0500化学一般

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海洋へとつながるネットゼロの炭素捕獲・貯蔵への道筋 (Path to net-zero carbon capture and storage may lead to ocean)

2023-03-29 アメリカ合衆国・リーハイ大学 ・ リーハイ大学が、大気中の CO2 を取り込んで海洋の 「無限のシンク」 に貯蔵する新技術、「DeCarbonHIX(ハイブリッドイオン交換材料による脱炭素)」を開発。 ・ 銅と高分子に...
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藻類を特性調整可能なペロブスカイト材料に変換 (Scientists Transform Algae into Unique Functional Perovskites with Tunable Properties)

2023-03-13 ドイツ連邦共和国・ドレスデン工科大学(TU Dresden) ・ TU Dresden が、渦鞭毛藻類の単細胞生物である Leonella granifera の細胞壁をテンプレートとして利用した、ペロブスカイトナノ構...
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結晶の写真からAIにより結晶粒方位分布を予測 ~多結晶材料の簡便かつ高速な組織解析に応用可能~

2023-05-26 名古屋大学 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科の原 京花 博士前期課程学生、宇佐美 徳隆 教授、情報学研究科の小島 拓人 研究員、工藤 博章 准教授は、理化学研究所 革新知能統合研究センターの沓掛...
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結晶の理解を一変させる:不規則な配列構造を発見し、これまでの常識を覆した(Rensselaer Researcher Transforms Our Understanding of Crystals:Discovery of irregularly arranged structures upends previous beliefs)

2023-05-18 レンセラー工科大学 (RPI) ◆結晶は一般的に規則的に配置された材料として知られていますが、レンセラー工科大学のSangwoo Lee准教授率いる研究チームが、結晶構造は必ずしも規則的ではないことを発見しました。彼ら...
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フラーレンに迫る電子受容能をもつ 平坦な一次元π共役炭化水素の開発

2023-05-15 京都大学アイセムス フラーレンのような対称性や湾曲構造がなくとも、5員環の部分構造を維持すれば、フラーレンに匹敵する電子受容性を実現できることが明らかになった。(©️株式会社ヤップ) 京都大学アイセムス 深澤愛子教授、...
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CO2ニュートラルに向けたギ酸の利用(With formic acid towards CO2 neutrality)

二酸化炭素を持続的に利用する新たな方法を開発 Researchers develop a new method for the sustainable use of carbon dioxide 2023-05-12 マックス・プランク研究...
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ナノ結晶表面に配位した有機分子が光で可逆的に脱離する現象を解明~触媒活性・導電性・光機能を光で自在に変調できる新ナノ材料創成に資する新たな発見~

2021-05-12 京都大学 I-Ya Chang 理学研究科研究員、金賢得 同助教らの研究チームは、小林洋一 立命館大学教授と吉岡大祐 同博士後期課程、米田勇祐 分子科学研究所助教、倉持光准 同教授と共同で、半導体ナノ結晶表面に機能性有...
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ベンゼン環1個分の幅しかない 最細グラフェン”ポリアセン”を合成

2023-05-09 東京大学,科学技術振興機構 ポイント ベンゼン環が直線状に連結したアセンは、環の個数が増えるに従って光電子機能が向上しますが、既存技術ではベンゼン環12個までのものしか合成できませんでした。 規則性ナノ空間を反応場とす...
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液体中で高機能触媒として働くペロブスカイト酸化物の開発 ~有用化成品製造への応用に期待~

2023-05-02 東京工業大学 要点 簡便な手法で高純度・高表面積なペロブスカイト酸化物ナノ粒子の合成に成功 独自に合成したチタン酸ストロンチウムは、購入品の10倍以上の表面積 チタン酸ストロンチウムは、既存の触媒より高効率に反応を促進...
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高速酸素脱離反応の可視化 材料設計指針の構築に貢献

2023-05-02 東京工業大学 要点 自動車の排ガス浄化に有効な酸素貯蔵材料における、高速酸素脱離反応を可視化。 瞬きの速度で移り変わる高速反応を時分割X線回折測定で連続撮影することに成功。 機能性材料の設計指針の構築や反応最適化につな...
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二酸化炭素を持続可能な副産物に変える新触媒を開発(New catalyst transforms carbon dioxide into sustainable byproduct)

2023-05-03 ノースウェスタン大学 ◆カーボンキャプチャーとトランスポートの必要性について、米国政府が最近成立した法律「Bipartisan Infrastructure Law」において、2050年までに温室効果ガス排出量をゼロに...
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シャンパンの泡は、なぜあのように盛り上がるのか?乾杯にふさわしい科学者たちの新発見(Why do Champagne bubbles rise the way they do? Scientists’ new discovery is worthy of a toast)

2023-05-03 ブラウン大学 ◆ブラウン大学とフランスのトゥールーズ大学の研究者らは、シャンパンの泡が直線的に上がるのに対して、ビールやソーダの泡が直線的でない理由を解明したという。 ◆物理学の新しい研究によると、シャンパンが泡を縦一...
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