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化石資源由来ナフサに比べ、バイオマスナフサはプラを製造、廃棄するまでの二酸化炭素(CO2)排出量を大幅に削減できる。

二酸化炭素(CO2)の排出量削減と回収への貢献、化石資源由来原料の削減に取り組む」 ―石化事業の環境は厳しいものでした。

廃プラを溶かして再成形するマテリアルリサイクルに対し、化学反応によって原料分子に分解し、化石資源由来と同じ品質のプラを再重合するケミカルリサイクルは“究極のリサイクル”と言われる。 ...

(1)使用する資源の最少化(2)資源再生による資源の寿命の最大化(3)廃棄物の最少化を、経済社会の各主体が追求する経済のあり方と言うこともできる。...

厳密に言うと「商品を持ち運ぶために用いる化石資源由来のワンウェイのプラスチック製の買い物袋」です。... (1)植物由来の原料が25%以上(2)厚さ0....

【微生物を利用】 非化石原料の活用技術の一つとして、微生物の「醗酵」を利用した有用化合物の生産が挙げられる。... しかし、こういった既存のツールでは化石資源由来の非天然化合物の生合...

化石資源由来のバリアーフィルムの機能を代替し、各種パッケージの環境負荷を低減する。

【持続可能な資源】 紙は持続可能な資源である木が原料でリサイクル(再生利用)率も高い。... 化石資源由来のバリアフィルムの機能を代替し、パッケージの環境負荷を低減。

化石資源由来のパウチ容器から紙容器に切り替えることで環境負荷を低減し、箱形なので梱包(こんぽう)・輸送効率や店頭での陳列も容易になる。

化石資源由来のバリアーフィルムの機能を代替し、各種パッケージの環境負荷を低減する。

米国などでの火力発電への規制強化もあり、化石資源由来の電力の値上がりも避けられない。

具体的には電池部材などの新エネルギー材料や非化石資源由来の高分子材料(バイオベースポリマー)、先端医療材料など先端材料の創出を目指す。

化石資源由来の化学物質を一切使わずに済む利点がある。... 開発した技術では建築廃材やケナフ、ラミーなどの植物繊維、バガス、樹皮、麦わらなどの農産廃棄物をはじめ、さまざまな資源を利用できる。 ...

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