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1 1 第 章 マイクロ波化学

2 1-1 家電から宇宙技術までマイクロ波が活躍 多くの皆さんは日常的に電子レンジを使われていることでしょう 電子レンジは軍用レーダーを設計販売していた米国レイセオン社が 1947 年に販売を開始しました レイセオン社のレーダー技師であったパーシー L. スペンサーが 機械の調整中にポケットの中のピーナッツ クラスター バーが溶けたことにヒントを得て 食べ物を温める技術に発展したと言われ このことはセレンディピティ ( 偶察力 ) の例として たびたび取り上げられます ( 図 1.1) 1949 年には電子レンジによるポップコーンの作り方についての特許が取得され いかにもアメリカらしい電子レンジ調理がスタートしました 日本でも1961 年には商品名 レーダーレンジ として販売が開始されました ( 図 1.2) 販売当初は高価格と和食文化の壁に阻まれ 20 年間はあまり売れない家電の一つでした 現在では冷蔵庫 洗濯機に次ぐ代表的な家電に成長し 世帯普及率が98% と言われています また 電子レンジを使った料理本などがベストセラーになるほど 私たちの暮らしと密接な関係にある家電に成長しました マイクロ波は電磁波の中でも光ではなく電波の仲間に入り 大きく分けて通信と加熱の用途で使われています 通信は電波に情報を載せて運ぶため 綺麗な波 ( 周波数 位相 振幅を制御 ) を使います 一方 加熱用途では マイクロ波の出力と効率的な照射方法が重要です 同じマイクロ波でも 目的用途によって必要なマイクロ波の性質が変わってくるので それに応じたマイクロ波装置を使用しなくてはなりません 宇宙技術においてもマイクロ波の利用が知られています 例えば 2005 年に小惑星 ITOKAWAに着陸した 探査機はやぶさに搭載されているイオンエンジンもマイクロ波で駆動しています また 静止衛星軌道に巨大な太陽電池を持った衛星を設置し 地上へ電気を送電する構想 (Solar Power Satellite:SPS 構想 ) もマイクロ波技術が必要です ( 図 14

3 第 1 章マイクロ波化学 1.3) 発電した電気を正確に地上へ供給するには 通信分野で培われ た精度の高いマイクロ波送信と加熱分野で進化した大パワー化の最新技 術が融合することで 初めて達成できます 図 1.1 マイクロ波加熱の偶然発見 図 1.2 初期の電子レンジ ( レーダーレンジ )( 高さ 180cm 重量 340kg) 図 1.3 宇宙発電と地上へのマイクロ波送電衛星 ( 京都大学篠原真毅教授 ) 15

4 1-2 様々な産業でマイクロ波加熱が利用されている マイクロ波が加熱用途で使われる前から 同じ電波の仲間である高周波を用いた加熱が使われてきました 高周波を使った誘電加熱の特許は 1930 年に報告されており わが国でも欧米の技術が導入された1945 年より様々な実用化が進められてきました 当時の電波を利用した加熱の期待は高く 1946 年には日本学術振興会において 電気 化学 生物学 生理学 木材などの専門家らによる高周波電気応用第 34 特別委員会が設けられ 技術開発に対する活発な議論が繰り返されました その後 高周波を用いた誘電加熱は木竹材の乾燥 成型 接着 殺虫 茶葉の乾燥 金属の焼入れ 繊維分野 ゴムの加硫 化学合成 薬品 ラジオメスなどの医療分野へ実用化されています 中にはペニシリンの濃縮乾燥や繭の殺菌にも利用されており 当時の時代背景が反映されています また ラジオウエルダー ( 溶かしながら接合する ) の開発も進みました 現在では ドーム球場の天井に張られているシートの接合には 欠かせない加熱技術と言われています このような高周波の活躍の中で マイクロ波加熱も様々な応用分野へ発展してきました 電磁波の一種であるマイクロ波は光速度で移動し 複雑な形状の容器に入れたサンプルでも瞬間的に加熱することができるため熱伝導の時聞が不要となります したがって 既存の熱エネルギーに代わる新エネルギーとして幅広い分野で使用されてきました マイクロ波加熱応用の一部を図 1.4にまとめました 環境 医療 フイルム 紙 食品 農業 インク 塗装 木材などの分野に加え 化学分野でも利用されはじめています マイクロ波加熱以外の用途として 半導体の表面加工や人工ダイヤモンドの合成などに使うプラズマ発生源としても利用されています また 化学で使われる電子スピン共鳴 (ESR) も9GHzのマイクロ波を用いたマイクロ波分光光度器です 軍用通信技術として利用されて 16

5 17 第 1 章マイクロ波化学きたマイクロ波は セレンディピティのもとに 戦後民生応用として電子レンジのような食品加熱装置として生まれ変わり その技術は様々な分野へ発展を遂げています 図 1.4 マイクロ波加熱の応用分野 ( 基礎研究段階も含む )

6 1-3 マイクロ波が化学を一新! 化学分野における電磁波とは光を指すことが多く 化学者が光を反応に使い始めてから数百年以上の歴史が経っています また 太古の昔から植物が光合成によって光触媒反応を行っており 自然界にもありふれています 一方 マイクロ波化学という言葉は 国際純正 応用化学連合 (IUPAC) に正式登録はされておらず これからの学問と言えます しかし マイクロ波を使った化学反応の論文や特許は この10 年で著しく増加しました 電波は 見たり 聞いたり 触れたり できないため マイクロ波を使った化学と聞くと 難しいように思われますが 私たちはふだんから電子レンジで食品を加熱しています 図 1.5 にはマイクロ波加熱の発表が盛んな特定非営利活動法人日本電磁波エネルギー応用学会のシンポジュウムにおける発表分野の分布を示しています 各マイクロ波の研究の中で化学領域の発表件数が多いことが分かります マイクロ波化学の魅力はどこにあるのでしょうか? その一つには既存の有機合成などに比べ 反応速度が1 桁から3 桁短縮されるものがあります 数時間かかっていた有機合成を 数分または数秒に短縮できれば 化学合成の生産性が著しく向上します 陸上の100m 競技では 世界記録を 0.1 秒縮めるために 10 年掛かると言われています しかし ウサイン ボルト選手は1 人で10 年以上の時間短縮を達成し 世界中を驚かせました 20 世紀には触媒反応を利用することで 化学反応時間の短縮と生産性の向上が行われてきました マイクロ波化学はこれらをさらに革新的に短縮させることができる手法として期待されています マイクロ波による化学反応の特徴を図 1.6にまとめました マイクロ波による化学反応の促進には マイクロ波の特殊加熱を理解し それを使いこなす必要があります 次節では マイクロ波加熱と既存の加熱の違いを明確にし マイクロ波による特殊加熱の中から スー 18

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