全球首創!利用「光」將廢棄物轉化為化學品的技術實證將於泉南市展開
Key facts
- 全球首創!利用「光」將廢棄物轉化為化學品的技術實證將於泉南市展開
- 關西創新中心與光即時化學公司將攜手泉南市、神戶大學、Vioce公司及池田泉州銀行,自2026年6月起於泉南市啟動一項全球首創的實證實驗,利用自然廢棄物產生的生物氣體,透過「光驅動即時合成技術」生產高價值化學品。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月18日
Direct answer
關西創新中心與光即時化學公司將攜手泉南市、神戶大學、Vioce公司及池田泉州銀行,自2026年6月起於泉南市啟動一項全球首創的實證實驗,利用自然廢棄物產生的生物氣體,透過「光驅動即時合成技術」生產高價值化學品。
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- 全球首創!利用「光」將廢棄物轉化為化學品的技術實證將於泉南市展開 (2026年6月18日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月18日
關西創新中心與光即時化學公司將攜手泉南市、神戶大學、Vioce公司及池田泉州銀行,自2026年6月起於泉南市啟動一項全球首創的實證實驗,利用自然廢棄物產生的生物氣體,透過「光驅動即時合成技術」生產高價值化學品。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月18日 01:00
- 🔍 收集: 2026年6月17日 16:18
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月18日 16:07(收集後23小時48分鐘)
一般社團法人關西創新中心(以下簡稱MUIC Kansai)與光即時化學股份有限公司(以下簡稱光即時化學)將與泉南市、國立大學法人神戶大學、Vioce股份有限公司及池田泉州銀行攜手合作,於泉南市展開「光驅動即時合成技術」※(以下簡稱「光製造」)的實證實驗。
此計畫已獲選為MUIC所推動的問題解決方案計畫之一,並以開放式創新模式進行,旨在透過企業與組織間的共創,催生能解決社會課題的新商業模式。
※光驅動即時合成技術:以甲烷、氧氣與氯氣為原料,將其混合氣體照射光線,觸發化學反應,瞬間生成有用化學品的技術。此技術具備低環境負荷與高安全性的特點。
## 實施概要
本計畫以泉南市為實證場域,致力於提升以自然廢棄物產生之生物氣體為原料,透過「光製造」技術生產有用化學品的製程效率。主要內容如下:
- **參與單位**:MUIC Kansai、光即時化學股份有限公司、泉南市、國立大學法人神戶大學、Vioce股份有限公司、池田泉州銀行
- **實證期間**:2026年6月~2026年11月底
- **實施地點**:泉南市、「KOBE光製造開放創新基地」(神戶大學)
- **原料來源**:蔬菜殘渣等廚餘、漂著綠藻(Aosa)、污水
- **主要目標**:提升「光製造」化學品生產製程的規模化與效率,並擴大可使用的自然廢棄物原料範圍
- **製程流程**:
1. 於泉南市收集自然廢棄物原料
2. 產生天然來源生物氣體(約60%甲烷、40%二氧化碳的混合氣體)
3. 以生物氣體為原料,透過「光製造」技術生成有用化學品
4. 進行評估與成效測量
### 各單位主要角色
- **MUIC Kansai**:協助實證計畫規劃,並提供推動專案所需資金支援
- **光即時化學**:提供技術、設計實驗、執行生產與分析評估
- **泉南市**:確保原料供應,協調實證場域事宜
- **神戶大學**:研究合作與技術支援
- **Vioce**:執行原料之甲烷發酵製程
- **池田泉州銀行**:擔任參與單位間之協調與促進者角色
## 實證計畫內容
### 背景
為實現碳中和,廢棄物資源循環與甲烷氣體等未充分利用資源的活用,已成為降低環境負荷的重要社會課題。
化學產業正積極尋求減少對石油原料的依賴,而利用天然原料生產化學品,被視為一種具備低環境衝擊與分散式生產潛力的新型製造模式。
光即時化學公司長期致力於以自然廢棄物為原料的「光製造」技術研發,並於2025年度成功完成實證,利用泉南市海岸漂著的綠藻所產生的甲烷氣體,成功製造出有用化學品。
為進一步擴大此計畫規模,MUIC Kansai將串聯產官學金各界多元主體,建構實證場域、協調各方合作,並持續推動商業化,以實現社會應用。
### 實證細節
將泉南市內學校營養午餐加工過程中產生的蔬菜殘渣、廚餘,以及漂著綠藻等未利用資源,投入Vioce公司的甲烷發酵系統,以產生生物氣體。
所產生的生物氣體將於神戶大學設立的「KOBE光製造開放創新基地」中,用於生產聚氨酯原料——異氰酸酯(Isocyanate)。
為期約六個月的實驗期間,將評估異氰酸酯的產量與品質,驗證製程的再現性與安全性。
### 技術概要(何謂「光製造」?)
此為一項源自關西地區的全球首創科學技術,以「甲烷」(來自污水、畜牧糞尿、生廚餘等產生的生物氣體主要成分)、「氯氣」(由海水電解產生)與「氧氣」(來自空氣)為原料,透過光線照射,瞬間合成醫藥原料、香料、黏著劑等有用化學品。
光即時化學公司正持續進行研發,確保此技術能以安全且低環境負荷的方式應用,目標是生產小批量、多樣化的高價值化學品,為化學產業帶來貢獻。
## 未來展望
根據實證結果,未來將進一步活用地方產生的未利用資源,推動量產化與商業化。
過去主要用於燃料用途的天然生物氣體,將被視為「資源」加以利用,不僅有助於減緩全球暖化係數為二氧化碳約25倍的甲烷排放,同時也能減少二氧化碳,加速轉化為高附加價值化學品的進程。
此計畫已獲選為MUIC所推動的問題解決方案計畫之一,並以開放式創新模式進行,旨在透過企業與組織間的共創,催生能解決社會課題的新商業模式。
※光驅動即時合成技術:以甲烷、氧氣與氯氣為原料,將其混合氣體照射光線,觸發化學反應,瞬間生成有用化學品的技術。此技術具備低環境負荷與高安全性的特點。
## 實施概要
本計畫以泉南市為實證場域,致力於提升以自然廢棄物產生之生物氣體為原料,透過「光製造」技術生產有用化學品的製程效率。主要內容如下:
- **參與單位**:MUIC Kansai、光即時化學股份有限公司、泉南市、國立大學法人神戶大學、Vioce股份有限公司、池田泉州銀行
- **實證期間**:2026年6月~2026年11月底
- **實施地點**:泉南市、「KOBE光製造開放創新基地」(神戶大學)
- **原料來源**:蔬菜殘渣等廚餘、漂著綠藻(Aosa)、污水
- **主要目標**:提升「光製造」化學品生產製程的規模化與效率,並擴大可使用的自然廢棄物原料範圍
- **製程流程**:
1. 於泉南市收集自然廢棄物原料
2. 產生天然來源生物氣體(約60%甲烷、40%二氧化碳的混合氣體)
3. 以生物氣體為原料,透過「光製造」技術生成有用化學品
4. 進行評估與成效測量
### 各單位主要角色
- **MUIC Kansai**:協助實證計畫規劃,並提供推動專案所需資金支援
- **光即時化學**:提供技術、設計實驗、執行生產與分析評估
- **泉南市**:確保原料供應,協調實證場域事宜
- **神戶大學**:研究合作與技術支援
- **Vioce**:執行原料之甲烷發酵製程
- **池田泉州銀行**:擔任參與單位間之協調與促進者角色
## 實證計畫內容
### 背景
為實現碳中和,廢棄物資源循環與甲烷氣體等未充分利用資源的活用,已成為降低環境負荷的重要社會課題。
化學產業正積極尋求減少對石油原料的依賴,而利用天然原料生產化學品,被視為一種具備低環境衝擊與分散式生產潛力的新型製造模式。
光即時化學公司長期致力於以自然廢棄物為原料的「光製造」技術研發,並於2025年度成功完成實證,利用泉南市海岸漂著的綠藻所產生的甲烷氣體,成功製造出有用化學品。
為進一步擴大此計畫規模,MUIC Kansai將串聯產官學金各界多元主體,建構實證場域、協調各方合作,並持續推動商業化,以實現社會應用。
### 實證細節
將泉南市內學校營養午餐加工過程中產生的蔬菜殘渣、廚餘,以及漂著綠藻等未利用資源,投入Vioce公司的甲烷發酵系統,以產生生物氣體。
所產生的生物氣體將於神戶大學設立的「KOBE光製造開放創新基地」中,用於生產聚氨酯原料——異氰酸酯(Isocyanate)。
為期約六個月的實驗期間,將評估異氰酸酯的產量與品質,驗證製程的再現性與安全性。
### 技術概要(何謂「光製造」?)
此為一項源自關西地區的全球首創科學技術,以「甲烷」(來自污水、畜牧糞尿、生廚餘等產生的生物氣體主要成分)、「氯氣」(由海水電解產生)與「氧氣」(來自空氣)為原料,透過光線照射,瞬間合成醫藥原料、香料、黏著劑等有用化學品。
光即時化學公司正持續進行研發,確保此技術能以安全且低環境負荷的方式應用,目標是生產小批量、多樣化的高價值化學品,為化學產業帶來貢獻。
## 未來展望
根據實證結果,未來將進一步活用地方產生的未利用資源,推動量產化與商業化。
過去主要用於燃料用途的天然生物氣體,將被視為「資源」加以利用,不僅有助於減緩全球暖化係數為二氧化碳約25倍的甲烷排放,同時也能減少二氧化碳,加速轉化為高附加價值化學品的進程。
常見問題
這項技術有何突破性?
這是全球首創技術,能以光將廢棄物產生的甲烷瞬間轉化為高附加價值化學品。
實證實驗將在哪裡進行?
在大阪府泉南市收集廢棄物,並於神戶大學的設施進行光反應化學品生產。
使用的廢棄物有哪些?
包括菜渣、廚餘、漂浮海藻、污水等自然來源的未利用資源。
生成的化學品有何用途?
生產聚氨酯原料異氰酸酯,應用於醫藥與黏著劑等領域。
實證期間何時結束?
實驗自2026年6月起至同年11月底,為期約六個月,用於驗證製程再現性與效率。