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2026-7-15 成信実業、「脱炭素戦略アカデミー」に参加 カーボンニュートラルへの転換と持続可能な競争力を強化


炭素を利益へ

あらゆる業界が直面する「カーボン課題」
    •製造業、化学業界、重工業、伝統産業、ハイテク産業、さらには生活関連産業やサービス業まで、あらゆる業界が
      脱炭素への対応を迫られています。 
    •炭素国境調整措置やサプライチェーンからの要請により、企業の温室効果ガス排出量は厳しく評価される時代とな
      っています。 
なぜ「省エネルギー・二酸化炭素削減」だけでは十分ではないのか
    •多くの企業はすでに、自社設備からの直接排出や電力使用による排出削減に取り組んでいます。 
    •今後、企業価値を左右する重要な要素となるのが、サプライチェーン全体における排出量への対応です。 
    •特に廃棄物処理に伴って発生する排出量は避けることのできない課題であり、循環型経済の実現によって資源として
      再生・循環させることが求められています。 
従来の廃棄物処理が抱える限界
    •埋立処分や焼却処理は問題を先送りするだけでなく、新たな二酸化炭素排出を発生させます。 
    •循環型資源利用によって、この悪循環から脱却することが持続可能な社会への鍵となります。


事例1
半導体研磨スラッジ・シリコンスラリーの資源循環

社会的ニーズ
    半導体製造工程では大量の研磨スラッジやシリコンスラリーが発生します。生産能力の拡大に伴い、廃棄物も増加
    しており、資源循環への取り組みは喫緊の課題となっています。
技術革新
    独自の分離・精製技術により、化学的・物理的に複雑なスラッジから有用成分を高効率で回収します。
高付加価値材料への再生
    回収した資源は高純度無機材料へ再生され、天然鉱物に代わる工業原料や高機能複合材料として幅広く活用されます。
脱炭素と経済価値
    廃棄物を資源として循環利用することで、サプライチェーン全体の排出量削減に貢献するとともに、持続可能な経営
   と資源循環型社会の実現を支援します。


事例2
半導体封止材端材の循環利用技術

低炭素材料への転換
    電子部品の封止工程では多くの端材が発生します。高価な電子材料を再資源化することで、コスト削減だけでなく、
    資源の安定供給と環境負荷低減を同時に実現できます。
技術革新
    独自の改質技術と物理的再構成技術により、本来の優れた物性を維持したまま再利用を可能にします。
高機能材料への再生
    電子材料、機能性塗料、特殊樹脂用充填材など、高付加価値材料として新たな用途へ展開されます。
脱炭素と経済価値
    天然石英の採掘から球状シリカを製造する工程と比較して、再生材料の活用は大幅な二酸化炭素排出削減を実現し、
    電子材料の低炭素化に大きく貢献します。



事例3
使用済み太陽光パネルの資源循環

今後拡大する市場
    台湾では今後、使用済み太陽光パネルの大量排出時代を迎えます。パネルにはガラス、アルミニウム、銀、銅、
    シリコンなど、多くの有価資源が含まれています。
技術革新
    高度な物理分離技術と化学精製技術を組み合わせることで、金属資源と非金属資源を高効率かつ高純度で回収します。

新たな資源として再利用
    •アルミニウム、銅、銀などの金属は高純度原料として再生し、製錬・製造業へ供給します。 
    •シリコンおよびガラスは低炭素原料として多様な産業へ再利用されます。 
脱炭素と経済価値
    資源を再利用することで、新たな鉱山開発や精錬工程に伴う環境負荷を大幅に低減できます。金属資源の循環利用は、
    サプライチェーン全体の排出量削減において重要な役割を果たします。


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太陽光パネルリサイクルプラント一式輸出・建設事業