バイオマス繊維生地が環境保護の大潮流に合致することは今後の業界成長の新たな點になるだろう
第12次5カ年計畫期間中、我が國の化學繊維業界はバイオマス合成繊維生地方面は一定の成績を得て、例えばポリ乳酸と繊維生地は産業化を実現して、1、3-プロパンジオール、1、4-ブタンジオールなどの生物法ポリオール、糖アルデヒドなどの単體原料、ポリマーと繊維、生地の深加工の進歩は迅速である。將來性の広いバイオマス繊維生地は、低炭素経済と省エネ?排出削減の大きな潮流に合致するだけでなく、業界成長の新たな成長點と將來の競爭力の向上點となっている。
環境保護の大潮流業界の成長の新たな點に合致する
ここ數年來、世界の石油資源の日増しな欠乏、生態環境の日増しな悪化に伴い、伝統的な石油化學工業技術及び製品の副作用と持続不可能性は日増しに顕著になっている。東華大學博士課程の王華平教授は、「中國の化學繊維工業の90%以上の製品は石油に基づいており、原料コストは生産コストの80%以上を占めており、輸入量は化學繊維原料の総需要量の約2/3を占めており、対外依存度は実際には業界の安定した発展の安全警戒線を超えており、産業チェーン全體の健全な発展に極めて大きな投資リスクと不安定性をもたらしている。世界最大の化學繊維生産國として、我が國の化學繊維の発展はますます多くの制約を受けるだろう」と述べた。
「バイオマス繊維の発展は資源不足に対応し、化學繊維工業の持続可能な発展を実現するための需要である」と東華大學の陳向玲教師は述べた。我が國は世界の紡績製品の生産と消費の中で大國の地位にあり、現在我が國の化學繊維の総生産量はすでに世界の60%を占めている。中國は油不足の國であり、既存の産業計畫によると、今後も國內の化學繊維工業の成長に依存する基礎化學原料が輸入原油加工に依存して支持されていれば、業界の発展は人に支配され、大きな困難から抜け出すことはできない。豊富なバイオマス資源はグリーン化學原料の將來の活路であり、ますます多くの化學製品はバイオマス資源を通じて得ることができる。
バイオマス繊維の発展は化學繊維工業が省エネ?排出削減を実現し、低炭素経済を発展させるための需要である。紡績工業はその規模と関連する範囲が大きいため、溫室効果ガスの排出が大きい業界の一つである?;瘜W繊維製造業は大量のエネルギーを消費し、高炭素業界に屬していると考えられているため、持続可能な発展と低炭素経済の需要に合わない。世界のエネルギー危機と低炭素経済の提唱を背景に、バイオマス繊維生地を積極的に発展させることは低炭素経済と省エネ?排出削減の実現に深い意義があり、化學繊維工業が新興産業を育成し、新たな成長點を生み出すために無限のきっかけを提供し、化學繊維工業の発展をリードする新たな潮流になるに違いない。
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「従來の方法で実現繊維化學繊維製品差別化の発展はすでに終わり、生物化學技術は製品の差別化に新たな突破をもたらすだろう。技術に立腳し、市場の新たな需要を満たす高性能、新機能を追求し、環境と調和した新型バイオマス繊維生地とその製品がますます企業と消費者に愛顧され、需要が旺盛である。バイオマス工學技術を核心とするバイオマス繊維及び生化學原料は、化學繊維工業の発展の潮流をリードするだろう」と述べた。王華平氏によると、バイオマス材料の発展は主にいくつかの面を中心にしている。
一つは原料資源の開拓と新しい生産技術の開発である。イオン液體、低溫アルカリ/尿素溶液などの無毒安全、回収利用可能な溶剤、溶融紡糸などの新技術を用いてセルロース繊維生地を製造する、キチン、海藻などの海洋バイオマスと各種タンパク質を原料としてバイオマス再生繊維生地を生産する、農産物、農作物廃棄物などの資源を利用し、生物合成技術を用いてポリ乳酸類(PLA)、ポリブタンジオールブタンジオールブタン(PBS)、ポリプロピレンテレフタレート(PTT)などのバイオマス合成繊維生地の新品種を製造することを研究した。
第二に、多學科が交差融合し、材料を再設計し、新しい學科の成長點が絶えず現れ、伝統的な生物學科とその関連する物理、化學學科から材料學科、エネルギー學科、複合材料學などの分野に浸透している。生物擬態または生體模倣設計により優れた性能を有する複合材料を製造し、バイオマス材料の再生可能、分解可能利用の利點を十分に発揮し、その新しい機能を付與する。多重構造設計に基づく改質原理の革新を強調し、産業化に向けた工學原理システムの研究と応用メカニズムに向けた産業チェーン全體の技術集積開発を強調する。乾燥、防汚、生體適合性、難燃性などの特殊な機能を持つ新しいバイオマス繊維生地を開発する。
遠景は広いが理性的に投入して成績を上げなければならないが、オリジナルの成果には欠ける
我が國のバイオマス繊維生地の研究が世界でどのようなレベルにあるかについて、中國紡績科學研究院の趙慶章博士は、我が國のバイオマス繊維生地の研究レベルを評価するには、國內外ですでに産業化され、研究されているバイオマス繊維生地の品種を羅列してみてはいかがだろうかと述べた。産業化されたバイオマス繊維生地の典型的な品種としては、Lyocell、PLA、PBS、海藻、キチン、部分的にバイオマスの特徴を有するPTT、ポリオールポリエステルなどが挙げられる。バイオマス繊維分野において、一定の市場見通しを有する研究作業には、多種のバイオ蛋白質と再バイオマスを原料として各種ポリマーモノマーを製造する技術なども含まれる。我が國のバイオマス繊維生地の研究はほとんどすべての方面に及んでおり、一部の方面もすでに一定の成績を収めているが、我が國の研究レベルと産業化成果は先進國と比べてまだ一定の差があり、特に獨創性の成果に欠けていることが分かる。
「バイオマス繊維生地の発展は資源と環境の両面から考慮し、バイオマスを原料とする生地歴史的発展の必然だが、この過程は石油が盡きるまで何十年も経験する可能性がある。將來性について、私が最も期待している分野はバイオマス合成繊維生地です?!冠w慶章氏はバイオマス繊維生地の將來の市場ビジョンと得られる可能性のある社會的利益を展望した際、酸、アルコール、アミンは自然界の多様なバイオマスから得ることができ、実際には、バイオマスを原料としてポリマーを製造するモノマーはすでに実質的な進展を遂げており、これらの原料を利用することで多様な製品を生み出すことができ、さらに重要なのは、世界にはすでに非常に成熟したポリエステル、ポリアミドの合成技術と設備があることだ。また、ビスコース生地は再生可能原料を利用しており、コストは低いが、環境汚染の問題があり、ビスコース汚染対策の技術は絶えず進歩しているが、徹底的な対策には革新的な技術と大量の投入が必要であり、これは環境保護の要求が高まるにつれて、汚染対策のコストが絶えず上昇することを意味する。溶剤法繊維生地の発展傾向は正反対で、Lyocell繊維生地の発展の最大の障害は過大な前期投入と溶剤の高価格である。その産業化技術の突破、生産規模の拡大は、プロジェクト投資とコストを大幅に削減するだろう。そのため、Lyocellとビスコース生地もかなりの期間にわたって共存しています。長い目で見ると、Lyocell繊維生地の生産量は増加し、ビスコース生地の生産量は低下し続けるだろう。
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