0505化学装置及び設備

低濃度CO2からの尿素誘導体合成法を開発 0505化学装置及び設備

低濃度CO2からの尿素誘導体合成法を開発

火力発電所排気ガス相当の低濃度CO2から、樹脂や溶媒、医薬品の原料として有用な化学品である尿素誘導体を合成する触媒反応を開発した。
何度も着脱可能なガラス基板の接着法~細胞を培養し回収できるマイクロ流体デバイスを簡単に作製~ 0505化学装置及び設備

何度も着脱可能なガラス基板の接着法~細胞を培養し回収できるマイクロ流体デバイスを簡単に作製~

中性洗剤での表面洗浄とバインダークリップによる加圧だけで繰り返し着脱できるガラス基板の接着法を開発し、区画培養した細胞を回収できるマイクロ流体デバイスの作製に応用した。
いつでもどこでも使える、使い捨て型の一酸化窒素ガス発生器を開発 0505化学装置及び設備

いつでもどこでも使える、使い捨て型の一酸化窒素ガス発生器を開発

呼吸不全を改善する効果のある一酸化窒素 (NO) ガスを安定した濃度で半日以上供給可能な、使い捨て型NO発生器を開発した。
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陰イオン認識化学センサーの静水圧制御に成功 ~高選択的な分子検出法を確立~ 0505化学装置及び設備

陰イオン認識化学センサーの静水圧制御に成功 ~高選択的な分子検出法を確立~

化学センサーの積極的な制御を目指し、陰イオン認識化学センサー(フォルダマー)の構造変化や発光特性、イオン認識能の動的制御が可能であることを見いだした。
バクテリアがより強靱な防具、車輌や航空機の原料に? 0505化学装置及び設備

バクテリアがより強靱な防具、車輌や航空機の原料に?

生きた細菌を利用した、強靱、高耐久性で自己成長するバイオニックな工業材料を作製する技術を開発。酵素のウレアーゼを分泌する S. パステウリを利用。
経皮ガス計測デバイスを評価可能な清浄環境構築 0505化学装置及び設備

経皮ガス計測デバイスを評価可能な清浄環境構築

極めて清浄な気相環境を構築し、経皮ガス計測用デバイスを評価できる高精度な標準ガスを世界で初めて生成するもので、高感度ガス計測デバイスの評価や、皮膚からの極微量な経皮ガスを計測できる。これにより代謝・疾病に関わる体内の揮発性成分を非侵襲に情報化することが可能になります。
ナノメートルスケールの凹凸加工を施した「ナノすりガラス」で超親水性を実現 0505化学装置及び設備

ナノメートルスケールの凹凸加工を施した「ナノすりガラス」で超親水性を実現

継続的に超親水性を維持する印刷面を得るため、一般的なガラスの表面を弱酸でマイルドに処理し、ナノメートルスケールの凹凸加工を施した「ナノすりガラス」を開発した。ナノすりガラスの表面は、150 °Cの高温でも、1日以上、超親水性を維持できることが分かった。
改良型のヒト胃消化シミュレーターを実用化 0505化学装置及び設備

改良型のヒト胃消化シミュレーターを実用化

ヒト胃のぜん動運動を模擬し、ぜん動運動が駆動する条件下での食品の消化挙動を直接観察・評価できる「ヒト胃消化シミュレーター」を開発した。
炭素繊維の力学特性を簡便に精度よく評価する手法を開発 0505化学装置及び設備

炭素繊維の力学特性を簡便に精度よく評価する手法を開発

リサイクル炭素繊維の力学特性を簡便に精度よく評価する手法を開発した。この手法は、数千~数万本の数多くの繊維からなる繊維束の引張試験を高精度に実施し、繊維の強度や表面間の摩擦に関するパラメーターを抽出することができる。
光化学系IIの立体構造をクライオ電顕で高精度に決定~生体内環境に近い状態での分子構造決定に光明~ 0505化学装置及び設備

光化学系IIの立体構造をクライオ電顕で高精度に決定~生体内環境に近い状態での分子構造決定に光明~

クライオ電子顕微鏡を用いて、シアノバクテリア由来光化学系IIの構造を1.95 Åの解像度で高精度に決定した。注意深く電子線量を調節することで、照射される電子線による損傷を大幅に減少させ、且つ高精度を保った構造が得られた。
微生物の 3D プリントでバイオマテリアルを強化 0505化学装置及び設備

微生物の 3D プリントでバイオマテリアルを強化

制御されたパターンの微生物の構造体を 3D プリントで作製するプラットフォーム技術を開発。希土類金属の回収、排水の浄化やウラン鉱床の検出に役立つ遺伝子組み換え微生物群利用の可能性が期待できる。
金属ナノ粒子で光触媒のモチベーションを上げることに成功~人工光合成で二酸化炭素(CO2)の再資源化の新展開~ 0505化学装置及び設備

金属ナノ粒子で光触媒のモチベーションを上げることに成功~人工光合成で二酸化炭素(CO2)の再資源化の新展開~

光触媒の活性サイトをうまく分離することによって二酸化炭素の光還元を効率的に進行させることに成功した。AlをドープしたSrTiO3(Al-SrTiO3)の異なる結晶面に異なる金属ナノ粒子を修飾することによって効率的にH2Oを電子源とするCO2の光還元が進行することを見いだした。
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