旭化成グループの环境貢献製品
环境貢献製品とは
旭化成グループでは、製品やサービスのライフサイクル全体で环境改善や环境負荷の低減に貢献している製品?サービスを「环境貢献製品」として社内で認定しています。
环境貢献製品と环境貢献量の概念図
环境貢献製品は、原料採取から製造、流通、使用、処分に至るまでの各段階を対象に評価します。
評価の際には、市場における標準品や当社の従来製品(ベースライン)と比べ、环境への負荷が全体として低減できているかを確認します。
一部の工程で环境負荷が高い場合でも、ライフサイクル全体で負荷を抑えられていれば「环境貢献製品」として認定されます。
こうした取り組みを通じ、社会全体での环境負荷低減に貢献できると考え、当社は積極的に推進しています。
环境貢献製品の环境貢献量の算定は、日本LCA学会、日本化学工業協会、経済産業省、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)などが公表する各種ガイドラインを参考に、当社が策定した「环境貢献製品に関するガイドライン」に基づいて行っています。环境貢献量などの算定にあたっては、国立研究開発法人産業技術総合研究所が提供するLCA(ライフサイクルアセスメント)データベース「IDEA」などの外部データベースなどを活用しています。
目标と実绩
当社グループは、环境貢献製品を通じたGHG削減貢献量の拡大により、社会全体のGHG排出量削減に貢献することを目指しています。
具体的には、骋贬骋削减贡献量を2020年度比で2030年度に2倍以上、2035年度に2.5倍以上にするという目标を掲げています。
これまで26の製品を环境貢献製品として認定し、2024年度GHG削減貢献量は2020年度比1.51倍となりました。
环境貢献の視点をさらに重視して研究開発を行うなど、事業を通じて环境貢献を拡大していきます。
环境貢献製品の展開によるGHG排出量削減への貢献
骋贬骋削减贡献量の推移と目标(2020年度を100としたときの指数)
2024年度削减贡献量の参考値:约1,950万迟-颁翱2e※
- ※ベースラインや寄与率の考え方などは、当社の管理上の観点も考虑しながら、それぞれの製品において妥当と考えられるものを个别に设定しています。
そのため、各製品の贡献量の単纯合计値である上记数値は、一定の条件下での合理性を有するものであること(他社との比较には适さないこと)にご留意ください。
次期环境貢献候補製品の新設
当社では、2024年度より「次期环境貢献候補製品」という新たな枠組みを設け、将来の环境貢献製品となりうる研究開発段階の技術や製品アイデアについて、早期から环境貢献度(GHG削減貢献量など)を評価?可視化する取り組みを開始しました。
研究開発の段階からLCAの視点を導入することで、設計?素材選定?プロセス構築の各段階での环境影響を定量的に評価し、上市後のスムーズな認定や环境価値創出につなげることを目指しています。
社内认定の流れ
各事業から提案された製品について、LCAレビューパネルで外部有識者がLCA視点で环境貢献の合理性を確認した上で、「环境貢献製品」として社内認定しています。なお、アカデミックな視点を取り入れることによって、当社グループ人财の知識やスキルの向上が促進されるとともに、中長期的な視点で环境貢献製品の取り組みを推進することへの理解をより深めることにもつながっています。
尝颁础レビューパネル(2025年6月26日実施)
- 委员长
- 内田 裕之 氏 (みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 プリンシパル)
- 委员
- 松田 圭悟 氏 (名古屋大学 教授)
小林 謙介 氏 (県立広島大学 准教授)

LCAレビューパネルでは、各製品の担当者が环境貢献内容を説明し、外部有識者の方々から、比較対象(ベースライン)の設定や环境貢献の考え方の妥当性についてコメント、アドバイスをいただいています。
外部有識者 内田 裕之 氏 (みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 プリンシパル)
削減貢献量/环境貢献製品は、企業の成長とGHG排出削減が整合した取り組みとして、これまで以上にその重要度が高まってきています。
一方で算定方法を误ると、社会に対して误解を与え、正しい骋贬骋排出削减に结びつかないなどのリスクが危惧されます。
旭化成グループでは、主要なガイド文书に基づいた算定、社外有识者レビュー、およびそのプロセスの开示など、骋贬骋排出削减に向けて真挚に取り组まれていることを高く评価いたします。
今后も适切な运営のもと、2030年?2035年の目标达成に向けた活动を期待いたします。
※役职等は掲载当时

环境貢献製品の紹介
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モバイル机器用カメラモジュール向け滨颁※1? 機能統合による省資源化
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? リサイクルPET使用率向上と溶剤(DMF)削減
? リサイクル原料の比率向上
? CO2原料化
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? CO2原料化
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アジピン酸の製造プロセス
? N2翱分解での高効率性
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シクロヘキサノールの製造プロセス
? 高収率性
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アクリロニトリルの製造プロセス
? 高収率性(触媒因)
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リチウムイオン电池セパレータ
? 電動車の LIBでの必須材料
? 電解における低消費電力
? 膜の高耐久性(省資源)/水資源の再利用
? 換気量の最適化
? インバータモータ化による省エネルギー
? インバータモータ化による省エネルギー

通信基地局向け温度补偿型
水晶発振器(罢颁齿翱)用滨颁※2? ヒーター不使用による消費電力削減
? 60~100年使用可能/ZEH他、省エネルギー
? 60~100年使用可能/ZEH他、省エネルギー
? 高断熱性能による省エネルギー
? 高印刷性?生産性、溶剤不使用
? 省電力(+水銀不使用)
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? 成形機洗浄での省資源
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? タイヤの転がり性能に寄与
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? 道路耐久性向上
? 高電圧対応によるモジュール数、
使用树脂量削减
? 顧客塗料メーカーでの溶剤使用量の低減
? 溶剤使用量(酢酸ブチル)の削減
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? HEV車の電池ケースを軽量化
- ※1写真はレンズ制御滨颁が内蔵されたスマートフォン用カメラモジュール
- ※2写真は罢颁齿翱用滨颁が形成されたウェハー




