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2022年3月4日金曜日

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今回は《遊び》という言葉をキーワードにして山梨ハタオリ産地の活動をふりかえり、仕事と遊びの関係について考えてみたいと思います。


タモリさんの名言にこういう言葉があります。


これはタモリさんが友人と遊んで過ごしている場面で口にされた言葉だそうです。

ふつうなら「遊びじゃねぇんだぞ」というはずが、「仕事」に逆転しているのがとても面白いです。

この言葉を知ったときに疑問に思ったのは、タモリさんはこのとき、なぜ「遊び」は真剣にしなければならないと思ったのだろう、ということでした。

そこから考えはじめたのが、こういうことです。


遊びといっても、いろいろある。

サボって休んでいたり、ボーっと何もしないで過ごすのも遊びという。

けれど
「真剣にやるべき遊び」というものがあるを考えたとき、それはどのようなものだろうか?

真剣にやるべき遊びのことをカギかっこで「遊び」と書き、こんな風に考えてみました。


やらなくてもいいのに、やりたいからやる。

そういう遊びは、もし真剣にできないのなら、そもそもやらなければいい。

やるなら真剣にやるべきだし、そうでなければやる意味がない。


タモリさんの言葉が指している遊びとは、そういう種類の「遊び」だったのではないかと思います。

では、「遊び」の対義語はなんでしょうか?仕事?勉強?


【 遊び ー 仕事 】という単純な対比で、遊びの反対は仕事、と思いがちです。

しかしそれでは
「遊び」を説明できないように思えました。

そこで「遊び」の反対を、
非「遊び」と名付けたいと思います。


《 やらなくてもいいけど、やりたいから、自分がやると決めてやる 》のが「遊び」

その反対は、《 誰かに言われたから/義務だから/報酬があるからやる 》こと。

やる理由が、行為自体の外にあるものだともいえると思います。



「遊び」非「遊び」の違いをさらに考えてみます。

そうすると、主体的かどうか自己目的的かどうか、というキーワードが重要であるように思えてきました。






自己目的的というのは、その結果から得られるものが目的ではなく、それをすること自体が目的になっている、という意味です。


たとえばジョギングを例に挙げます。

減量するためだけにジョギングをして、もし体重が減らなかったら、そのジョギングは全て無駄ということになります。

このときジョギングは自己目的的ではありません。

しかしジョギングを楽しむことが目的の全てだとしたら、それは自己目的的「遊び」的な行為であり、体重が減らなくてもジョギングをしさえすれば、目的は果たせます。

そしてもしもその結果、ダイエットにつながったり、綺麗な風景に出会えたら、それらは全て目的達成以外のギフトになります。

同じジョギングという行為でも、どっちが楽しいかは自明です。

そして目的を何に設定するかというのは、主体的に決められることだと思うのです。



次に、普段の暮らしのなかで「遊び」にはどんなものがあるかを考えてみました。


いわゆる趣味といわれるものは「遊び」的なものでしょう。

やるかどうかは、やりたいかどうかで自分が決める、主体的な行動です。

しかし、場合によっては、義理、義務、何か外の目的のために、やりたくなくても、読書をしたり、絵を描いたりすることがあります。

「遊び」のはずが、非「遊び」的なものになっている。

こういうときは、気分が乗らず、良い結果が出ないことも多いことでしょう。

逆に、「遊び」のはずが、「遊び」になっているとしたらどうでしょうか。


仕事の多くは、非「遊び」的なものが多いと思います。

しかし、仕事の全てが、非「遊び」といえるでしょうか?
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いま皆さんがやっている仕事や学校の勉強は、「遊び」非「遊び」のどちらなんでしょうか?



シケンジョで関わらせてもらった仕事の中から、2つの事例を紹介します。

一つ目は、フジヤマテキスタイルプロジェクト

山梨ハタオリ産地の機屋さんと、東京造形大学のテキスタイルデザイン専攻学生たちが、一緒にテキスタイルや商品を開発する取り組みです。


この事業は、誰かからやってほしいと言われたのではありません。

2008年に光織物有限会社の後継者(現社長)加々美琢也さんが、自分から「学生とコラボしてみたい」と意思を表明し、それに賛同した内外のメンバーと一緒に始めたプロジェクトです。

予算も補助金もないし、こうしなければならないという決まりもない。

利益に直結するとは限らないし、何が得られるかもよくわからない、手探りのなかで、しかし期待と熱量を持ってスタートしました。

1年が過ぎて成果展が終わると、メンバーたちは、「ぜひもう一年!」と声をそろえて監修の鈴木マサルさんに懇願し、そのまま現在(2021年度の13年目)まで継続しています。

このプロジェクトを通じて何人もの若者が産地に行き交うようになり、産地の空気はこの前後で大きく変わっていきました。


これは「遊び」非「遊び」のどちらでしょうか?


二つ目の事例は、ヤマナシハタオリトラベル

織物工場が、中間業者に頼らずに、自分たちでショップを作って、県内外でファクトリーブランドを販売するプロジェクトです。


これも、誰かに言われて始めたのではありません。

2012年に有限会社テンジンの社長小林新司さんが営業先のエキュート立川から、一か月あまりの期間、駅ビルのイベントスペースを借りられる機会を得たときに、「せっかくだからみんなでやってみようよ」声をかけてくれて、それに賛同したメンバーが集まって始まったプロジェクトです。

当初、これは非常に難しい取り組みなのではないか、という意見がありました。

複数の工場があつまって自力でショップを作るのも初めてだし、駅ビルのファッションフロアという場所も初めて。

むしろ下手に格好悪いディスプレイをしたら、イメージダウンになりかねない、というようなリスクがたくさんあるプロジェクトだとも感じられました

しかし最終的には、「どうせやるなら全力で取り組んでみよう」ということになりました。

その結果、この初の試みは話題を呼んで、
数々の有名百貨店から出店オファーが集まるようになり、1回で終わるかと思った出店はその後何年も続いて現在に至ります。

そして
メンバーは消費者との出会いの場づくりという、今までしたことのない経験を経て、学びながら成長する実感と、大きなやりがいを感じることができました。

これは「遊び」非「遊び」のどちらだったでしょうか?



おそらく仕事も学校の勉強も、「遊び」と 非「遊び」の両方からできています。

そして、「遊び」と 非「遊び」の割合は、工夫次第で変えられるのではないか。

非「遊び」的な内容でも、それにどう取り組むかで、その大部分を面白くてしょうがいない 「遊び」に変換できるのではないか。



フジヤマテキスタイルプロジェクト と ヤマナシハタオリトラベルは、産地の織物工場が成長するうえで大きな意味を持った活動だと思います。

その両方とも、補助金があるから、などの理由で誰かに言われたからではなく、自分からやってみたいと思い、主体的にやると決めたプロジェクトであったことは、大きな意味を持っていると思います。


誰かに言われて取り組む 非「遊び」的なものではなく、やりたいからやる「遊び」

もちろんその実現には、多大な工夫と労力を要します。

しかしこの二つの真剣な「遊び」が、産地にそれを超える大きなエネルギーをもたらしました。


それには「遊び」主体性と密接につながったものだということが、とても重要であるように思います。

大規模流通システムの小さなサブシステムである産地のなかで、なかなか主体性を発揮しづらかった織物工場。

この二つのプロジェクトは、彼らが主体的な挑戦、真剣な「遊び」よって、本来持っている力を取り戻し、新しい存在へと成長していった事例であるともいえると思います。



「遊びと仕事の境界線」というタイトルで今回はお送りしてきました。

その「境界線」は自分で引き直すことができるし、主体的に決めることが自分のエネルギーを引き出す鍵になるのではないか。

そんなことをお伝えしたくて、大学や高校での授業に招かれたときにお話ししていることをブログにまとめてみました。

考えてみると、このシケンジョテキの原稿を書くというのも、真剣な「遊び」の最たるものかも知れません。



(おまけの解説)

「遊び」という言葉でプロジェクトを振り返ってこのブログを書いた背景には、組織学者のカール・ワイクという人のこんな言葉がありました。


 組織が戦略を定式化するのは、

 それを実施した後であって、前ではない。

 人は何かをやってみてはじめて、それを振り返る

 ことができ、自分がやったことを戦略と結論するのである。

    カール・ワイク Karl E. Weick


フジヤマテキスタイルプロジェクトヤマナシハタオリトラベルのどちらについても言えるのは、あとになって「このプロジェクトの意義はこういうことだったんだ」と気付くことが多かったということです。

得られた結果が想定していた目標を超えていたり、想像していなかった所から成果が得られることが多くあったと感じられました


戦略というのは普通、ある目的が達成した状態から逆算して、計画的に組み立てられるもののように思えます。

しかしプロジェクトをやってみると、本当の目的は始める前にはわからなかった、ということが多い気がします。

カール・ワイクの言葉は、そんな状況を的確に描写していると思います。

しかしそうすると、「前もって明確で正確な目的のための戦略を立てることができないなら、どうやって作戦を考えれば良いのか?」という疑問も生まれてくると思います。

その答えになるのかもしれないのが、「遊び」主体的自己目的的というキーワードにあるように思えました。


一応の目的を設定し計画を立てるにしても、それが「遊び」的かどうかを評価基準にする。

それを行うこと自体が目的になるくらい「やりたい」、と思えるやり方、切り口を探る。

知恵を絞って工夫をこらし、自分が時間を忘れて夢中になれる「遊び」を真剣に仕掛けること。

そうしたときに、潜在的なエネルギーが引き出され、プロジェクトがドライブし、想定を超えた成果が得られる可能性が高まるのではないか。

そして振り返ってみた時に「自分がしたのはこういう戦略だったんだ」、と確認できる結果につながるのではないか、と思いました。



(五十嵐)

2022年3月3日木曜日

光吸収発熱保温用複合体の新たな特許-PVA等への応用-

 山梨県では、天然素材(ウール等)を特殊な染色技術で加工し、近赤外線照射によりあたたかくなる特許を取得[1]し、ライセンス許諾を受けた県内企業から新商品[2]が実用化されてきています。

 今回紹介するのは、上記特許技術を、繊維加工剤等によく用いられるポリビニルアルコール(PVA)のような親水性樹脂に応用し、新たに取得した特許技術[3]です(R3.11.19登録)。

 

図1

1は、紫外光(波長300 nm)~近赤外光の長波長(波長2500 nm)に対する、未加工PVA樹脂シート(青の実線)と新規に登録した特許技術により加熱成形した加工PVA樹脂シート(赤の実線)の光透過率を示しています。

赤の実線が青の実線より低くなっていることは、対応する光を加工PVAが吸収していることを示しています(厳密には、それぞれの反射率も別途測定して吸収率を計算します)。加工PVA樹脂シートは、近赤外線領域である780 nm 1900 nmの光を吸収してあたたかくなります。さらに300 nm 400 nmの紫外線を透過させない性質があることを示しています。 

このように、今回の特許技術は、親水性樹脂へ光熱変換機能を付与するものです。どのようなものに利用できそうか、検討しました。 

図2

 

図3
 
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図4

 

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図5

6

7
 

樹脂シートを、例えば農業用資材等に応用しようとすると、植物LED工場では、青色(450 nm)や赤色(640 nm)の光を植物に照射するように設計されているので[4]、これらの光は積極的に透過させたいことになります。従って、図1で示した透過率のうち青と赤色の波長の光を吸収・反射しないような色に調整する必要がありそうです。太陽電池の評価規格であるSUN100という強さの光を照射する(図6、太陽電池評価システム、山梨大学)と、未加工シートの表面温度が平均で22.7 ℃に対して、加工シート(図3緑色シート)の表面温度は50.9 ℃と28.2 ℃も高い温度を示しました(図7)。

農業系研究員の方に、これらの成果をみていただいたところ、作物を育てるのに(例えばアスパラガス等)ある一定の期間あたため、ある一定の期間光をあてるものもある[5]ので、常に設置するハウス用ではなく、ハウスの内側で使用するシート等に使えるのではないかとアドバイスをいただきました。そこでPVAの農業資材シートを調べてみると、PVA(ポリビニルアルコール)を使ったハウス用の内張りカーテンが温度調節や湿度管理のしやすさから、今非常に注目されている[6]ことがわかりました。今回の特許技術では、従来の透明PVAや白く濁ったPVAシートよりも、光熱変換作用による温熱効果が期待できることから、ハウス内の内張カーテン等に用いて保温するシートとしての応用が考えられました。

 一般的に親水性樹脂であるPVAは基本的に水溶性を示しますが、化学処理に応じて溶けやすさをコントロール[7]でき、溶解度の性質を変えることで、繊維加工剤のみならず、紙加工(表面コーティング、分散剤、顔料バインダー)、接着剤(紙用、合板用)、ガスバリア剤、懸濁液安定剤、3Dプリンター用サポート剤等、さまざまな用途向けに原料が市販されています[8]

今回の特許技術は、傘のコーティング剤や農業用シートへの活用をはじめとして、親水性樹脂という限られた対象への加工技術でありますが用途開発を継続して行っています。

 

[1] 特許 第6792108号 光吸収発熱保温用複合体とその製造方法

[2] VANAWARM®、ウール100%9色、フジチギラ(株)

[3] 特許 第6980238号 光吸収発熱保温用複合体

[4] https://www.arianetech-sg.com/jp/blog-headlines/blogcat60/blogart23(2022228日 閲覧)

[5] https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjshs1925/58/2/58_2_369/_pdf/-char/ja(2022228日 閲覧)

[6] https://www.agriz.net/house/004/001.html(2022228日 閲覧)

[7] https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/37/1/37_KJ00003509027/_pdf/-char/ja(2022228日 閲覧)

[8] https://www.kuraray-poval.com/fileadmin/technical_information/brochures/poval/japanese/kuraray_poval_catalog.pdf(2022228日 閲覧)

 

繊維技術部 製品開発科 上垣 宮澤 望月

2022年3月2日水曜日

家計と衣料品価格の半世紀

低賃金の海外産地で大量生産されたものに囲まれ、ファストファッションや100円ショップの価格に慣れた私たち。

その目で見ると、山梨だけでなく日本の織物産地で作られる自社ブランド製品の価格は「ちょっとお高め」という印象を受けることがほとんどでしょう。


では、国産が当たり前だった半世紀前は、どうだったのでしょうか?

統計情報をひもといてグラフを作ってみると、驚きの結果が現れました。



このグラフを作ってみて驚かされたのは、1968年の背広・カメラの価格が、大卒初任給にくらべてかなり高めだということ。

そして半世紀たっても背広・カメラの価格自体はそれほど変わっていないということでした。


半世紀前の日本の暮らしの感覚では、
そもそも衣料品というのは家計の何割も占めるような高額なものだったようです。

きっと今よりも熱心に良いものを吟味して購入し、一度買ったら大切に長いあいだ使うのが当たり前だったのでしょう。

カメラの価格も並べてみると同じ傾向があるので、これは衣料品だけの話ではなさそうです。


「産地ブランドの衣料品は高いからふだん手が出ない」、「特別なギフト用にならなんとか買えるかな」、という声を聞くこともあります。

しかし半世紀前の暮らしのように、良いもので気に入ったものなら高くても買う、という暮らし方があり得るのなら、きちんとその価値を伝えることで、受け入れられる市場を広げることも可能なのではないか、と思えました。


それでは、背広以外の他の衣料品の価格も見てみましょう。

※このグラフでは大卒初任給の価格だけは右側の縦軸に従っていますのでご注意ください。


これを見ると、ほかの衣料品もほぼ同様であること、また平成以降は給与は横ばいになり、価格は減少傾向にあることが分かります。


グラフには書かれていませんが、この半世紀のあいだに日本の繊維工業の工場数は激減し、逆に衣料品の輸入浸透率は100%近くまで上昇を続けてきました。


長いあいだ衣料品の価格があまり変わらないという、消費者の財布にとってはありがたい状況が生み出されたこの半世紀。

その背景で、日本の<生産流通-消費>のシステムがどのように変わっていったのか、これからの日本の産地や暮らしはどうなっていくのか。


このグラフがそんなことを考えるきっかけになれば幸いです。



(五十嵐)





2022年2月7日月曜日

山梨県有特許を活用した「近赤外線光吸収発熱保温機能の繊維」の応用実験 ―近赤外線フィルター利用―

 山梨県有特許を活用した<光であたたかくなる新商品[1]が開発されています。従来の機能性製品はポリエステル等の化学繊維でできており、光消灯時に冷めやすい(熱伝導率が高い)という課題がありました。この新商品は、天然素材のウール(熱伝導率が低い)で、従来の機能性化学繊維でできなかった高い保温性(高い光発熱も)を持つことが最大の特徴です。

これまでに、光吸収発熱保温特性を評価してきた中で、本特許技術は機能発現に1000 nm近傍の近赤外線Near InfraredNIR)が深く関与していることがわかってきました。そこで、940 nmNIRハンディライトを用いて、どのようにNIRを反射・吸収して機能を発現するかをより詳しく調べることにしました。 繊維の表面温度は、サーモカメラを使用して測定しています(放射率E=0.94)(図1、図2)。

 

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図1

 

図2


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図3
                                                         

図4

 図2のようにNIR光は可視光の波長範囲(380-780 nm)外であるため、肉眼では見えませんが、図3および図4のように750 nmより長い波長をカットするIRフィルターがついていないスマートフォンのカメラ越しでは、観察することができます(内蔵イメージセンサーが光を電気信号に換えてくれるため)。特許技術使用のウール布は、効率よくNIRを吸収していることがわかります(図4 NIR照射範囲において、左半分からはNIRが反射しているが右半分では観察されていない)。


図5
                                                    

NIRは、生地表面で吸収・熱エネルギーに変換され、処理ウールは未処理ウールよりも16.1℃高くなっています(図5)。

この現象は、白色(未処理ウール)と緑色(特許技術使用ウール)の色の違い(図2)によるIR反射率の違いも影響しているのではないか?ということも考えられました。そこで、黒色染色したサンプルで同様の追加実験をした結果を示します(6-9)

 

図6

            

図7

   
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図8

      

未処理黒色ウールは、NIRを表面で反射し(図7)、かつ透過しており(図8)、特許技術使用黒色ウールがこれらをカットしています(図8)。

このサンプルが、どの程度のNIRフィルター性能があるのか?光強度センサーで測定しました(検出器を布で完全に覆っていないため大雑把な値です)。NIR照射強度約1000 W/m2 の環境下で実験します(図9)。

図9

       

結果(図9

未処理黒色ウール:約1000 W/m2→約600 W/m2 (40%カット)

特許技術使用黒色ウール:約1000 W/m2→約300 W/m2 (=70%カット)

よって、特許技術で染色した布の特性として以下のことがわかりました。

  見た目の色の影響ではなく、繊維表面でNIRを吸収し、反射及び透過を抑制できる

  繊維表面で940 nmNIRを熱に変換する

これらの特性は、様々な製品に応用できると考えられます。 

 

図10
<市販品[2]をネイビーに染色(未加工)、特許技術を用いてネイビーに染色(加工) >

 

図11
                                                         

NIR人体に有害に作用する(皮膚へのストレスが懸念)との報告もある[3][4][5]ことから、NIRからの防御用途として利用できるかもしれません

また、NIRを使った盗撮を防止する用途の衣服素材として利用できる可能性もあると考えられました(調べたら世の中には、<繊維越しから発せられるNIR等の赤外線をキャッチし透視撮影することを防ぐ>特殊な繊維の機能性を評価する民間検査試験もありました[6])。

今後も、様々な製品に活用するため、本技術の特性(光発熱保温・難燃性[7]NIRフィルター)を追跡していきたいと思います。

[1] VANAWARM®、ウール100%9色、フジチギラ(株)

[2] スーパーメリノウールVネックシャツMen’s sサイズ、mont-bell製、()モンベル:スーパーメリノウールの特徴、https://webshop.montbell.jp/goods/disp_fo.php?product_id=1107647(参照2022-02-03

[3] https://evidenstyle.com/health/ikasu_07/

[4] 大塚製薬()、近赤外線(IRA)によるヒト表皮細胞の増殖抑制作用とそのメカニズム解明についての研究成果を光生物学専門誌で発表(2020)https://www.otsuka.co.jp/company/newsreleases/2020/20200313_1.html(参照2022-02-04

[5] https://doi.org/10.1111/php.13248

[6] https://www.boken.or.jp/find_tests/functionality/sercurity_safety/1221/

[7] http://shikenjyo.blogspot.com/2021/07/loi.html

繊維技術部 製品開発科 上垣 宮澤 望月

2021年10月20日水曜日

近赤外線光吸収発熱保温機能の靴下とハロゲンヒーターの組み合わせ

 近赤外線であたたかくなる山梨県有特許技術を活用した新商品[1]が開発されています(写真1VANAWARM®ネックウォーマー)。従来の機能性製品はポリエステル等の化学繊維でできており、光消灯時に冷めやすい(熱伝導率が高い)課題がありました。この新商品は、国内初の特許技術(特許第6792108号)を用いた天然素材のウール(熱伝導率が低い)で、従来の機能性化学繊維でできなかった高い保温性(高い光発熱も)を持つことが最大の特徴です。


写真1

今回はこの機能を持った靴下(VANAWARM®ウール100%、フジチギラ(株))と市販ハロゲンヒーターの組み合わせで、室内でのあたたかさを評価した様子をお伝えします。

 写真2の靴下は色の濃い方がVANAWARM®ウール糸(カーキ色)で作られた製品です。色の薄い方は従来品で、どちらもウール100%の製品です。足元のヒーターは低出力のハロゲンヒーターですが、今回は効果の差を極端に捉えるために高出力のヒーターとサーモグラフィを使った様子(写真3,4)を紹介します。


写真2




写真3





写真4



ハロゲンヒーターはそれ自体でかなりあたたかくなりますが、従来品と比べて、距離が遠いときで4.2℃(写真3)、近い距離だと11.8℃(写真4)も表面温度が高くなり、写真4の状況では98.7にもなっています。実使用環境では、もっとヒーターの出力を下げることができますので省エネにもなるかもしれません。また、汗をかいたり雨で濡れた製品を速く乾かすことができそうです。

   はこれらの靴下へ、放射照度の強さを変えてハロゲンランプ光を照射した時の靴下表面温度のグラフです。天気との相関は、屋外で実際に何回か、曇り・晴れ・快晴時に放射照度を測定した目安となっています。近赤外線光があれば、常に従来ウールよりもあたたかくなることがわかります。ポリエステル等の化学繊維での機能性商品は、これまで多く出ています。これらは高い光発熱を示します。今回の新商品(ウール100%)はこれらの化学繊維機能性商品の中でも最も効果の高いクラスと同等の光発熱機能を持っていることがわかりました。


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さらに、ウール100%であるため素材自体の熱伝導率が低く、化学繊維にはない高い保温性を持っています。これからより寒いシーズンに入るので、屋外スポーツ観戦やキャンプ等のアウトドア用途の他、屋内においても従来ヒーターとの併用による活用等が見込まれます。

現状、屋内向け照明装置として、車用やインテリア用の市販赤色LED照明等では明らかにあたたかさが実感できるほどの十分な光強度は得られておらず、今回用いたハロゲンヒーターや美容系赤外線ランプ等の強い光強度の製品との併用に限定されていますが、今後も高効率化や、専用の照明装置の検討等を進め、活用分野を広げていく予定です。

[1] VANAWARM®、ウール100%9色、フジチギラ(株)

繊維技術部 製品開発科 上垣