0500化学一般

多様な構造と機能を持つナノグラフェンの合成に成功~光応答材料やガスセンサー材料などの応用に期待~ 0500化学一般

多様な構造と機能を持つナノグラフェンの合成に成功~光応答材料やガスセンサー材料などの応用に期待~

2025-01-24 理化学研究所理化学研究所(理研)開拓研究本部 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員らの国際共同研究チームは、炭素がシート状に結合したナノグラフェンの効率的合成法を開発し、従来では難しかった、さまざまな官能基を持...
クリーンなアンモニアのために、MITのエンジニアが地下への進出を提案(For clean ammonia, MIT engineers propose going underground) 0500化学一般

クリーンなアンモニアのために、MITのエンジニアが地下への進出を提案(For clean ammonia, MIT engineers propose going underground)

2025-01-21 マサチューセッツ工科大学 (MIT)MITの研究者たちは、地球を「地球化学リアクター」として活用し、地下でクリーンなアンモニアを生成する新しい方法を提案しました。このプロセスでは、水、窒素源、触媒を鉄分豊富な岩石に注入...
高い触媒性能を持つ新イリジウム触媒を開発~水素結合による基質認識で反応を制御~ 0500化学一般

高い触媒性能を持つ新イリジウム触媒を開発~水素結合による基質認識で反応を制御~

2025-01-23 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 機能有機合成化学研究チームのイリエシュ・ラウレアン チームリーダー、浅子 壮美 上級研究員らの研究チームは、ヒドロキシスピロビピリジン(SpiroBpy-OH)...
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赤外線熱伝達による化学反応の制御(Using infrared heat transfer to modify chemical reactions) 0500化学一般

赤外線熱伝達による化学反応の制御(Using infrared heat transfer to modify chemical reactions)

2025-01-20 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の研究チームは、赤外線を利用した熱伝導による化学反応の制御方法を発表しました。光学キャビティ内で赤外線を用いて結晶脱水反応を促進し...
二酸化炭素をアセトアルデヒドに変換する技術の開発 (From CO2 to Acetaldehyde: Towards Greener Industrial Chemistry) 0500化学一般

二酸化炭素をアセトアルデヒドに変換する技術の開発 (From CO2 to Acetaldehyde: Towards Greener Industrial Chemistry)

2025-01-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、コペンハーゲン大学、上海大学の研究者たちは、二酸化炭素(CO₂)をアセトアルデヒドに高効率で変換する新しい銅ベースの触媒を開発しま...
コンピュータ推論と化学をつなぐ新しいAIエージェント (New AI Agent Connects Computer Reasoning with Chemistry) 0500化学一般

コンピュータ推論と化学をつなぐ新しいAIエージェント (New AI Agent Connects Computer Reasoning with Chemistry)

2025-01-10 パシフィック・ノースウェスト国立研究所 (PNNL)Pacific Northwest National Laboratory(PNNL)の研究者たちは、生成型人工知能(AI)と計算化学を組み合わせた新しいツール「Ch...
ついにできた!常温・可視光で アルカンから水素を取り出す触媒を開発 0500化学一般

ついにできた!常温・可視光で アルカンから水素を取り出す触媒を開発

2025-01-09 東京大学東京大学大学院薬学系研究科のRahul Jagtap特任研究員、西岡 裕紀大学院生(研究当時)、Stephen Geddis研究員(研究当時)、入江 優大学院生、三ツ沼 治信助教、金井 求教授と、岡山大学 理学...
キノンを活用した炭素捕獲技術 (The Ins and Outs of Quinone Carbon Capture) 0500化学一般

キノンを活用した炭素捕獲技術 (The Ins and Outs of Quinone Carbon Capture)

2025-01-09 ハーバード大学ハーバード大学の研究チームは、水溶性のキノン分子を用いた新たな二酸化炭素(CO₂)回収システムのメカニズムを解明しました。このシステムでは、キノンが電気化学的に還元されることでCO₂と直接結合する「直接捕...
人工廃棄物からグリーンバッテリーを開発 (Green battery discovery turns trash into treasure) 0500化学一般

人工廃棄物からグリーンバッテリーを開発 (Green battery discovery turns trash into treasure)

2025-01-07 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究チームは、工業廃棄物であるトリフェニルホスフィンオキシド(TPPO)を、レドックスフロー電池のエネルギー貯蔵材料として再利用することに成功しました。TPPOは有機リン化合物...
マイクロ波フロー反応装置による糖の触媒的加水分解 ~マイクロ波磁場フロー反応によるスルホン化活性炭触媒の活性向上~ 0500化学一般

マイクロ波フロー反応装置による糖の触媒的加水分解 ~マイクロ波磁場フロー反応によるスルホン化活性炭触媒の活性向上~

2025-01-07 九州大学農学研究院 椿俊太郎 准教授ポイント 持続可能な化学産業の実現に向けてバイオマスなどの有機資源の有効利用が望まれる 電場/磁場分離したマイクロ波*1照射下でスルホン化活性炭触媒を用いたフロー反応*2を行い、糖類...
毒性ガス二硫化炭素の選択的・超高速発光検出を達成~環境・健康問題を見据えた高感度ケミカルセンサーの応用に期待~ 0500化学一般

毒性ガス二硫化炭素の選択的・超高速発光検出を達成~環境・健康問題を見据えた高感度ケミカルセンサーの応用に期待~

2024-12-20 東北大学金属材料研究所 助教 芳野遼金属材料研究所 教授 宮坂等【発表のポイント】 環境・人体に有害な毒性物質である二硫化炭素(CS2)(注1)を選択的に吸着し、10秒以下という高速で発光(注2)検出可能な多孔性の分子...
中性子小角散乱法を用いた多成分系ナノ構造解析における 誤差評価手法を開発 ~食品や医薬品など多成分物質の構造解析の高精度化・高効率化に貢献~ 0500化学一般

中性子小角散乱法を用いた多成分系ナノ構造解析における 誤差評価手法を開発 ~食品や医薬品など多成分物質の構造解析の高精度化・高効率化に貢献~

2024-12-17 東京大学,岩手大学,岡山大学,早稲田大学,科学技術振興機構発表のポイント コントラスト変調中性子小角散乱法を用いて、多くの成分からなるさまざまな材料のナノ構造を解析する際における誤差評価手法を開発しました。 多成分材料...
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