0505化学装置及び設備

香料の原料となるカテコールを微生物で発酵生産する技術の開発に成功 0502有機化学製品

香料の原料となるカテコールを微生物で発酵生産する技術の開発に成功

スマートセル技術を活用し、世界最高レベルの生産濃度達成 2020-12-02 新エネルギー・産業技術総合開発機構,地球環境産業技術研究機構 NEDOと公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)は、微生物を用いた高機能品生産技術の開発(...
イオン液体/電極界面の構造解析~量子ビームを利用して界面の構造を精密に解析する~ 0505化学装置及び設備

イオン液体/電極界面の構造解析~量子ビームを利用して界面の構造を精密に解析する~

『原子力機構の研究開発成果2020-21』P.61 図5-13 身近な固液界面 電池の内部を模式的に示しています。電池は、電極(固体)と電解液(液体)の界面で起こる電気化学反応を利用しています。 図5-14 イオン液体 1-ブチル-3-メチ...
蛋白質の機能発現に必要な構造揺らぎの解明~中性子で蛋白質の構造と動態を見る~ 0502有機化学製品

蛋白質の機能発現に必要な構造揺らぎの解明~中性子で蛋白質の構造と動態を見る~

『原子力機構の研究開発成果2020-21』P.60 図5-11 機能発現に伴う蛋白質構造の動き 酵素蛋白質は基質分子と反応するために(→)、分子の形を変化させる必要があります。このような分子の構造揺らぎは、中性子非弾性散乱実験で見ることがで...
ad
IS 法で用いる耐食部材の金属材料化を目指して 0505化学装置及び設備

IS 法で用いる耐食部材の金属材料化を目指して

二酸化硫黄(SO2)漏れの発生しない腐食試験装置の開発 『原子力機構の研究開発成果2020-21』P.69 図6-12 腐食試験装置の外観及び SO2 漏れの発生した部位 本装置は試験中、安全対策として、異常加熱または SO2 漏れが生じた...
動植物に含まれるトリチウムの分析を早く簡単に 0505化学装置及び設備

動植物に含まれるトリチウムの分析を早く簡単に

海産物中の有機結合型トリチウム(OBT)迅速分析手法の開発 『原子力機構の研究開発成果2020-21』P.23 図1-20 生体中のトリチウムの化学状態 トリチウムは、生体内で組織内自由水(TFWT)と有機結合型トリチウム(OBT)の状態で...
マイクロ波によりプラズマ発光強度を 50 倍に増倍 0505化学装置及び設備

マイクロ波によりプラズマ発光強度を 50 倍に増倍

-レーザー誘起ブレークダウン分光分析技術を用いた燃料デブリの遠隔分析技術の高度化 『原子力機構の研究開発成果2020-21』P.16 図1-6 (a)マイクロ波の電極と(b)(c)プラズマ発光の様子 (a)外径約 6 mm の半剛性の同軸ケ...
サステナブルな合成ガスを生成する触媒 (Catalyst for sustainable synthesis gas) 0505化学装置及び設備

サステナブルな合成ガスを生成する触媒 (Catalyst for sustainable synthesis gas)

2020/10/7 スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH)(チューリッヒ工科大学) ・ ETH が、CO2 とメタン(CH4)の合成ガスへの転換を従来のものよりも効率的に促進する触媒を開発。 ・ 温暖化ガスの CO2 と CH4 から有...
新たな高品質窒化ガリウム結晶育成法を開発 0505化学装置及び設備

新たな高品質窒化ガリウム結晶育成法を開発

2020-11-12 物質・材料研究機構,東京工業大学 NIMSは東京工業大学と共同で、次世代パワーデバイスとして期待される窒化ガリウムの結晶成長において、欠陥を大幅に減らして高品質な結晶を得ることのできる新たな技術を開発しました。 概要 ...
バイオソリッドの力で水素を作る方法 0505化学装置及び設備

バイオソリッドの力で水素を作る方法

(How to harness the power of biosolids to make hydrogen) 2020/9/15 オーストラリア連邦・ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) ・ RMIT が、バイオソリッド(下水汚泥)を...
海水で作る再生可能な水素 0505化学装置及び設備

海水で作る再生可能な水素

(Generating renewable hydrogen fuel from the sea) 2020/9/29  アメリカ合衆国・ペンシルベニア州立大学(PennState) ・ PennState が、海水を使用した水電解技術を開...
CO2 をエチレンに効果的に転換する経路を発見 0502有機化学製品

CO2 をエチレンに効果的に転換する経路を発見

(From CO2 to Ethylene — UCLA and Caltech Researchers Discover Effective Pathway to Convert Greenhouse Gas into Valuable ...
超精密中性子集束ミラーによる電極界面のナノ構造解析技術の実用化 0402電気応用

超精密中性子集束ミラーによる電極界面のナノ構造解析技術の実用化

測定精度の劇的な向上に向けた大きなマイルストーン 2020-10-28 京都大学 日野正裕 複合原子力科学研究所准教授は、山田悟史 高エネルギー加速器研究機構助教、根本文也 同特任助教(研究当時)、堀耕一郎 同共同研究研究員らの研究グループ...
ad
タイトルとURLをコピーしました