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	<title>フッ素樹脂 | PALCCOAT</title>
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	<description>株式会社ソウマ-実績と信頼の光触媒技術PALCCOAT(パルクコート)の会社です</description>
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	<title>フッ素樹脂 | PALCCOAT</title>
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		<title>PFAS（永遠の化学物質）を光触媒で分解する技術開発</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[光触媒]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[PFOS]]></category>
		<category><![CDATA[硫化カドミウム]]></category>
		<category><![CDATA[フッ化物イオン]]></category>
		<category><![CDATA[フッ素樹脂]]></category>
		<category><![CDATA[有機フッ素化合物]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>永遠の化学物質「PFAS」を簡単に分解する技術に光触媒を利用 本日は、環境科学の分野で注目される新しい研究成果についてです。「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFAS（有機フッ素化合物）*1を、光触媒を使って簡単に分解する技 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>永遠の化学物質「PFAS」を簡単に分解する技術に光触媒を利用</h3>
<p><span>本日は、環境科学の分野で注目される新しい研究成果についてです。「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFAS（有機フッ素化合物）*1を、光触媒を使って簡単に分解する技術を立命館大学などの方々</span><span>が開発したというニュースです。</span></p>
<h4>PFASとは？ *1</h4>
<p>PFASはその優れた耐久性から、水や油、熱に強い素材として、調理器具や食品包装、衣類などの日用品*2に広く使用されています。</p>
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<p>（*2フライパン・鍋などのコーティング剤、リチウムイオン電池、ギターなどの楽器の弦、釣り糸、燃料ホース、半導体製造、太陽光パネル、雪用車両用タイヤ、防水スプレーなど）</p>
<p><br />
しかし、これらの化合物は非常に分解されにくく、環境中に残り続けるため「永遠の化学物質」とも呼ばれています。そのため、PFASの処理やリサイクルは大きな課題となっています。</p>
<p>（フッ素樹脂など１万種以上 - PFOS・PFOA・PFHxS ストックホルム条約で規制対象）</p>
<img decoding="async" src="https://www.palccoat.com/struct/wp-content/uploads/img_pfas_palccoat_001.jpg" alt="photocatalyst PFAS" width="1179" height="1200" class="alignnone size-full wp-image-2715" srcset="https://www.palccoat.com/struct/wp-content/uploads/img_pfas_palccoat_001.jpg 1179w, https://www.palccoat.com/struct/wp-content/uploads/img_pfas_palccoat_001-295x300.jpg 295w, https://www.palccoat.com/struct/wp-content/uploads/img_pfas_palccoat_001-1006x1024.jpg 1006w" sizes="(max-width: 1179px) 100vw, 1179px" />
<p>&nbsp;</p>
<h4><b>C-F結合の切断と光触媒の役割</b></h4>
<ul>
	<li>
<p><b>C-F結合の強固さ</b><br />
PFASに含まれるC-F結合は化学結合の中で最も強力な部類（約485 kJ/mol）で、一般的な酸化プロセスでは分解が非常に困難です。そのため、光触媒を利用して高エネルギーの反応種（例：ラジカルや電子）を生成し、これらを介してC-F結合を切断します。</p>
</li>
	<li>
<p><b>酸化チタン（TiO₂）</b><br />
<a href="https://www.palccoat.com/about/" target="_blank" rel="noopener">酸化チタン</a>は、紫外線を吸収して強力な酸化反応を引き起こす能力があるため、多くの汚染物質の分解に広く利用されています。しかし、C-F結合の切断には十分なエネルギーが必要であり、TiO₂だけでは効率が限られる場合があります。</p>
</li>
	<li>
<p><b>硫化カドミウム（CdS）</b><br />
CdSは可視光を利用できるだけでなく、生成される反応種がC-F結合に対してより効果的に作用する可能性があります。特に、CdSが発生させる特定のラジカル種や電子状態が、C-F結合の分解を促進すると考えられます。</p>
</li>
	<li></li>
</ul>
<h4>硫化カドミウムCdSとTiO₂の特性の比較</h4>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 110px;">
<tbody>
<tr style="height: 22px;">
<th style="width: 33.3333%; height: 22px;"><b>特性</b></th>
<th style="width: 33.3333%; height: 22px;"><b>酸化チタン（TiO₂）</b></th>
<th style="width: 33.3333%; height: 22px;"><b>硫化カドミウム（CdS）</b></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;"><b>光吸収特性</b></td>
<td style="width: 33.3333%;">紫外線（波長400nm以下）</td>
<td style="width: 33.3333%;">可視光（波長400～700nm）</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;"><b>反応の主なメカニズム</b></td>
<td style="width: 33.3333%;">強い酸化力を持つヒドロキシラジカル（•OH）を生成</td>
<td style="width: 33.3333%;">ラジカルや電子・正孔の生成（特定条件で有効）</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;"><b>光触媒反応速度</b></td>
<td style="width: 33.3333%;">多くの環境条件で安定して高速</td>
<td style="width: 33.3333%;">反応条件によっては効率的</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3333%;"><b>課題</b></td>
<td style="width: 33.3333%;">紫外線が必要で、可視光利用が制限される</td>
<td style="width: 33.3333%;">自己分解や毒性など取り扱いに注意が必要</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h4>今回の研究成果</h4>
<p>立命館大学らの研究チームは、PFASを<a href="https://www.palccoat.com/about/" target="_blank" rel="noopener"><b>光触媒</b>で分解する技術</a>を開発しました。この技術には次のような特徴があります：</p>
<ul>
	<li><b>熱を使わずに分解</b>：従来は高温や強力な化学薬品が必要だったが、これを克服。</li>
	<li><b>環境に優しい</b>：光触媒を用いることでエネルギー消費を大幅に削減。</li>
	<li><b>フッ素と炭素の結合を効率的に切断</b>：廃棄物をよりリサイクル可能な形に変えることが可能。</li>
</ul>
<p>PFASは1万種類以上存在するとされており、その中には製造や使用が規制されているものも含まれます。これらを分解できる技術は、製品廃棄時の環境負荷を大幅に軽減すると期待されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PFASの分解は、私たちが直面する大きな環境課題の一つです。今回の研究成果をはじめ、世界中で進む科学技術の発展が、未来の地球環境を守るための重要な要素になるでしょう。</p>
<p>当社も、環境に優しい製品の開発や技術の普及に貢献してまいります。</p><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&amp;linkname=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&amp;linkname=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_line" href="https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&amp;linkname=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" title="Line" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&amp;linkname=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_evernote" href="https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&amp;linkname=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" title="Evernote" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pocket" href="https://www.addtoany.com/add_to/pocket?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&amp;linkname=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" title="Pocket" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.palccoat.com%2Fblog%2F241126%2F&#038;title=PFAS%EF%BC%88%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%82%92%E5%85%89%E8%A7%A6%E5%AA%92%E3%81%A7%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%96%8B%E7%99%BA" data-a2a-url="https://www.palccoat.com/blog/241126/" data-a2a-title="PFAS（永遠の化学物質）を光触媒で分解する技術開発"></a></p>The post <a href="https://www.palccoat.com/blog/241126/">PFAS（永遠の化学物質）を光触媒で分解する技術開発</a> first appeared on <a href="https://www.palccoat.com">PALCCOAT</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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