2019年6月9日日曜日

小和田家と新皇后雅子さまOwada family and New Empress Masako-sama

小和田家と新皇后雅子さま
Owada family and New Empress Masako-sama
    


雅子さまの父方のおじい様は 小和田毅夫さんです。

小和田毅夫さんは、昭和21年高田中学校長として赴任した。
新皇后であられる雅子さまのお父様であられる 毅夫さんの次男大和田恒さんは高田中学二年生に編入されました。
      
昭和22年11月高田中学3年の記念写真

昭和22年4月から6・3制が発足した。この学年を含め4箇学年の生徒は6年間同じ学校で勉強することになる。

恒氏は勧誘されて文芸部に入った。後に機関誌の形で学校新聞を出すようになり、新聞部に変わった。
昭和24年3月新聞部の生徒たち

恒氏は昭和26年、東京大学文化Ⅰ類に合格した。

昭和28年6月木造第2棟校舎の着工式
前列左に小和田校長
この年、体操部は国体優勝、スキー部が全国高校スキー大会総合6位となった。

昭和30年頃高田高校で県高校体操大会
小和田校長は国語漢文が専門だったが体育、理科などの会の会長でもあった。

昭和31年体操部演技発表会

中央に小和田校長


 昭和32年、火災により後者の大半を消失しました。
焼け跡の整理に5日間かかった。作業が終わると全校集会が開かれ、小和田校長が労を労い、全員で校歌を歌ったという。小和田校長は声をつまらせてむせび泣かれたという。
           
        
 昭和33年4月7日小和田毅夫校長の離任式終了後教職員、生徒全員が校門の所でお送りしました。


平成2年9月母校高田高校で小和田恒氏の講演会があり、同期生による懇親会に出席なさり、高校時代を懐かしんだ。
  


     小和田恒氏は平成31年4月15日高田高校で
145周年式典にて記念講演をされました。

小和田恒様のインタビューより
1945年の敗戦後日本が急激に変貌していく中、高田旧制中学校、新制高等学校と一貫教育の環境で多感な少年時代を過ごしたことは、その後の私の生き方に決定的な影響を与えたことを痛感します。
今の高田高校生に臨むことは、心を世界に向けた人生を送ってほしいということです。自分の住む地域社会が世界の一部であり、自分自身が一人の人間として、地球と言う一つの社会の中で生きているのだという自覚を持って生きていく、開かれた心こそが大切なのだと思います。
その意味では地球社会のための働くことも、国のために一生を捧げることも、世間の役に立つ仕事をすることも、それぞれに大切なことです。
皆さんが自分の人生を振り返る時が来た時に、一人の人間として、立派に生きた一生だったと感ずることが出来るような人生を目指す気持ちを持って、毎日を送ってほしいと思います。それが、地域のため、日本のため、世界のために役立つ生き方に繋がるのだと、私は考えています。
第一義は上杉謙信のことばです

畏れ多くも、
新皇后雅子さまのお父様小和田恒氏は
小生の高田高校大先輩にあられます。
(以上は 令和元年6月 高田高等学校 学祭出展資料に基づきます)

2019年6月7日金曜日

高齢者事故に緊急提案

緊急提案
交通安全関係省は、「高齢者運転能力自己判定表」をすぐ作成し、高齢運転者に配布せよ。
①運転免許者は自己判定、数値化すること
②数値がレベルに達していないものは、運転を自粛すること

2018年10月11日木曜日

光合成の理解 光化学反応とカルビン回路

光合成の理解
光化学反応とカルビン回路 



葉緑体での反応
6CO2 + 12H2O + 光エネルギー → C6H12O6 + 6H2O + 6O2  

葉緑体




葉緑素(クロロフィル)
チラコイドに存在
葉緑素は、紫ー青と黄ー赤の光を吸収して
光エネルギーを化学エネルギーに変換する
緑は利用されずに反射され、葉は緑に見える


光合成を







葉緑体



カルビン回路


チラコイドでの光化学反応
電子伝達、NAPHの反応、ATP生成
ストロマで
自然界における最小のグルコース製造工場
カルビン回路



光合成の光化学反応の一つは
太陽電池による電気分解と考えられる


長寿の心得 The secret of longevity (The new version)

長寿の心得
The secret of longevity
(The new version)

人生は60才から
Life starts at 60.

70才でお迎えの来た時は
只今留守と言え

At 70, when death knocks at your door,
 tell him you're not home.

80才でお迎えの来た時は
まだまだ早いと言え

At 80, tell him he came too early.

90才でお迎えの来た時は
そう急がずともよいと言え

At 90, tell him you're not in a hurry.

100才でお迎えの来た時は
頃を見て
こちらからボツボツ行くと言え

At 100, 
tell him you're almost ready to go.






2018年10月7日日曜日

光触媒の応用例 Application example of photocatalyst

光触媒の応用例
Application example of photocatalyst




藤嶋邸













小生が使い始めた入れ歯の洗浄剤
二酸化チタンを応用していました。

説明によると
「二酸化チタンの触媒効果が洗浄力と徐菌力をもたらします。また金属に対して防錆効果を発揮します」
とあります。

2018年10月6日土曜日

長寿の心得 The secret of longevity


長寿の心得
The secret of  longevity

人生は60才から
The life starts at 60 years old.

70才でお迎えの来た時は
只今留守と言え
At 70 years old  when came to pick up
Say absence now.



80才でお迎えの来た時は
まだまだ早いと言え
At 80 years old when came to pick up
Say that you are earlier.



90才でお迎えの来た時は
そう急がずともよいと言え
At 90 years old  when came to pick up
Say that you need not hurry so.


100才でお迎えの来た時は
頃を見て
こちらからボツボツ行くと言え
At 100 years old when came to pick up 
Say that Seeing the time 
I will go there by and  by .


2018年10月2日火曜日

光触媒技術 Photocatalyst technology

光触媒技術
Photocatalyst technology

光触媒とは、
光が当たると化学反応の触媒作用をする物質と言う意味です

現在光触媒として、藤嶋 昭さんが発見した
酸化チタンTiO2が知られています
cf. 藤嶋 昭「光触媒のすべて」 2017 ダイヤモンド社
「日本の天才8名」 週刊現代 2018 10.6 p169





「水の光分解」
藤嶋氏は
酸化チタン電極に太陽光を当て水を分解する
ことを発見
1972年に「Nature」に発表しました

TiO2+hν→e -+h+①
 e -+O2→・O2 - ② 
h ++H2O→・OH+H + ③



水が分解され酸素と水素になります
これは植物の光合成と同じですね

光触媒作用を発揮するのはアナターゼ型の酸化チタンです





酸化分解
④脱臭 ⑤大気浄化 ⑥水浄化

超親水性
酸化チタンの表面にOH結合が沢山出来る
ため水に濡れやすくなります
②防汚 ③防曇
超親水性になる仕組み


酸化分解と超親水性



酸化チタン光触媒の効果



①抗菌 抗ウイルス効果

まとめると

効果と用途

各ジャンルで活躍する光触媒効果