Current Status and Future Perspective of Research and Development on Bio-based Polymers

H. Uyama
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Abstract

2011年3月11日の東日本大震災とその後の原発事故に より,エネルギー問題が社会的に大きくクローズアップさ れている.太陽電池,風力発電をはじめとする再生可能エ ネルギーの利用へのシフトは加速することは間違いない. また,この未曾有の出来事以前より地球温暖化問題が社会 的にクローズアップされるにつれ,循環型社会構築に向け た取組みとして,バイオマスを利用したエネルギーやプラ スチックの生産が注目されるようになった.これはバ イオマスが二酸化炭素を固定化したものであり,バイオマ スから作ったエネルギーや製品を使用・燃焼して二酸化炭 素を排出したとしても,地球上の二酸化炭素濃度が上昇し ないためである.これらのバイオマス由来のエネルギーや プラスチックはカーボンニュートラルと捉えられ,これら の利用は化石資源の枯渇対策としても重要である.バイオ マスプラスチックの開発においては,C2ベースであるオ イルリファイナリーと異なりC3~C6ベースの製品体系を 含んでおり,新しい基盤技術の構築が必要である. 環境に優しいプラスチックとして位置づけられるバイオ プラスチックは,再生が可能な有機資源を原料に社会的に 有用なプラスチックを持続的に作ることにより枯渇性の化 石資源の使用縮減に貢献するバイオマスプラスチック(入 口原料の有意性)と,微生物により分解するという機能の 特長から主には廃棄時の環境負荷低減が期待される生分解 性プラスチック(出口機能が鍵)に大別される. 現時点ではプラスチックの大半が石油由来であり,非生 分解性である(表1).わが国では1970年頃からの廃棄プ ラスチックの環境への悪影響の問題から,生分解性プラス チックの開発研究がスタートした.当時は炭素循環という 考えが一般的で無かったため,開発・上市された生分解性 プラスチックは石油由来のものと植物由来(バイオベース) のものに分かれる.バイオマスプラスチックは樹脂原料に 関わる分類であり,樹脂の物性・機能は問われない.ポリ 乳酸をはじめとしてバイオマスプラスチックの多くは生分 解性を示すが,後述するバイオポリエチレン(PE)やバ イオポリトリメチレンテレフタレート(PTT)のように 非生分解性のものもある.一方,生分解性は樹脂の機能に 関するものであり,生分解性プラスチックではその構成成 分が全て生分解性であることが必要である. 本稿ではバイオマスプラスチック(バイオベースポリマ ー)に関する研究開発の動向と筆者が検討してきた油脂ベ ースのポリマーに関する研究を紹介する.
生物基聚合物研究与开发的现状与展望
2011年3月11日的东日本大地震以及之后的核电站事故,使能源问题成为社会焦点。以太阳能电池、风力发电为代表的可再生能源的利用将会加速。另外,与这一前所未有的事件发生之前相比,全球变暖问题更加严重。随着这一话题被广泛关注,作为构建循环型社会的措施,利用生物量的能源和塑料生产也受到了关注。伊奥马斯是二氧化碳固定化的产物,即使使用和燃烧由生物马斯制成的能源和产品,排放出二氧化煤素,地球上的二氧化碳浓度也会上升。因为这些生物量能源和塑料被认为是碳中和能源,这些能源的利用对于解决化石资源枯竭问题十分重要。在大众塑料的开发方面,与基于C2的油类加工不同,该产品包含基于C3~C6的产品体系,需要构建新的基础技术。定位为环保塑料的生物塑料,通过以可再生有机资源为原料,持续制造对社会有用的塑料,实现枯竭化。对减少石料资源的使用有贡献的生物塑料(入口原料的显著性),以及通过微生物分解的功能特点,主要期待在废弃时降低环境负荷的生物分解。大致分为性塑料(出口功能为钥匙)。现阶段塑料大部分来源于石油,属于非生物分解性(表1).我国从1970年左右开始考虑废弃塑料对环境的不良影响,开始了生物分解性塑料的开发研究。由于当时普遍不认为碳循环,所以开发上市的生物分解塑料分为石油塑料和植物塑料。涉及的分类,对树脂的物性和功能不作限制。以聚乳酸为首的生物塑料大多具有生物降解性,后文将介绍生物聚乙烯(PE)和树脂。也有像硫三亚甲基对苯二甲酸乙酯(PTT)那样非生物分解性的东西。另一方面,生物分解性是指树脂的功能,生物分解性塑料的构成成分必须全部具有生物分解性。本文将介绍生物质塑料(biobaspolima)的研究开发动向,以及笔者所研究的油脂基聚合物相关研究。
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