研究和技术开发 共同创造示例

共同创造价值

为了按照我们的长期愿景为创建循环型社会做出贡献,我们将超越部门、公司、行业、产业、学术界和政府的界限,创造能够在分享我们的愿望的同时创造价值的同事,并提供新的产品、技术和服务。除了与金泽大学、京都大学、神户大学、熊本大学、兵库大学等签订全面合作协议以促进联合研究外,我们还积极推动与大学和公共研究机构的合作,例如在海外和国内大学建立产学合作基地。为了开发有助于建设循环型社会、解决社会问题的新产品,我们将继续与能够创造价值的同仁一起,包括产学合作,为社会的发展做出贡献。

共同创造示例

共同创造,实现循环型社会(金泽大学、京都大学)

根据我们的第四个长期愿景“DAICEL VISION 40”和我们的“可持续经营政策”,我们公司的目标是通过创造为人们带来幸福的有价值的产品,并通过开发和开发技术以对人类和地球友善的方式生产这些产品,为创建循环型社会做出贡献。在此背景下,我们正在推动自然资源的有效利用,从而摆脱多年来一直使用的纤维素等石油(生物质产品树概念),并创建一个通过与广泛的工业领域合作创造新的社会价值的系统(生物质价值链概念的实现)。

  1. 1金泽大学

    在继续以纤维素为中心的联合研究和人员交流的同时,我们于2018年7月签订了全面合作协议,并于2019年7月建立了“先进科学技术联合研究课程”和同一实验室,一直致力于基于生物质的新型功能材料的基础研究。 2023年4月,我们成立了生物质绿色创新中心(俗称BGIC),作为生物质产品树研究的新基地。在 BGIC,初级工业产品、其副产品、废物和二氧化碳2使用下一代环保化学转化工艺转化为各种有价值的材料。

    金泽大学生物质产品树研究新基地成立(2020年12月8日) 生物质绿色创新中心全面投入运营(2023年4月28日) 点击此处观看联合研究介绍视频

  2. 2京都大学

    为了利用整棵树,我们正在开发在温和条件下溶解木材的方法,从木材中分离出成分,通过化学改性使其功能化,并创造功能性材料。我们于2017年开始联合研究,并于2021年10月签订了全面合作协议,旨在为实现与自然共存的低碳社会和创建新产业做出贡献。生物质产品树产学联合研究部将在京都大学宇治校区设立,作为京都大学三个研究所和满冠体育的联合实验室,并将促进强有力的产学联合研究。

    京都大学与满冠体育签订全面合作协议(2021 年 10 月 8 日)[PDF: 4146KB] 点击此处观看联合研究介绍视频

医疗保健、化学/生物加工和绿色化学等广泛领域的共创(神户大学)

2022年6月23日,我们签署了一项协议,旨在促进产学界全面合作,以发展研究和技术,贡献社会,并在医疗/保健、化学/生物加工和绿色化学三个领域开展联合研究。目前我们正在将联合研究范围扩大到人文社会科学领域,进一步加强合作。此外,我们公司还得到了经济产业省的支持,该省已将神户大学纳入“2024财年补充预算”的一部分。在“区域核心大学孵化及产学融合中心建设等”中项目中,我们支持建立“生物医用膜研究与开放创新中心”,综合包括交流培养研究人员、学生和创业支持人员创业的孵化设施、与生物医用膜相关企业的联合研究设施和设备、开放创新促进设施等。今后,我们将利用这些设施,加强产学官间的合作,进一步深化本公司与神户大学的联合研究和技术交流,并将其成果落实到社会,为实现可持续发展的循环型社会做出贡献。

支持神户大学孵化产学融合基地的发展 神户大学与满冠体育签订全面合作协议 ~利用医疗保健领域的成果创造创新 ~ [PDF: 345KB]

``一次性能量®''在满冠体育四大事业领域利用技术共同创造世界上尚不存在的新价值(熊本大学)

我们将于2022年10月设立“一次性能源联合研究课程”,旨在通过产学合作,共同创造世界上尚不存在的新价值。在本课程中,我们将讨论熊本大学培育的冲击能量和满冠体育“一次性能量”相关的研究成果®''我们正在研究一个结合技术的联合研究主题。 2023年5月,我们将签署全面合作协议,进一步加强合作,旨在进一步加强合作,包括联合研究,以促进社会实施、人力资源开发以及健康、安全和安保、便利和舒适以及环境等领域的区域合作,为双方和当地社区的发展做出贡献。

与国立大学法人熊本大学签订全面合作协议 - 进一步加强合作,共同创造世界上尚不存在的新价值 -(2023 年 5 月 8 日)[PDF: 159KB] 与熊本大学共同建立“一次性能源联合研究课程” - 共同创造世界上尚不存在的新价值 - (2022 年 10 月 20 日)[PDF: 294KB]

旨在阐明摩擦界面现象和开发新材料的共同创造(兵库大学)

我们于2017年8月签订了全面合作协议,正在推动多个领域的产学合作。 2020年,我们建立了“摩擦界面现象联合研究课程”,从微观(原子/分子尺度)和宏观(实用材料尺度)的角度研究摩擦界面的复杂现象。此外,为了在使用树脂作为摩擦材料时实现所需的性能,我们的目标是构建与材料本质相关的理论。我公司旨在实现本课程联合研究中获得的理论和基础技术,提供满足社会需求的新型轻质、高性能材料。

兵库大学设立“摩擦界面现象联合研究课程”;开幕式于2020年11月24日星期二举行(2020年11月17日) 与兵库大学签订全面合作协议(2017 年 8 月 25 日)

共创,追求极致生产效率(台湾清华大学、神奈川产业技术研究院)

迄今为止,我们公司通过满冠体育式的生产创新和工艺创新实现了节能。为了进一步实现碳中和,我们与台湾国立清华大学和神奈川工业技术研究所(KISTEC)合作,领先世界实施追求极致生产效率的“微流控装置工厂”。微流控装置是在名片大小的玻璃基板上具有数百微米的流路,并在流路内进行微尺度的混合、反应、纯化等化学操作的装置。狭窄的流路可实现即时混合,具有出色的排热能力,并最大限度地减少导致杂质产生的温度分布和浓度分布的变化。这使得物质能够在均匀的温度和浓度条件下在分子水平上均匀地反应。不再需要用于去除杂质的分离和回收过程本身,除了显着节省能源外,还有望缩短制造过程并提高产品质量。通过大规模串行并行微流体装置并实现精确的过程控制,我们的目标是创建下一代可持续生产工厂,可以使用研究领域建立的制造方法进行大规模生产,同时节省空间、能源和资源,并只生产所需数量的产品。

开始与国立清华大学(台湾)联合研发“微流控装置工厂”(2021 年 10 月 28 日)[PDF: 259KB]

为了提供解决社会问题的方案,我们致力于与企业、研究机构和所有人共同创造。请随时与我们联系。

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“Bipass”不仅介绍了满冠体育,还介绍了以满冠体育核心技术“生物质”为主题的各种公司和组织的努力。
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