荻野 千秋(神戸大学)・仁宮 一章(金沢大学) |
地球温暖化の危機が叫ばれる今日、二酸化炭素排出削減のための低炭素化技術の開発は重要な研究課題です。低炭素化技術のなかで注目を集めているのが、カーボンニュートラルな資源である植物バイオマスを原料とした燃料や化成品などを製造する技術「バイオリファイナリー」です。本シンポジウムでは、バイオリファイナリーに関連する一般講演を募集します。バイオマス原料からの燃料や化成品などの製造に関して、化学工学をはじめ、化学・生物学・農学など、様々な分野の研究者の発表・参加をお願いいたします。
講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
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A 会場・第 1 日 | |||||
(10:00〜11:00) (座長 柘植 陽太) | |||||
A104 | インドネシアにおけるバイオリファイナリー [1] | バイオマス バイオリファイナリー バイオ燃料 | S-3 | 84 | |
A105 | イオン液体を用いた前処理に基づく木質系バイオマスリファイナリー | Lignocellulose Ionic liquid biomass refinery | S-3 | 5 | |
A106 | バイオリファイナリーによるコーンコブを原料とした機能性物質生産 | Biorefinery Xylitol Astaxanthin | S-3 | 71 | |
(11:00〜12:00) (座長 荻野 千秋) | |||||
A107 | エタノール発酵糸状菌を活用した処理ペーパースラッジからのバイオエタノール生産 | Biomass Fermentation Fungi | S-3 | 16 | |
A108 | ナノ視点のライブラリー的発想による最高活性エンドグルカナーゼの開発 | cellulase biomass | S-3 | 88 | |
A109 | 酸素をスイッチとした二つの樹脂原料の微生物生産 | Corynebacterium glutamicum Metabolic engineering Metabolic switch | S-3 | 7 | |
(13:20〜14:00) (司会 仁宮 一章) | |||||
A114 | [招待講演] 天然リグニンの構造的多様性とリグニン代謝工学の可能性 | biomass lignocellulose plant | S-3 | 4 | |
(14:00〜14:20) (司会 仁宮 一章) | |||||
A116 | 白色腐朽菌によるリグニン分解酵素の生産 | white rot fungus manganese peroxidase ligininase | S-3 | 26 | |
(14:20〜15:00) (座長 附木 貴行) | |||||
A117 | リグニンを原料としたムコン酸のバイオ生産 | muconic acid lignin | S-3 | 8 | |
A118 | 超高性能バイオプラスチック設計のためのアミノ酸系ビルディングブロック | bioplastics amino acid polyimides | S-3 | 1 | |
(15:00〜15:40) (座長 高田 健司) | |||||
A119 | 環境適応型バイオリファイナリーによる植物バイオマスの機能素材化 | Lignin Plant biomass | S-3 | 2 | |
A120 | リアクティブプロッセッシングによるバイオマスの高性能複合材料への展開 | Extruder polyion complex onepot | S-3 | 3 | |
C 会場・第 2 日 | |||||
(9:00〜9:40) (座長 林 順一) | |||||
C201 | 融液晶析によるツノケイソウ液の濃縮操作 | Chaetoceros Gracilis melt crystallization distribution coefficient | S-3 | 12 | |
C202 | リグニン有効利用に向けた菜種外皮の水熱加水分解によるポリフェノール生成のメカニズム解明 | Rapeseed hull Microwave Kinetics | S-3 | 64 | |
(9:40〜10:40) (座長 前田 光治) | |||||
C203 | 加溶媒分解による木質バイオマスの成分分離とリグニンの活用 | lignin fractionation lead battery | S-3 | 70 | |
C204 | バイオマス炭化物への水蒸気吸着挙動 | biomass char adsorption | S-3 | 43 | |
C205 | セルロースナノファイバーを利用したシリカエアロゲルの特性改善 | Cellulose nanofiber Silica aerogel Supercritical drying | S-3 | 72 |