性分布(黒丸)と、未知物質に対する予測特性分布(三角)が得られ、未知物質の予測特性分布のうち最も「外れた」ものが例外的物質であると期待されます。
予測特性分布からの外れ度合いを数値化するために「Stein novelty[5]」という尺度を導入すると、例外的な物質(図1の赤三角)の候補が選択されます。さらに、この候補物質の実際の特性を実験やシミュレーションによって測定し、そのデータを既知物質のデータベースに追加します。以上のプロセスを繰り返すと、例外的な特性を示す物質データが次々と蓄積され、より例外的な物質の探索が促進されます。

[画像2]https://digitalpr.jp/simg/1706/39159/500_233_202005281317125ecf3b48c1fae.jpg
図1 BLOXの枠組みにおける「例外」的物質の選択の模式図
黒丸は、既知物質のデータの分布を示しており、しばしば性質1と2の間にトレードオフが存在する。三角(赤三角を含む)は機械学習モデルによって予測され、まだ検証されていないデータの予測値を示している。例外的な物質は、既知物質のデータの分布から最も外れたものである。分布からの外れ具合をStein noveltyで定量化すると、赤三角が選択される。

次に、BLOXを用いて、創薬用の市販分子データベースであるZINCの中から、例外的な光吸収特性を持つ化合物を探索しました。低分子量の有機化合物(以下、分子と呼ぶ)のほとんどは250~450ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)程度の光を強く吸収し、これ以外の光を強く吸収する分子は例外的といえます。このような例外的な分子は、色素や有機太陽電池など光吸収特性を生かした機能性材料として有用です。BLOXによる探索では、分子がどの波長の光を効率良く吸収するかを、実験またはシミュレーションによって評価する必要があります。本研究では、量子力学に基づく分子シミュレーションである「密度汎関数理論(DFT)[6]」計算により光吸収特性を導出しました。
ZINCデータベースに含まれる10万個の分子から、BLOXとDFT計算を組み合わせて例外的な光吸収特性を持つ分子を2,000回探索し、例外的でない分子も含めて2,000個が得られました(図2)。すると、ランダムな探索により得られた分子の分布に比べて分布が大きく広がり、例外的な分子の候補を多数発見しました。さらに、DFT計算に基づいた光吸収特性が例外的な候補分子の中から8個を実際に準備し、実験的に光吸収特性を測定しました(図2)。その結果、光の吸収波長・強度ともに、DFT計算で予測された値とほぼ一致し、BLOXとDFT計算を組み合わせることで例外的な分子が効率的に発見できることが実証されました(図3)。

[画像3]https://digitalpr.jp/simg/1706/39159/500_302_202005281318235ecf3b8fe14ab.jpg
図2 BLOXに基づく例外的な光吸収特性を持つ分子の探索結果
青三角の点は、ランダムな探索によって見つかった分子の光吸収特性の分布を示しており、約250~450 nmの波長域で、ある程度吸収強度の強い分子が分布していることが分かる。BLOXによる探索(橙色の丸点)によって分子の分布が引き伸ばされ、例外的なつまり250 nmより短いあるいは450nmより長い吸収波長を持ちかつ吸収強度の強い分子が多数発見された。その中から赤矢印で示す8個の分子を実際に準備し、実験的に光吸収特性を測定した。

[画像4]https://digitalpr.jp/simg/1706/39159/500_436_202005281319135ecf3bc154145.jpg
図3 BLOXが選んだ分子の実測された吸収スペクトル
密度汎関数理論(DFT)を用いた量子化学シミュレーションによって吸収波長が408.66 nm、強度が1.560と予測された分子(左上の構造式)の、ジクロロメタン(DCM)溶媒中で実測された吸収スペクトル(青線)。実測吸収スペクトルはDFT計算による予測(橙色点線)とほぼ一致しており、強度も概ね予測通りであった。図2の吸収強度1.5は、補正係数を乗じてモル吸光係数に換算すると0.4 x 105 mol-1 L cm-1程度である。

BLOXによって発見された分子は、例外的な光吸収特性を持ち、その性質ゆえに色素や有機太陽電池などの有用な機能性分子としてのポテンシャルを持ちます。注目すべき点は、これらの分子の多くはもともと薬開発の副産物として得られたもので、それらの光吸収特性は基本的に注目されてこなかったことです。これは、BLOXを用いれば、本来の用途を超えた有用な物質・材料を発見できることを示しています。
                               
3.今後の期待 
既存のAIやデータ駆動型科学では、多くの場合、人間が望みの材料特性をあらかじめ設定することで、新材料を開発してきました。しかし、今回開発・実証したBLOXは、それらとはアプローチが異なり予想外・想定外なものを積極的に発見する枠組みです。今後、このBLOXを自動合成システムなどと組み合わせれば、自動で例外物質が次々と発見され、研究者が全く想定していなかった性質を示す物質の発見が加速されると期待できます。
また、BLOXは化学や材料分野のみならず、幅広い科学分野における例外的事象の探索に活用されることも期待できます。
                                 
4.論文情報
<タイトル>
Pushing property limits in materials discovery via boundless objective-free exploration
<著者名>
Kei Terayama, Masato Sumita, Ryo Tamura, Daniel T. Payne, Mandeep K. Chahal, Shinsuke Ishihara, Koji Tsuda
<雑誌>
Chemical Science
<DOI>
10.1039/d0sc00982b
                                
5.補足説明
[1] 機械学習
膨大なデータをコンピュータに入力し、その中にある既知の特徴を繰り返しコンピュータに学習させるか、もしくはデータそのものからコンピュータに規則性を発見させることで、未知のデータに対する解答を自動で得る手法。
[2] 量子力学に基づいた分子シミュレーション技術
量子力学方程式を計算機によって近似的に解くことで、分子の物性や反応性を予測する技術。
[3] 有機太陽電池
有機半導体を光電変換層として用いた太陽電池のこと。塗布プロセスによって大量生産できると同時に、安価かつ軽量で柔らかいことから、次世代の太陽電池として注目を集めている。
[4] 有機発光ダイオード
有機物質に電圧を加えた際に発光する性質(有機エレクトロルミネセンス)を利用した素子。スマートフォン、テレビなどに広く利用される。
[5] Stein novelty
データの分布からの外れ度合いを定量化するために本研究で提案した指標。近年、Stein discrepancyと呼ばれる二つのデータの分布間の「ずれ」を定量化する方法が機械学習分野で注目されている。本研究では、Stein discrepancyを用いて一様分布からの「ずれ」を測ることで、外れ度合いを定量化した。Stein noveltyを用いると、特性の数やデータ分布の形状や範囲にかかわらず、外れ度合いを計算できる。
[6] 密度汎関数理論(DFT)
分子や材料の電子の状態を得るための量子力学に基づいたシミュレーション手法の一つ。DFTはDensity Functional Theoryの略。
                           
6.発表者
横浜市立大学大学院生命医科学研究科 准教授  寺山 慧(てらやま けい)
(研究当時 理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム 特別研究員) 

理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム
特別研究員  隅田 真人(すみた まさと)

理化学研究所 革新知能統合研究センター 分子情報科学チーム
チームリーダー  津田 宏治(つだ こうじ)
(物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 NIMS招聘研究員)

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
主任研究員  田村 亮(たむら りょう)

本件に関するお問合わせ先
横浜市立大学 広報室
E-mail:koho[at]yokohama-cu.ac.jp

理化学研究所 広報室*
E-mail:koho_temp [at] ml.riken.jp
*今般の新型コロナウイルス感染症対策として、理化学研究所では全職員在宅勤務を実施しておりますので、メールにてお問い合わせ願います。

国立研究開発法人 物質・材料研究機構 経営企画部門 広報室
E-mail:pressrelease[at]ml.nims.go.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

プレスリリース詳細へ https://digitalpr.jp/r/39159

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「例外」を発見するAI「BLOX」の開発 -AIを用いた革新材料の開発に新たな道筋 - 紀伊民報
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Wednesday, May 27, 2020

子どもがつくる「材料3つ」のかんたんかわいいグミレシピ(サンキュ!) - Yahoo!ニュース

実はおうちでカンタンにつくれる「グミ」、材料もとってもシンプルです。今回はおやつ教室を主宰されている橋爪ひとみさんに、混ぜていくだけでできる「グミ」のレシピを教えてもらいました。 【画像集】やらなくても大丈夫!主婦が「やめてよかった」家事 <教えてくれた人> 橋爪ひとみさん…元幼稚園教諭、おやつ教育家。おやつ教室を主宰し、料理家としても活躍中。中学生、小学生姉妹の母。

材料

材料 1.好きな飲みもの 50g (今回はオレンジジュース) 2.砂糖 大さじ1~3 (ジュースにより甘さを加減してくださいね) 3.粉ゼラチン 10g グミをつくる型は、お弁当箱などグミ液が平らになる容器をご用意ください。ほかに、キャラ弁などで使う型、クッキー型もあれば楽しいですね。砂糖を計る大さじスプーンも用意しましょう。なければ、砂糖は30g用意します。

つくり方

1/7

1.オレンジジュースにゼラチンを加える。 2.砂糖を加えてよく混ぜます。 3.型に流し入れ、冷蔵庫で20~30分ほど固まるまで冷やします。 4.型抜きをして完成! 型がなければ、好きな形に包丁で切ってくださいね。

アレンジ

袋にグミと砂糖を入れたら、シャカシャカグミにもなりますよ。

はちみつレモングミのつくり方

材料は 1.水50g 2.はちみつ 大さじ1 3.レモン汁 小さじ2 4.粉ゼラチン 10g つくり方 1.水にゼラチンを入れ全体が浸るように混ぜる。 2.電子レンジで20~30秒加熱します。 3.はちみつとレモンを加えてよく混ぜます。 4.型に流し入れ、冷蔵庫で20~30分ほど固まるまで冷やします。 5.型抜きしたりカットして完成! 好きな飲み物でいろいろつくれるのがうれしいおやつ。私はハーブティでつくるグミもお気に入りです。 ゼラチンでつくると、温かいと溶けてきますので、残ったら冷蔵庫で保存してください。このレシピは簡単なので、親子でのおやつづくりにもおすすめです!レシピを参考につくってみてくださいね。 ※電子レンジの加熱時間は、600Wの場合の目安です。 ※電子レンジで液体を加熱するとき、沸点に達していても、沸騰しないことがごくまれにあります。この状態の液体が、ちょっとした刺激で急激に沸騰を起こし、液体が激しく飛び散ることがあります。(=突沸現象)。やけどの原因になりますので、ご注意ください。 構成/サンキュ!編集部

サンキュ!編集部

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Tuesday, May 26, 2020

生体接触型医療機器のコーティング材料を簡便に評価できる手法を開発 - @IT MONOist

 理化学研究所(理研)は2020年5月13日、医療材料として使用されるポリマーコーティングの水和挙動を容易に評価できる手法を開発したと発表した。同研究所と大阪府立大学、近畿大学、北川鉄工所の共同研究グループによる研究成果だ。

キャプション 研究の概要 出典:理化学研究所

 人工心肺やステントなどの生体接触型医療機器の表面にタンパク質などが付着すると、それがきっかけとなって機器表面に細胞が接着したり、血管中に血栓が形成されたりすることがある。タンパク質の機器への付着を防止するために開発されたポリマーコーティング材料は、ポリマーの水和により機能を発揮するが、これまで水和を簡単に評価するのは難しかった。

 研究グループは、親水性の評価からポリマーコーティング材料の水和を理解することにした。親水性の評価には、理研と北川鉄工所が以前開発した空気噴射液体排除法(AILE法)を用いた。AILE法では、湿潤状態の親和性を評価できる。

キャプション 空気噴射液体排除法による物体表面の親和性評価 出典:理化学研究所

 実際の医療機器で使用することを踏まえて、分子の疎水性部分が短いPMBと長いPMDでコーティングしたPETフィルムを用意し、この2種のフィルムについて、AILE法および乾燥状態の評価が可能なPre-jetted AILE法で、ポリマーコーティングの親水性を評価した。

 その結果、PMBとPMDいずれも乾燥状態から湿潤状態に移行すると親水性が高まり、液体に漬けた(湿潤状態)時間が長くなると親水性が徐々に低下することが明らかとなった。

キャプション ポリマーコーティングされたPET製フィルムの液体排除領域の大きさの変化 出典:理化学研究所

 次に、ポリマーコーティングされたPETフィルム表面の観察とポリマーコーティング膜厚の計測を実施した。乾燥状態から湿潤状態に移行したときの表面の粗さは、PMBでは変化は見られなかったが、PMDは親水性部分と疎水性部分の位置関係が変化する「再配列」現象が起こり約1.8倍になった。膜厚については、PMBとPMDともに乾燥状態から湿潤状態になると、水を吸収して膨潤していた。

キャプション ポリマーコーティングPET製フィルムの微視的観察 出典:理化学研究所

 湿潤状態に移行した際、表面が粗くなったPMDでは、疎水性領域が部分的に出現することから、タンパク質の吸着、細胞接着の誘導が起こりやすくなる。PMBの表面はタンパク質よりも水になじみやすい親水性となるので、PMDより細胞が接着しにくいことが実証された。

キャプション ポリマーコーティング膜の水和挙動 出典:理化学研究所

 今回の研究成果は、医療材料や機器のコーティングに関する性能評価や製品の品質管理に役立つことが期待される。

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ナノ材料と色素分子の融合で人工光合成を実現 水と太陽光から水素を製造する光触媒の開発を加速 - 東京工業大学

要点

  • 酸化物ナノシートと色素分子を融合した可視光駆動型水分解光触媒を開発
  • 太陽光に多く含まれる可視光をエネルギー源に水から水素を製造
  • 色素増感型水分解光触媒における世界最高効率を達成

概要

東京工業大学 理学院 化学系の前田和彦准教授、大島崇義大学院生、西岡駿太大学院生(2018年度博士後期課程修了)らは、酸化物ナノシートと色素分子からなる複合材料が、可視光照射下で水から水素を効率良く生成する光触媒として働き、いわゆる「人工光合成」を実現できることを発見した。実験条件を最適化した結果、触媒性能を示すターンオーバー頻度は、従来の245倍の1,960(毎時)にまで向上し、外部量子収率は2.4 %に達した。

この光触媒の高い性能は、優れた可視光吸収能をもつルテニウム系色素の担体として、表面積が高く、電子伝達に有利な酸化物ナノシートを用い、電子移動を促進する工夫を施すことで実現した。前田准教授らの発見により、精密設計されたナノ材料を活用して太陽光エネルギーをクリーンな水素へ変換する、革新的な光触媒材料を創出できる可能性が見えてきた。さらに本研究で得られた材料設計指針は、色素増感型光触媒の開発を大きく促進すると期待される。

研究成果は4月14日、アメリカ化学会誌「Journal of the American Chemical Society」オンライン版に掲載された。

ルテニウム錯体吸着HCa2Nb3O10ナノシート上での水素生成のデザインイラスト。掲載誌のグラフィカルアブストラクトに使用されている。Adapted with permission. Copyright 2020, American Chemical Society.

ルテニウム錯体吸着HCa2Nb3O10ナノシート上での水素生成のデザインイラスト。掲載誌のグラフィカルアブストラクトに使用されている。Adapted with permission. Copyright 2020, American Chemical Society.

背景

水を水素と酸素に分解する光触媒の開発は、太陽光に多く含まれる可視光を化学エネルギーへと変換する「人工光合成」実現の観点から重要な課題である。酸化チタンに代表されるある種の金属酸化物は、合成が比較的容易で、化学的にも安定であることから、水分解の光触媒材料として広く研究されてきた。だが、そうした金属酸化物のほとんどでは、バンドギャップ[用語1]が大きいため、紫外光しか吸収できないことが大きな問題となっていた。

この問題の解決法として、可視光の吸収が可能な色素分子を金属酸化物上に吸着させ、可視光吸収により励起状態[用語2]となった色素からの電子(e-)移動を利用して、水から水素を製造するシステムが提案されてきた(図1)。このシステムは色素増感太陽電池と同じ原理で駆動することから、色素増感型光触媒と呼ばれ、半世紀に渡って世界中で研究されてきたが、効率の向上が課題となっていた。

図1. 酸化物と色素分子を組み合わせた可視光駆動型水分解光触媒。

図1. 酸化物と色素分子を組み合わせた可視光駆動型水分解光触媒。

研究成果

前田准教授らはこれまでの研究で、酸化物ナノシート[用語3]KCa2Nb3O10の積層空間に白金(Pt)ナノ粒子[用語4]を内包したナノ構造体を開発し、これが紫外光照射下で効率良く働く水分解光触媒となることを明らかにしていた(参考文献1)。今回、類似組成の酸化物ナノシートHCa2Nb3O10に色素分子としてルテニウム錯体を吸着させたものを水素生成光触媒に用いたところ、酸化タングステン系の酸素生成光触媒とヨウ素系電子伝達剤(I3-/I-)の存在下において、可視光により、水を水素と酸素に完全分解できることを発見した(図2)。さらに、アモルファス[用語5]状の酸化アルミニウムをあらかじめ付着させた、酸化アルミニウム修飾Pt/HCa2Nb3O10ナノシートを使用することで、水分解反応が大幅に促進されることを突き止めた。この反応機構をレーザー分光で調べたところ、酸化アルミニウムの存在によって、ヨウ化物イオン(I-)からルテニウム錯体の電子供給過程が高速化されていることが確認され、このことが高活性化に寄与していることが明らかとなった。

最終的な触媒性能を示すターンオーバー頻度[用語6]は1,960(毎時)に、外部量子収率[用語7]は2.4 %(420 nmでの値)に達した。これらの値は、これまでに報告されてきた類似の光触媒系を大きく超え、世界最高値となった。類似の層状HCa2Nb3O10を用いて同様の操作を行っても高活性には至らず、ナノシートの活用が高活性化において不可欠であることもわかった。

図2. 酸化アルミニウム修飾Pt/HCa2Nb3O10ナノシートとルテニウム色素を組み合わせた複合材料を水素生成光触媒とした、水の可視光完全分解システム。酸化タングステン系光触媒を酸素生成系に用い、ヨウ素系電子伝達剤(I3-/I-)で水素/酸素生成系間の電子伝達を行っている。

図2.
酸化アルミニウム修飾Pt/HCa2Nb3O10ナノシートとルテニウム色素を組み合わせた複合材料を水素生成光触媒とした、水の可視光完全分解システム。酸化タングステン系光触媒を酸素生成系に用い、ヨウ素系電子伝達剤(I3-/I-)で水素/酸素生成系間の電子伝達を行っている。

今後の展開

これまで、色素増感型光触媒では、色素分子の耐久性や担体酸化物の制約があることから、水の水素と酸素への完全分解が可能な高性能の光触媒を創出することは困難と考えられてきた。今回の前田准教授らの発見により、精密設計されたナノ材料を色素増感型光触媒の部材として活用することで、太陽光エネルギーを化学エネルギーへ変換する革新的な機能材料を創出できる可能性が見えてきた。

今後、可視光吸収を担う色素の分子設計や類似ナノシート材料を検討することで、色素増感型光触媒のさらなる性能向上が見込まれる。本研究成果が、太陽光エネルギー変換を指向した色素増感型光触媒の開発を大きく促進すると期待される。

付記

本研究は米国ペンシルベニア大学のThomas E. Mallouk教授、産業技術総合研究所の佐山和弘博士、三石雄悟博士、物質・材料研究機構の木本浩司博士、柳澤圭一博士、江口美陽博士、新潟大学の由井樹人准教授、本学の石谷治教授、横井俊之准教授のグループとの共同で行った。

本研究は日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究B「金属酸化物ナノシートと第一遷移金属酸化物ナノ粒子からなる可視光水分解光触媒」(代表:前田和彦 東京工業大学 准教授)、同 新学術領域計画研究「複合アニオン化合物の新規化学物理機能の創出」(代表:前田和彦 東京工業大学 准教授)、公益信託ENEOS水素基金「エネルギー構造を制御したナノ構造金属酸化物/金属錯体ハイブリッド光触媒による高効率な可視光水素生成」(代表:前田和彦 東京工業大学 准教授)等の助成を受けて行った。

参考文献

1.
Takayoshi Oshima, Daling Lu, Osamu Ishitani, Kazuhiko Maeda, Angew. Chem., Int. Ed., 2015, 54, 2698-2702.

用語説明

[用語1] バンドギャップ : 半導体において、電子で占有されたバンドを価電子帯、空のバンドを伝導帯といい、価電子帯と伝導帯の幅の大きさをバンドギャップという。電子は伝導帯の下端を、正孔は価電子帯の上端を動く。

[用語2] 励起状態 : 光エネルギー(光子)を吸収した後の分子の状態のこと。光子を吸収する前の状態を基底状態という。

[用語3] ナノシート : ナノメートルオーダーの厚みとマイクロメートルオーダー以上の平面サイズをもった二次元材料の総称。一般的な三次元性の固体とは異なり、柔軟な構造と高い表面積を有するため、複合系の機能材料への応用研究が進められている。

[用語4] ナノ粒子 : ナノメートルオーダーのサイズをもった粒子の総称。一般的なマクロサイズの固体微粒子と比べて大きな表面積をもち、これに起因した特異な物性・機能性を示す。

[用語5] アモルファス : 原子やイオンが不規則に配列している固体。反対に、原子やイオンが三次元的な長距離秩序をもって配列している固体を結晶という。

[用語6] ターンオーバー頻度 : 触媒反応において、単位時間あたりに1個の触媒分子(あるいは活性点)が与える生成物数の最大値のこと。

[用語7] 量子収率 : ある反応系が吸収した光子数に対して、生成物を与えるのに使用された電子数の割合のこと。反射等の理由で反応系が吸収した光子数を厳密に計数できない場合、入射光子の全吸収を仮定して、外部量子収率、またはみかけの量子収率として表される。

論文情報

掲載誌 :

Journal of the American Chemical Society

論文タイトル :

An Artificial Z-Scheme Constructed from Dye-Sensitized Metal Oxide Nanosheets for Visible Light-Driven Overall Water Splitting

著者 :

Takayoshi Oshima, Shunta Nishioka, Yuka Kikuchi, Shota Hirai, Kei-ichi Yanagisawa, Miharu Eguchi, Yugo Miseki, Toshiyuki Yokoi, Tatsuto Yui, Koji Kimoto, Kazuhiro Sayama, Osamu Ishitani, Thomas E. Mallouk*, Kazuhiko Maeda*

DOI :

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May 27, 2020 at 11:27AM
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トーヨータイヤ、ゴム材料開発に機械学習とデータマイニングソリューションを採用 - @IT MONOist

 SAS Institute Japan(SAS)は2020年4月28日、同社のデータマイニングおよび機械学習ソリューション「SAS Visual Data Mining and Machine Learning」「SAS Optimization」を、TOYO TIRE(トーヨータイヤ)が採用したと発表した。ゴム材料の特性予測技術や材料構造の最適化技術開発に活用し、材料開発期間の短縮を図った。

 TOYO TIREでは、材料設計基盤技術「Nano Balance Technology」により、材料をナノ(分子)レベルで観察、予測、機能創造、精密制御することで理想的なゴム材料を開発している。

 このNano Balance Technologyを使った材料開発において、技術者の経験値と実験の高度化を模索しており、最大限有効に保有データを活用できる環境を整備。これにSASのマテリアルズインフォマティクス(MI)を適用することで、技術開発の加速と高度化を図った。

 これまでの材料開発プロセスでは、研究者の材料調査から仮説を立案して実験シミュレーションをしていたが、SASのMI導入により、ゴム材料に関する情報をデータ化。SASのAI(人工知能)やビッグデータ解析技術を適用し、材料機能の予測や新材料、代替材料の探索を効率化した。これにより、材料開発期間の短縮に成功した。

 それらの結果もデータとして蓄積され、次の材料開発に活用できる予測モデルやデータ基盤を構成した。併せて、業務の標準化や開発人材の育成、モデルの高度化などを継続的かつ組織的に取り組める環境も整ったとしている。

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5/27の強弱材料 - 財経新聞


*08:29JST 5/27
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇(21271.17、+529.52)
・NYダウは上昇(24995.11、+529.95)
・ナスダック総合指数は上昇(9340.22、+15.63)
・SOX指数は上昇(1820.51、+18.20)
・VIX指数は低下(28.01、-0.15)
・米原油先物は上昇(34.35、+1.10)
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落(21275、大阪比-5)
・1ドル107円50-60銭
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃

留意事項
・第2次補正予算案が閣議決定
・鈴木日本証券業協会会長の記者会見
・日産、ルノー連合が連携強化策発表
・中国工業企業利益(4月)
・米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がオンライン会議出席《ST》

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今日の株価材料(新聞など・27日)中外薬、コロナ薬候補で治験 - 日本経済新聞

▽中外薬(4519)、コロナ薬の候補で治験 関節リウマチ薬を転用(日経)

▽米メルク、新型コロナのワクチン2種開発 買収や協業で(日経電子版)

▽通信計測機器の米キーサイト・テクノロジーズ、製品供給滞り18%減収 株価は大幅安(NQN)

▽2次補正案、「真水」1次補正超え(各紙)

▽中国テンセント、7.5兆円投資 5年でクラウドなど整備(日経)

▽トランプ政権、中国当局者・企業への制裁検討 香港問題巡り(ブ…

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村田製作所、RFIDミドルウェア「id-Bridge」を活用した医療材料の物流管理業務向けトライアルサービスを開始 - IoT NEWS

医療機器業界では、流通経路や取引形態の複雑化から、医療機器メーカー各社での物流管理業務や市場在庫の把握が喫緊の課題となっている。特に、高度管理医療機器に分類される整形インプラント製品や血管カテーテル・ステントなどの循環器製品をはじめとする医療材料は、医療機関への流通過程において製品の出荷・返却にともなう検品作業や棚卸業務に多大な時間とコストが発生している。
村田製作所、RFIDミドルウェア「id-Bridge」を活用した医療材料の物流管理業務向けトライアルサービスを開始
株式会社村田製作所は、医療機器メーカーや物流事業者などが検品作業や在庫管理の業務効率化のためにRFIDシステムをより手軽に導入できるよう、効果検証などの小規模運用から利用可能な「id-Bridge」トライアルサービス開始した。

id-Bridgeは、村田製作所で開発するRFIDミドルウェア(※1)のウェブアプリケーションで、顧客の基幹システムと各RFID機器(プリンタ、リーダライタなど)との間でデータ連携を行う。一般的に基幹システムとの連携を前提としたシステム構築には大規模な投資が必要だが、スタンドアロンで稼働可能なid-Bridgeは低価格でRFIDシステム導入による効果検証を可能とした。

また、導入後に基幹システムと連携する場合は、ミドルウェア内にデータ連携の追加インターフェースを開発することもできる。一般的な物流業務や物品の管理に必要とされる基本機能も備えており、医療分野以外の用途にも適応する。

同サービスでは、村田製作所が通信事業で培った無線環境を構築する技術や、利用環境に応じた導入サポートのノウハウを活かし、医療材料の物流管理に適したソフトウェアとハードウェアの提供から導入時の現場調整までをトータルサポートする。ウェブアプリケーションのためソフトウェアの新規インストールが不要で、RFIDタグ発行、検品作業、棚卸し、製品探索などの幅広い物流管理業務プロセスに適応している。

また、米国医療機器・IVD工業会(※2)推奨の国際規格GS1-128(※3)に準じたRFIDタグ発行機能を標準化しており、RFIDタグのEPCメモリ(※4)にGTIN(※5)・シリアル(※6)、USERメモリ(※7)にロット番号・有効期限などをPacked Object方式(※8)で圧縮書き込みを行う。さらに、タグの読み取り方法は、ハンディリーダ、もしくは据置リーダを用いたテーブル型、トンネル型、ゲート型など顧客の希望に合わせて対応可能だ。
村田製作所、RFIDミドルウェア「id-Bridge」を活用した医療材料の物流管理業務向けトライアルサービスを開始
これにより、機器の相性問題や電波の利用環境に左右されない安定したシステム環境の構築を実現する。

※1 RFIDミドルウェア:さまざまなRFID関連機器の制御や取得したデータの集計およびフィルタリング、上位システムとのインターフェースの役割を果たすソフトウェア。
※2 米国医療機器・IVD工業会:米国に本社を置く企業の日本法人および賛助会員企業で構成された医療機器と体外診断用医薬品の業界団体。
※3 GS1-128:GS1(国際流通標準化機関)にて規定された医療材料の標準バーコード体系。
※4 EPCメモリ:UHF帯RFIDタグに内蔵され、書き換え可能でタグIDとして利用可能なメモリ領域。
※5 GTIN:GS1標準の商品識別コード。
※6 シリアル:商品用の個別識別コード。
※7 USERメモリ:UHF帯RFIDタグに内蔵されている、ユーザーが書き込み可能なメモリ領域。
※8 Packed Object方式:GS1-128のバーコードに記載されたロット、有効期限などの情報をRFIDタグのUSERメモリに書き込む際のデータ圧縮方式。

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余った材料で感染防止の新商品 コロナ禍でピンチの会社、アイデア勝負「技術生かして役に立ちたい」 - 京都新聞

カラフルなビニール素材を使って製作したマスクケース(京都市左京区・洛北ビニール)

カラフルなビニール素材を使って製作したマスクケース(京都市左京区・洛北ビニール)

飛沫の拡散を防ぐデスク用の間仕切り(京都市左京区・洛北ビニール)

飛沫の拡散を防ぐデスク用の間仕切り(京都市左京区・洛北ビニール)

 新型コロナウイルスの影響で経営危機に陥った京都市左京区の衣類収納用品製造販売会社が、余った素材を活用して感染拡大防止に役立つ新商品を作った。カラフルなマスクケースとデスク用の間仕切りで、同社は「技術を生かして少しでも人の役に立てたら」と製造に力を入れている。

 衣装ケースなどを手掛ける洛北ビニール。4月に緊急事態宣言が発令されて以降、新規の発注がなくなり、一時は事業をたたむ話も出たという。それでも何とか新しい事業を編み出せないかと従業員で意見を出し合い、二つの商品を開発した。
 ビニール製のマスクケースは、内側に透明ポケットが付いており、飲食などの際にマスクを中に挟み、二つ折りにして保管できる。表面の素材は約100色から選べる。
 間仕切りは幅65センチ、高さ58センチ、奥行き33センチの立体式。正面と左右、上部をペットボトルを再生した透明素材で覆い、飛沫(ひまつ)拡散を防ぐ。約750グラムと軽量で、コンパクトに折りたたむこともできる。
 小村昌弘専務(46)は「今後、人との接触が増えていく中で活用してもらえたら」と話す。ケースは290円、間仕切りは4950円(いずれも税込み)。問い合わせは同社075(711)1681。

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