No.078:SAF


ビジネス関連のニュースで「サフ」としきりに連呼されますが、”サステナブル・アビエーション・フューエル”の略だと知り、ようやく意味が分かりました。
CO2の排出現象には寄与出来ますが、本来であれば食料であるはずの植物が先物取引で高騰するといった弊害も起こっていたと記憶しています。
庭の雑草が燃料になれば、草むしりも捗るのですが…
精製コストが見合わないのでしょうね。

飛行機もクリーンな乗り物に!持続可能なジェット燃料「SAF」とは?|エネこれ|資源エネルギー庁

 

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SAF: The Future of Sustainable Aviation Fuel

Sustainable Aviation Fuel (SAF) is emerging as a key solution to reducing the environmental impact of air travel.
Unlike conventional jet fuel, which is derived from fossil fuels, SAF is produced from renewable sources such as biomass, used cooking oil, algae, and even captured COâ‚‚.
This innovative fuel has the potential to significantly lower carbon emissions, making air travel more eco-friendly.

One of the biggest advantages of SAF is its compatibility with existing aircraft and infrastructure.
Unlike other alternative fuels, which may require new engine designs, SAF can be blended with traditional jet fuel and used in current aviation systems without modifications.
This makes it a practical and immediate solution for reducing aviation’s carbon footprint.

Despite its benefits, SAF faces several challenges.
Production costs remain high compared to conventional jet fuel, and large-scale production is still limited.
Governments and private companies are investing in research and new technologies to improve efficiency and lower costs.
Additionally, ensuring a sustainable supply chain is crucial to prevent competition with food production and deforestation.

As international regulations push for greener aviation, SAF is gaining momentum.
Airlines, fuel producers, and policymakers are working together to scale up its use.
With continuous advancements, SAF could play a major role in achieving net-zero emissions in aviation by 2050, paving the way for a cleaner and more sustainable future in air travel.

 

jet fuel:ジェット燃料
Airlines are looking for alternatives to traditional jet fuel to reduce emissions.
(航空会社は排出量を削減するために従来のジェット燃料の代替品を探しています。)

fossil fuel:化石燃料
Unlike fossil fuel, SAF is made from renewable sources.
(化石燃料とは異なり、SAFは再生可能資源から作られています。)

algae:藻類
Scientists are researching how to produce SAF from algae.
(科学者たちは藻類からSAFを生産する方法を研究しています。)

compatibility:互換性
One of SAF’s advantages is its compatibility with existing aircraft.
(SAFの利点の一つは、既存の航空機との互換性があることです。)

carbon footprint:炭素排出量
Using SAF can help reduce the aviation industry’s carbon footprint.
(SAFの使用は航空業界の炭素排出量を削減するのに役立ちます。)

momentum:勢い、推進力
SAF is gaining momentum as airlines and governments invest in its development.
(SAFは、航空会社や政府が開発に投資することで勢いを増しています。)

pave:道を開く、舗装する
Advancements in SAF technology will pave the way for greener aviation.
(SAF技術の進歩が、より環境に優しい航空の未来への道を開くでしょう。)

 

SAF:持続可能な航空燃料の未来

SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)は、航空業界の環境負荷を低減する重要な技術として注目されています。
従来のジェット燃料が化石燃料から作られるのに対し、SAFはバイオマス、使用済み食用油、藻類、さらには回収されたCO₂などの再生可能資源から製造されます。
この革新的な燃料は、航空機からの炭素排出量を大幅に削減する可能性を秘めており、より環境に優しい航空業界の実現に貢献します。

SAFの大きな利点の一つは、既存の航空機やインフラと互換性があることです。
他の代替燃料と異なり、SAFは従来のジェット燃料と混合して使用できるため、新しいエンジン設計を必要としません。
そのため、航空業界の脱炭素化に向けた実用的かつ即時的な解決策として期待されています。

しかし、SAFにはいくつかの課題もあります。
現在、生産コストは従来のジェット燃料よりも高く、大規模な生産体制はまだ確立されていません。
このため、各国政府や企業は研究開発や新技術への投資を進め、コスト削減と生産効率の向上を目指しています。
また、持続可能な供給網の確保も重要であり、食糧生産との競合や森林破壊を防ぐための対策が求められています。

国際的な規制が環境負荷の少ない航空燃料を推進する中で、SAFの導入は加速しています。
航空会社や燃料メーカー、政策立案者が連携し、SAFの普及拡大に取り組んでいます。
今後の技術進歩により、SAFは2050年までの航空業界のネットゼロ排出目標の達成に貢献し、よりクリーンで持続可能な航空の未来を切り拓くことが期待されています。

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*分からない単語もChatGPTに教えてもらうことで、語彙力のアップを目指しています。
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No.077:ペロブスカイト太陽電池


再生可能エネルギーの活用に伴い、「ペロブスカイト太陽電池」がゲームチェンジャーとして期待されています。
太陽光パネルは最初は日本が先行していましたが、普及期は中国にごっそり持っていかれてしまったので、何とか日本がイニシアチブを取って導入を進めて欲しいです。
海外の化石燃料に依存している日本にとって、自前で作れるエネルギー源を一定量確保することは急務です。

ペロブスカイト元年、量産始まる次世代太陽電池の期待と課題5選 | 日経クロステック(xTECH)

 

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Perovskite Solar Cells: The Future of Renewable Energy

Perovskite solar cells have emerged as a revolutionary technology in the field of renewable energy.
Unlike traditional silicon-based solar cells, perovskite solar cells offer high efficiency, lower production costs, and greater flexibility, making them a promising alternative for the future of solar power.

The key component of perovskite solar cells is a material with a perovskite crystal structure, typically made from a combination of lead, iodine, and organic compounds.
This unique structure allows perovskite materials to efficiently absorb sunlight and convert it into electricity.
Since their development in the early 2010s, the efficiency of perovskite solar cells has rapidly increased, reaching levels comparable to or even surpassing conventional silicon solar cells.

One of the major advantages of perovskite solar cells is their low manufacturing cost.
Unlike silicon solar cells, which require high-temperature processing and expensive materials, perovskite cells can be produced using low-cost methods such as inkjet printing or solution processing.
Additionally, their lightweight and flexible nature makes them suitable for a variety of applications, including portable solar panels, building-integrated photovoltaics, and even wearable electronics.

However, there are still challenges to overcome before perovskite solar cells become widely available.
Their stability and durability remain concerns, as they are sensitive to moisture, heat, and UV light, which can degrade their performance over time.
Researchers are actively working to improve the lifespan of these cells by developing new materials and protective coatings.
Environmental concerns, particularly related to the use of lead, have also led to efforts to create lead-free perovskite solar cells.

Despite these challenges, the future of perovskite solar cells looks promising.
With ongoing advancements in material science and production techniques, they have the potential to revolutionize the solar energy industry.
As the world shifts towards cleaner energy sources, perovskite solar cells could play a crucial role in making solar power more affordable and accessible.

 

lead:鉛
Researchers are working on developing lead-free perovskite solar cells.
(研究者たちは鉛を含まないペロブスカイト太陽電池の開発に取り組んでいます。)

iodine:ヨウ素
Iodine is a key component in perovskite solar cell materials.
(ヨウ素はペロブスカイト太陽電池の材料の重要な成分です。)

conventional:従来の、伝統的な
Conventional silicon solar cells are expensive to produce.
(従来のシリコン太陽電池は製造コストが高い。)

lifespan:寿命、耐用年数
Improving the lifespan of perovskite solar cells is a major challenge.
(ペロブスカイト太陽電池の寿命を延ばすことが大きな課題となっています。)

promising:有望な、期待できる
Perovskite solar cells are considered a promising alternative to silicon-based solar cells.
(ペロブスカイト太陽電池はシリコン系太陽電池の有望な代替技術と考えられています。)

 

ペロブスカイト太陽電池:再生可能エネルギーの未来

ペロブスカイト太陽電池は、再生可能エネルギー分野における画期的な技術として注目されています。
従来のシリコン系太陽電池とは異なり、ペロブスカイト太陽電池は高効率・低コスト・高い柔軟性を兼ね備えており、次世代の太陽光発電を担う技術として期待されています。

ペロブスカイト太陽電池の核心部分は、ペロブスカイト結晶構造を持つ材料で構成されており、一般的に鉛・ヨウ素・有機化合物を組み合わせたものが使用されます。
この特有の結晶構造により、ペロブスカイト材料は効率的に太陽光を吸収し、電気に変換することができます。
2010年代初頭に開発されて以来、ペロブスカイト太陽電池の変換効率は急速に向上し、従来のシリコン太陽電池と同等、あるいはそれ以上の性能を達成するようになっています。

ペロブスカイト太陽電池の大きな利点の一つは、製造コストの低さです。
シリコン太陽電池の製造には高温処理や高価な材料が必要ですが、ペロブスカイト太陽電池はインクジェット印刷や溶液プロセスなどの低コストな手法で生産できます。
さらに、軽量で柔軟な特性を持つため、持ち運び可能な太陽電池や建築物一体型太陽光発電(BIPV)、さらにはウェアラブルデバイスへの応用も期待されています。

しかし、ペロブスカイト太陽電池が広く普及するためには、まだ克服すべき課題があります。
特に、耐久性と安定性の問題が指摘されており、水分・熱・紫外線に弱く、長期間の使用によって劣化しやすいという課題があります。
現在、研究者たちは新しい材料や保護コーティングの開発に取り組み、寿命の向上を目指しています。
また、鉛の使用による環境負荷も懸念されており、鉛フリーのペロブスカイト太陽電池の開発が進められています。

こうした課題はあるものの、ペロブスカイト太陽電池の未来は非常に明るいと考えられています。
材料科学や製造技術の進歩によって、今後さらに性能が向上し、太陽エネルギーの分野に革命をもたらす可能性があります。
世界がクリーンエネルギーへとシフトする中、ペロブスカイト太陽電池はより安価で手軽な太陽光発電を実現する鍵となるでしょう。

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TOEIC Speaking & Writing Tests 結果が出ました

2025年01月19日の午前の部を受験しました。
その結果が出ました。



Speaking 150点、Writing 160点。
Speakingは初の140点越えです。
たまたまではないことを祈りたいです…



過去のスコアをグラフにすると停滞感は否めませんが、少しづつステップアップしたいと思います。
これから尻上がりに伸びる…ハズ