科学系ニュース

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風力発電事業の生態系への懸念 どのような懸念があるのか?他の再生可能エネルギーでも懸念があるのか?

Daigasガスアンドパワーソリューションが北海道苫小牧市などで計画していた風力発電事業において、当初計画していた風車10基のうち5基の計画を撤回することを発表しています。風力発電機がバードストライクや森林伐採、騒音、振動、低周波などの懸念を招いています。再生可能エネルギーの普及の課題の一つである生態系への悪影響について知ることができます。
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チタンの特徴と有用性 チタンはどんな特性をもつ金属なのか? それらの特性はなぜもたらされるのか?

産業技術総合研究所(産総研)、立命館大学、会津大学の研究チームが、月面のチタン鉄鉱(イルメナイト)の濃集地域を特定しました。チタンは軽く、強く、錆びにくいという優れた特性をもった金属で、航空宇宙、医療、スポーツ、建築、化学プラントなど、幅広い分野で使用されています。チタンの特性がなぜもたらされるのか、どのように金属チタンが作られているのかを知ることができます。
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月面のチタン鉄鉱の濃集地域特定 チタン鉄鉱とは何か?なぜ、月面での埋蔵が重要なのか?

産業技術総合研究所(産総研)、立命館大学、会津大学の研究チームが、月面のチタン鉄鉱(イルメナイト)の濃集地域を特定しました。チタン鉄鉱は有望な資源であるチタンや酸素を抽出できる可能性があり、月面基地にとっても重要なものとなります。チタン鉄鉱をどのように利用するのか、月面基地の意義は何かなどを知ることができます。
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全有機型太陽電池の効率UP 全有機型太陽光電池とは何か? なぜ、全有機型が必要なのか?

金沢大学、麗光、カナダのクイーンズ大学の共同研究グループが、全て有機材料で構成されたフィルム型太陽電池において、従来の2倍以上となる光電変換効率(PCE)約8%を達成したことがニュースになっています。軽量、低コスト化、金属資源不使用、製造時の二酸化炭素排出が少ないなどの利点がある全有機型太陽電池の課題、どのような進歩があったのかを知ることができる記事になっています。
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生成AIの理科三類の合格水準到達 生成AIにはどんな種類があるのか?生成AIの質は何で決まるのか?

AIベンチャー企業のライフプロンプト(東京)は、生成AIを用いて2025年実施の東京大学入学試験問題を解答させた結果、最難関の理科三類の合格水準に達したと発表しました。テキストを生成するAIも含めて、様々なコンテンツを作成する生成AIがあり、ビジネスからエンターテインメントまで幅広く利用されています。どのような生成AIがあるのか、何が質を左右するのかを知ることができます。
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生成AIの理科三類の合格水準到達 どの教科が得意でどの強化が苦手なのか?人間との違いはあるのか?

AIベンチャー企業のライフプロンプトは、生成AIを用いて2025年実施の東京大学入学試験問題を解答させた結果、最難関の理科三類の合格水準に達したと発表しました。特に英語や物理は非常に高い点数を獲得しています。得意な教科と苦手な教科の違い、AIと人間の知能の違いについて知ることができます。
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福島マツダの全店舗で使用する電力を100%実質再生可能エネルギー化 どのように再生可能エネルギー化を図ったのか?非化石証書とは何か?

レジル株式会社が株式会社福島マツダとの電力供給契約を締結し、福島マツダの全店舗で使用する電力を100%実質再生可能エネルギー化したと発表しました。非化石証書を活用して実質的に再生可能エネルギー100%である電力を利用することで、再生可能エネルギー化を達成しています。レジルの業務内容、非化石証書とは何かを知ることができます。
3分要約

タイヤの製法 どのような工程で作られているのか?カーボンブラックや硫黄の役割は何か?

ブリヂストンはその品質の高さから世界のタイヤシェアが13~14%と高い、タイヤメーカーです。記事では、タイヤの詳しい製造工程、原料にはどんなものが使用されているのか、原料である合成ゴム、天然ゴム、硫黄、カーボンブラックとはどんなもので、どんな役割があるのかを知ることができます。
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ブリヂストンのスペイン北部での工場人員削減 タイヤはどのように作られている?規制の変化内容?

ブリヂストンは、ヨーロッパ市場の不確実性や非欧州製品との競争激化に対応するため、スペイン北部の2つの工場で合計546人の人員削減を計画しています。インフレや市場の不確実性、規制の変化、非欧州製品の台頭による競争激化が生産能力の調整を必要とする要因となっています。タイヤの製造法や差別化のポイント、規制がどのように変化しているかを知ることができます。
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酵素によるl-メントールの選択的な合成 メントールとは何か?従来の合成法の問題点は?

産業技術総合研究所は、計算科学的手法を用いて、高純度のl-メントールを生産する酵素の開発に成功しました。高い価値をもつl-メントールですが、従来の生産方法ではd-メントールという副産物も生成され、これが純度を下げる要因となっていました。​メントールの利用法、酵素を用いることでなぜ選択性が向上するのかを知ることができます。
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