0505化学装置及び設備

次世代量子ドットを発見する多ロボットラボ(Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots) 0505化学装置及び設備

次世代量子ドットを発見する多ロボットラボ(Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots)

2025-08-25 ノースカロライナ州立大学(NCState)NC Stateの研究チームは、「Rainbow」と呼ばれる世界初のマルチロボットによる完全自律実験室を開発しました。Rainbowは最大1,000実験を1日で実行可能で、化学...
炭素回収コストを大幅削減するブレイクスルー(UH Researchers Unveil Breakthrough in Carbon Capture) 0505化学装置及び設備

炭素回収コストを大幅削減するブレイクスルー(UH Researchers Unveil Breakthrough in Carbon Capture)

2025-08-21 ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学のMim Rahimi教授らは、二酸化炭素回収の効率を飛躍的に高める二つの電気化学技術を開発した。第一は「膜なし電気化学的アミン再生法」で、従来必要とされた高価で劣化しやすいイオ...
液体水素タンクの効率改善に関する研究(Study points way to more efficient liquid hydrogen tanks) 0505化学装置及び設備

液体水素タンクの効率改善に関する研究(Study points way to more efficient liquid hydrogen tanks)

2025-08-21 ワシントン州立大学 (WSU)ワシントン州立大学(WSU)の研究者らは、液体水素の貯蔵効率を高めるための数学モデルと運用上の提案を新たに開発しました。液体水素は非常に低温(約20K)で保存する必要があり、輸送時には蒸発...
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CO2分離素材の評価サービスを提供開始~CO2分離回収技術の実用化を加速し、カーボンニュートラル実現へ貢献~ 0505化学装置及び設備

CO2分離素材の評価サービスを提供開始~CO2分離回収技術の実用化を加速し、カーボンニュートラル実現へ貢献~

2025-08-21 産業技術総合研究所産総研グループ(産業技術総合研究所とAIST Solutions)は、CO2分離素材(吸収液・吸着剤・分離膜)の性能を客観的に評価するサービスを新たに開始しました。本サービスは、早稲田大学や産総研東北...
窒素ドープ炭素材料のドーパント構造を制御(Controlling Speciation of N-Doped Carbon Materials) 0505化学装置及び設備

窒素ドープ炭素材料のドーパント構造を制御(Controlling Speciation of N-Doped Carbon Materials)

2025-08-15 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)PNNLの研究チームは、窒素を導入した層状炭素材料(N‑ドープ炭素)において、ドーパントの種類(スペシエーション)や凝集状態を高精度に制御する合成手法を開発しました。前...
超薄2D金属有機構造体膜を迅速にカスタマイズする界面合成法を開発(Researchers Develop Triggered Interfacial Synthesis Strategy for Rapid Customization of Ultrathin 2D Metal-Organic Framework Membranes) 0505化学装置及び設備

超薄2D金属有機構造体膜を迅速にカスタマイズする界面合成法を開発(Researchers Develop Triggered Interfacial Synthesis Strategy for Rapid Customization of Ultrathin 2D Metal-Organic Framework Membranes)

2025-08-01 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所の楊為紳教授と彭遠教授らは、2D金属有機構造体(MOF)膜を短時間で作製する「誘起界面合成法」を開発し、National Science Review誌に発表した。この手...
二酸化炭素を有価な燃料・化学物質へ変換する新しい反応経路を開発(New Pathways Could Turn Carbon Dioxide Into Valuable Fuels And Chemicals) 0505化学装置及び設備

二酸化炭素を有価な燃料・化学物質へ変換する新しい反応経路を開発(New Pathways Could Turn Carbon Dioxide Into Valuable Fuels And Chemicals)

2025-08-04 テキサスA&M大学テキサスA&M大学の研究チームは、CO₂を高効率に燃料や化学品へ変換する新たな技術経路を開発しました。金属とSAPO‑34という分子ふるいを組み合わせることで、反応選択性と収率を向上。CO₂を資源とみ...
プラスチック廃棄物を燃料に変える装置を開発(Device to convert plastic waste to fuel) 0505化学装置及び設備

プラスチック廃棄物を燃料に変える装置を開発(Device to convert plastic waste to fuel)

2025-07-23 イェール大学イェール大学の研究チームが、3Dプリント構造を活用した階層多孔質カーボンリアクターを開発し、触媒を使わずに廃プラスチックを高効率で燃料に変換する装置を実現しました。多段階の孔径設計により反応制御とコーキング...
凍結溶媒内のナノ材料の元素分布を直接可視化できる技術を開発~生命科学から材料科学に至る広範な物質研究への寄与に期待~ 0505化学装置及び設備

凍結溶媒内のナノ材料の元素分布を直接可視化できる技術を開発~生命科学から材料科学に至る広範な物質研究への寄与に期待~

2025-08-01 東北大学東北大学多元物質科学研究所の研究チームは、クライオ電子顕微鏡と電子エネルギー損失分光を組み合わせ、凍結溶媒中のナノ粒子やタンパク質由来の元素分布を高精度に可視化する技術を開発した。これにより、従来観察が難しかっ...
「分子の輪」が守る 微小パラジウム触媒を開発 ~リング状の金属酸化物で作る、選択性と安定性に優れたナノ触媒~ 0505化学装置及び設備

「分子の輪」が守る 微小パラジウム触媒を開発 ~リング状の金属酸化物で作る、選択性と安定性に優れたナノ触媒~

2025-07-31 東京大学,東京都立大学,科学技術振興機構東京大学などの研究チームは、リング状の金属酸化物分子の内部に微小なパラジウムナノクラスターを閉じ込めた新型触媒を開発した。この触媒は表面が露出した構造を持ち、反応性・選択性・安定...
可視光を利用する光触媒パネルでCO2からギ酸を生成する人工光合成技術を確立~人工光合成の実用化に寄与する開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献~ 0505化学装置及び設備

可視光を利用する光触媒パネルでCO2からギ酸を生成する人工光合成技術を確立~人工光合成の実用化に寄与する開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献~

2025-07-28 東京科学大学東京科学大学と三菱電機の研究チームは、可視光を利用しCO₂からギ酸を生成する人工光合成技術を開発した。有機半導体・窒化炭素を酸化チタン層と共にガラス基板上に固定化したパネル状光触媒を用い、ルテニウム錯体を吸...
効率的な熱電を実現する新しいハイブリッド材料 (New hybrid materials as efficient thermoelectrics) 0505化学装置及び設備

効率的な熱電を実現する新しいハイブリッド材料 (New hybrid materials as efficient thermoelectrics)

2025-04-17 オーストリア・ウィーン工科大学(TU WIEN)ウィーン工科大学のFabian Garmroudi氏らの国際研究チームは、熱電変換効率を従来比で100%以上向上させる新しいハイブリッド材料を開発しました。鉄・バナジウム...
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