0500化学一般

タフな蛍光性自己修復材料の開発に成功~多様な環境下での高い自己修復性と画像転写機能を実現~ 0500化学一般

タフな蛍光性自己修復材料の開発に成功~多様な環境下での高い自己修復性と画像転写機能を実現~

2024-01-22 理化学研究所理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 先進機能触媒研究グループの侯 召民 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長、開拓研究本部 侯有機金属化学研究室 主任研究員)、リン・ファン...
尿素を汚染水から効率的に移動させることが現実に – WPI研究者が有機化合物のアップサイクルの秘密を解明(Efficiently Moving Urea Out of Polluted Water Is Coming to Reality – WPI Researchers Unlock Secret to Upcycling Organic Compound) 0500化学一般

尿素を汚染水から効率的に移動させることが現実に – WPI研究者が有機化合物のアップサイクルの秘密を解明(Efficiently Moving Urea Out of Polluted Water Is Coming to Reality – WPI Researchers Unlock Secret to Upcycling Organic Compound)

2024-01-17 ウースター工科大学(WPI)◆WPI研究者は、水中の尿素を取り除き、それを水素ガスに変換するための新しい材料を開発しました。この材料は、ニッケルとコバルトの原子で構成され、特に設計された電子構造を持つことで、電気化学反...
画期的に長持ちする塗膜開発を目指して~スーパーコンピュータを駆使した新規塗材探索~ 0500化学一般

画期的に長持ちする塗膜開発を目指して~スーパーコンピュータを駆使した新規塗材探索~

2024-01-17 東京大学発表のポイント◆ 分子動力学シミュレーションをベースとした防食塗料の添加分子密着性指標の探索手法を新たに開発しました。◆ ハイスループット計算で得られた大量のデータに相関解析を行い、基板材料への密着性を高めるの...
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コロイド状C1-PtIn2ナノ粒子による可視プラズモン特性の発現~新規可視プラズモン材料としての金属間化合物ナノ粒子の設計指針~ 0500化学一般

コロイド状C1-PtIn2ナノ粒子による可視プラズモン特性の発現~新規可視プラズモン材料としての金属間化合物ナノ粒子の設計指針~

2024-01-12 京都大学竹熊晴香 化学研究所助教、佐藤良太 同特定助教、寺西利治 同教授の研究グループは、治田充貴 同准教授、倉田博基 同教授(研究当時)、飯田健二 北海道大学准教授、川脇徳久 東京理科大学講師、信定克幸 分子科学研究...
「会合比はいくつか?」~1884年のファントホッフの手法が現代化学の難題の解法に~ 0500化学一般

「会合比はいくつか?」~1884年のファントホッフの手法が現代化学の難題の解法に~

2023-12-21 東京大学池本 晃喜(化学専攻 准教授)磯部 寛之(化学専攻 教授)発表のポイント 複数の分子が弱い相互作用により会合する超分子錯体が、どのような会合比から出来ているのかを解明する手法を開拓しました。1884年にファント...
金触媒反応を引き金とするハイドロゲル化~生体内でのバイオマテリアル合成に向けた新戦略~ 0500化学一般

金触媒反応を引き金とするハイドロゲル化~生体内でのバイオマテリアル合成に向けた新戦略~

2023-12-20 理化学研究所,東京工業大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 田中生体機能合成化学研究室の田中 克典 主任研究員(東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 教授)、山本 智也 基礎科学特別研究員(研究当時、現 大阪大学大学...
化学反応のとらえどころのない遷移状態を捉える計算モデル(Computational model captures the elusive transition states of chemical reactions) 0500化学一般

化学反応のとらえどころのない遷移状態を捉える計算モデル(Computational model captures the elusive transition states of chemical reactions)

2023-12-15 マサチューセッツ工科大学(MIT)◆MITの研究チームが、量子化学に基づく手法に代わる機械学習を活用した新しいアプローチを開発しました。これにより、化学反応の遷移状態の構造を数秒で計算できます。◆通常、この計算には多く...
集まれ!分子~含水溶液中における疎水性物質の集合状態を観察~ 0500化学一般

集まれ!分子~含水溶液中における疎水性物質の集合状態を観察~

2023-12-14 神奈川大学,大阪大学,東京理科大学,高エネルギー加速器研究機構,日本原子力研究開発機構,J-PARCセンター研究成果のポイント(ストーリー)課題 水とテトラヒドロフラン(THF)の混合溶媒中で疎水性有機分子が集合体を形...
分子のねじれの強さを調節して分子運動を制御する~より複雑な動作機構を示す新たな分子機械の設計に期待~ 0500化学一般

分子のねじれの強さを調節して分子運動を制御する~より複雑な動作機構を示す新たな分子機械の設計に期待~

2023-12-06 東京大学塩谷 光彦 (化学専攻 教授)田代 省平 (化学専攻 准教授)中島 朋紀 (化学専攻 博士課程)江原 正博(分子科学研究所 教授)発表のポイント ねじれ度合いの異なる2種類の環状金属錯体のねじれ異性体を選択的に...
中性子がカーボンニュートラルなアンモニアで電気化学的勝利を収める(Neutrons score electrochemical win for carbon-neutral ammonia) 0500化学一般

中性子がカーボンニュートラルなアンモニアで電気化学的勝利を収める(Neutrons score electrochemical win for carbon-neutral ammonia)

2023-12-06 オークリッジ国立研究所(ORNL)◆スタンフォード大学とオークリッジ国立研究所の科学者が、二酸化炭素を排出せずに大気を肥料に変える方法を開発しました。◆電気化学的プロセスを用い、窒素からアンモニアを生成する際の電流サイ...
天然素材のセルロースを凍らせるだけ!強い機能性ゲル材料を新たに開発~凍結によるセルロースの結晶相転移と簡易なゲル合成法を発見~ 0500化学一般

天然素材のセルロースを凍らせるだけ!強い機能性ゲル材料を新たに開発~凍結によるセルロースの結晶相転移と簡易なゲル合成法を発見~

2023-12-01 日本原子力研究開発機構,J-PARCセンター,豊橋技術科学大学,東京都立産業技術研究センター,明治大学【発表のポイント】 本研究では、天然構造を持つセルロースナノファイバーとごく低濃度の水酸化ナトリウムを混ぜて、凍らせ...
電気で CO2 を捕獲:微生物の酵素が導く電気化学 (Capturing CO2 with electricity: A microbial enzyme inspires electrochemistry) 0500化学一般

電気で CO2 を捕獲:微生物の酵素が導く電気化学 (Capturing CO2 with electricity: A microbial enzyme inspires electrochemistry)

2023-09-28 ドイツ連邦共和国・マックスプランク協会(MPG) マックス・プランク海洋生物学研究所(MPIMM)、スイス・ジュネーブ大学とオランダ・ラドバウ大学が油田から採取される メタン菌 ( メタンを生成する微生物 )のメテルミ...
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