0505化学装置及び設備

テフロンのグリーンなリサイクル方法を発見(Scientists discover clean and green way to recycle TeflonR) 0505化学装置及び設備

テフロンのグリーンなリサイクル方法を発見(Scientists discover clean and green way to recycle TeflonR)

2025-10-21 バーミンガム大学バーミンガム大学とニューカッスル大学の研究チームは、非粘着調理器具などに使われるテフロン(PTFE)を常温・無溶媒・低エネルギーで再資源化する新手法を開発した。機械化学を用い、ナトリウム金属とPTFEを...
“永遠の化学物質”PFASを低毒性半導体ナノ材料で分解 ~LED光で持続可能な環境浄化技術の実用化へ一歩~ 0505化学装置及び設備

“永遠の化学物質”PFASを低毒性半導体ナノ材料で分解 ~LED光で持続可能な環境浄化技術の実用化へ一歩~

2025-11-06 立命館大学立命館大学生命科学部の小林洋一教授らの研究チームは、環境汚染物質「永遠の化学物質」PFASのうち、最も分解困難とされるPFOSおよびPFOAを低毒性ZnOナノ結晶と市販近紫外LED光で常温・常圧下に分解・無害...
サブナノ厚みを自在に操る:二次元シリカの新合成戦略~新規特性も発現、水解離触媒などの材料設計指針に~ 0505化学装置及び設備

サブナノ厚みを自在に操る:二次元シリカの新合成戦略~新規特性も発現、水解離触媒などの材料設計指針に~

2025-11-05 名古屋大学名古屋大学未来材料・システム研究所の山本瑛祐助教・長田実教授らは、固相界面活性剤を鋳型に用いて、非層状化合物であるアモルファスシリカの厚みを1ナノメートル未満で自在に制御できる二次元ナノシートの合成に成功した...
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紫外線を用いた省エネ型淡水化技術(UV Light Holds Promise for Energy-Efficient Desalination) 0505化学装置及び設備

紫外線を用いた省エネ型淡水化技術(UV Light Holds Promise for Energy-Efficient Desalination)

2025-11-03 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)Web要約 の発言:カリフォルニア大学リバーサイド校の研究チームは、太陽光の中でも高エネルギーな深紫外線(200nm付近)を利用して、塩水中の塩と水の結合を直接切る新しい淡水化...
変動電圧に強い酸化マンガン水電解触媒の開発~揺らぎの大きい自然エネルギーを用いた水素製造に貢献~ 0505化学装置及び設備

変動電圧に強い酸化マンガン水電解触媒の開発~揺らぎの大きい自然エネルギーを用いた水素製造に貢献~

2025-10-20 理化学研究所理化学研究所は、変動する再生可能エネルギーを用いた水素製造に適した「自己修復型酸化マンガン水電解触媒」を開発した。太陽光や風力発電では電圧が秒単位で変動し、従来触媒は高電圧で分解しやすい課題があった。研究チ...
超薄型フィルターで薬品や染料の生産を効率化(Ultra-thin filters could help improve production of medicines and dyes) 0505化学装置及び設備

超薄型フィルターで薬品や染料の生産を効率化(Ultra-thin filters could help improve production of medicines and dyes)

2025-10-21 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究チームは、製薬や染料生産などで使われる液体混合物から目的物質を効率的に分離できる「超薄型ハイブリッドフィルター」を開発した。フィルターは窒化ホウ素(BN)の超薄層...
海洋炭素リサイクルシステムでCO₂を有用化学物質に変換(Artificial Ocean Carbon Recycling System Converts Seawater CO2 into Valuable Chemicals) 0505化学装置及び設備

海洋炭素リサイクルシステムでCO₂を有用化学物質に変換(Artificial Ocean Carbon Recycling System Converts Seawater CO2 into Valuable Chemicals)

2025-10-13 中国科学院(CAS)中国科学院・先進技術研究所と電子科技大学のチームは、海水中のCO₂を直接回収し、コハク酸などの有用化学物質に変換する人工炭素リサイクルシステムを開発した。電気化学と微生物発酵を組み合わせた五室構造リ...
衝突エネルギーでプラスチックを分解する新手法(New Method Uses Collisions to Break Down Plastic for Sustainable Recycling) 0505化学装置及び設備

衝突エネルギーでプラスチックを分解する新手法(New Method Uses Collisions to Break Down Plastic for Sustainable Recycling)

2025-10-10 ジョージア工科大学 (Georgia Tech)ジョージア工科大学の研究チームは、加熱や有害溶媒を用いずにプラスチックを分解できる新しいメカノケミカルリサイクル法を開発した。ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂を金...
マイクロ波エネルギーを1原子に集中させて化学反応~クリーンな手法で二酸化炭素を高効率変換~ 0505化学装置及び設備

マイクロ波エネルギーを1原子に集中させて化学反応~クリーンな手法で二酸化炭素を高効率変換~

2025-10-11 東京大学東京大学大学院工学系研究科の岸本史直講師、高鍋和広教授らは、名古屋大学・高輝度光科学研究センターとの共同研究で、マイクロ波を1原子に集中照射して二酸化炭素を高効率に変換する手法を世界で初めて実証した。電子レンジ...
「界面」領域の分子をピンポイントで捉える新手法を開発~安価で汎用的、高感度分析で材料科学・バイオ分野に貢献~ 0505化学装置及び設備

「界面」領域の分子をピンポイントで捉える新手法を開発~安価で汎用的、高感度分析で材料科学・バイオ分野に貢献~

2025-10-09 東京科学大学Web要約 の発言:東京科学大学と理化学研究所の共同研究チームは、物質の「界面」に存在する分子のみを高感度で検出できる新手法「ギャップ制御赤外吸収分光法」を開発した。従来のATR-IR分光法に、試料表面との...
新たな3Dプリント技術で超強靭材料を生成(New 3D printing method ‘grows’ ultra-strong materials) 0505化学装置及び設備

新たな3Dプリント技術で超強靭材料を生成(New 3D printing method ‘grows’ ultra-strong materials)

2025-10-08 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)大型鉄ジャイロイド(1.3 x 1.0 cm)ALCHEMY EPFL CC BY SAEPFLの研究チームは、水系ハイドロゲル内で金属やセラミックを「成長」させる新しい3Dプ...
時分割X線回折像から粒子の回転を調べる新規手法を開発~高分子複合材料のナノ物性メカニズム解明に期待~ 0505化学装置及び設備

時分割X線回折像から粒子の回転を調べる新規手法を開発~高分子複合材料のナノ物性メカニズム解明に期待~

2025-10-06 北海道大学北海道大学の新井達也助教らは、時分割X線回折像から高分子中のナノ粒子の回転運動を解析する新手法「Diffracted X-ray Blinking(DXB)法」を開発した。X線回折強度の揺らぎを自己相関解析し...
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