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第二世代結晶スポンジ法~中分子創薬化合物を標的に「簡便・汎用」な構造解析を実現~ 0500化学一般

第二世代結晶スポンジ法~中分子創薬化合物を標的に「簡便・汎用」な構造解析を実現~

2025-03-06 分子科学研究所​分子科学研究所(IMS)は、2025年3月6日にプレスリリースを発表し、藤田誠グループが「第二世代結晶スポンジ法」を開発したことを報告しました。◆この新技術は、優れた分子捕捉力を持つかご型分子を結晶内に...
カーボンファイバー産業に革命をもたらす新発見 (New University of Limerick discovery to ‘revolutionise carbon fibre industry’) 0500化学一般

カーボンファイバー産業に革命をもたらす新発見 (New University of Limerick discovery to ‘revolutionise carbon fibre industry’)

2025-03-05 アイルランド・リムリック大学 (UL)リムリック大学(UL)の研究チームは、炭素繊維の製造において、エネルギー消費を最大70%削減しつつ、材料の性能を維持する革新的な手法を開発しました。 この手法は、従来の高エネルギー...
イジング計算による原子マッピング~イジングマシン/量子コンピュータによる正確・高速な化学反応解析への応用に期待~ 0500化学一般

イジング計算による原子マッピング~イジングマシン/量子コンピュータによる正確・高速な化学反応解析への応用に期待~

2025-03-05 北海道大学​北海道大学総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点の秋山世治特任助教らの研究グループは、イジング計算を用いて化学反応式から原子マッピング(反応物と生成物の原子対応関係)を正確かつ高速に求める手法を開発...
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グラフェン資源の持続可能な代替案(For Graphene Sources, a Potential Green Alternative to Mining) 0500化学一般

グラフェン資源の持続可能な代替案(For Graphene Sources, a Potential Green Alternative to Mining)

2025-03-03 スウェーデン王立工科大学(KTH)​スウェーデン王立工科大学(KTH)の研究者たちは、商業用カーボンファイバーからグラフェン酸化物(GO)ナノシートを製造する再現性が高くスケーラブルな方法を開発し、鉱山採掘に依存しない...
室温で水素ガスと重水素ガスを簡単に分離~冷却不要の省エネルギーな重水素ガス製造技術の実現に期待~ 0500化学一般

室温で水素ガスと重水素ガスを簡単に分離~冷却不要の省エネルギーな重水素ガス製造技術の実現に期待~

2025-03-03 東北大学​東北大学大学院理学研究科の研究グループは、マンガン(Mn)錯体を用いて、室温で水素ガス(H₂)と重水素ガス(D₂)を効率的に分離する技術を開発しました。​従来、D₂ガスの製造は-250℃での液体水素の蒸留が必...
AIを活用してナノ粒子の特性を理解する技術を開発 (Scientists Use AI to Better Understand Nanoparticles) 0500化学一般

AIを活用してナノ粒子の特性を理解する技術を開発 (Scientists Use AI to Better Understand Nanoparticles)

2025-02-28 ニューヨーク大学(NYU)Photo credit: OsakaWayne Studios/Getty Images.​ニューヨーク大学(NYU)の研究者たちは、人工知能(AI)を活用してナノ粒子の挙動を詳細に可視化す...
高性能セラミック粉末の開発(Researchers Create High-performance Ceramic Powders with Enhanced Heat Resistance) 0500化学一般

高性能セラミック粉末の開発(Researchers Create High-performance Ceramic Powders with Enhanced Heat Resistance)

2025-02-25 中国科学院(CAS)Boride Ceramic Particle Growth Process Schematic (Image by WANG Zhen)​中国科学院・合肥物質科学研究院の胡暁野教授率いる研究チーム...
人工キラル構造色マイクロドームの開発 (Chinese Researchers Make Breakthrough in Artificial Chiral Structural-color Microdomes) 0500化学一般

人工キラル構造色マイクロドームの開発 (Chinese Researchers Make Breakthrough in Artificial Chiral Structural-color Microdomes)

2025-02-27 中国科学院 (CAS)Optical properties of the chiral structural color microdomes and a concentric-arc pattern using th...
新しい塩ブロック膜により淡水化を効率化(UH Researchers Making Clean Water More Accessible) 0500化学一般

新しい塩ブロック膜により淡水化を効率化(UH Researchers Making Clean Water More Accessible)

2025-02-26  ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学の土木・環境工学のデビン・シェイファー助教授が、従来の脱塩膜と比較して最大8倍の水透過性を持つ新しい超薄型ポリアミド膜を開発しました。この膜は独特のねじれた構造を持ち、材料内に...
画期的な触媒が持続可能な水素製造とゼロカーボンの未来への道を開く(Groundbreaking Catalysts Pave the Way for Sustainable Hydrogen Production and Zero-Carbon Future) 0500化学一般

画期的な触媒が持続可能な水素製造とゼロカーボンの未来への道を開く(Groundbreaking Catalysts Pave the Way for Sustainable Hydrogen Production and Zero-Carbon Future)

2025-02-21 中国科学院大学(UCAS)中国科学院大学(UCAS)の周武教授と北京大学の馬丁教授が主導する研究チームは、持続可能な水素生産の分野で画期的な2つの技術革新を達成しました。1つ目の研究では、Pt/γ-Mo₂N触媒を希土類...
ハイスループット計算と観測技術が原子ナノ材料開発を後押し(High-throughput Computing and In Situ Technologies Boost Atomic Nanomaterials Development) 0500化学一般

ハイスループット計算と観測技術が原子ナノ材料開発を後押し(High-throughput Computing and In Situ Technologies Boost Atomic Nanomaterials Development)

2025-02-21 中国科学院(CAS)中国科学院の合肥物質科学研究院の黄興九教授と上海応用物理研究所の李麗娜教授が率いる共同研究チームは、選択的触媒作用を持つ二重金属単原子を用いて、有害な重金属を検出する新しい方法を開発しました。この研...
CO2 を削減して空気の成分から重要な肥料を作る新デバイス (New device produces critical fertilizer ingredient from thin air, cutting carbon emissions) 0500化学一般

CO2 を削減して空気の成分から重要な肥料を作る新デバイス (New device produces critical fertilizer ingredient from thin air, cutting carbon emissions)

2024-12-13 アメリカ合衆国・スタンフォード大学スタンフォード大学とサウジアラビアのキングファハド石油鉱物大学の研究チームは、風力エネルギーを利用して空気中からアンモニアを生成する装置の試作に成功しました。この技術は、従来のハーバー...
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