0500化学一般

“生物が食べられる糖”の高速化学合成~原料・燃料・食料の高速バイオ生産に繋がる新触媒技術~ 0500化学一般

“生物が食べられる糖”の高速化学合成~原料・燃料・食料の高速バイオ生産に繋がる新触媒技術~

2023-11-08 産業技術総合研究所 研究成果のポイント 糖は全ての生命の活動を支える物質で、化学品等のバイオ生産技術においても極めて重要だが、光合成による糖の大量生産はその持続可能性に課題があった 開発した触媒プロセスをもとに、光合成...
稀少で高価な貴金属をクロムで代替 (Chromium replaces rare and expensive noble metals) 0500化学一般

稀少で高価な貴金属をクロムで代替 (Chromium replaces rare and expensive noble metals)

2023-08-14 英国・バース大学 バース大学が、発光材料や触媒としてオスミニウムやルテニウム等の貴金属を代替できる、クロミウム化合物を開発。  新クロミウム化合物では、貴金属に類似した形態でクロミウムを含めることで、貴金属を含む材料に...
共重合体を含むアニオン交換膜の特性・劣化を予測可能な機械学習モデルを構築~燃料電池や水電解装置の研究開発を加速させ、水素社会実現に貢献~ 0500化学一般

共重合体を含むアニオン交換膜の特性・劣化を予測可能な機械学習モデルを構築~燃料電池や水電解装置の研究開発を加速させ、水素社会実現に貢献~

2023-10-18 九州大学 ポイント 化学・材料研究にデータ科学手法を取り入れた研究が盛んに行われているが、機能性高分子と呼ばれる高い機能を有する高分子材料に対してデータ科学手法を取り入れた研究はほとんど行われていなかった。 本研究では...
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窒素分子からヒドラジン誘導体作製に成功~不飽和カルボニルの付加反応による含窒素有機物の直接合成~ 0500化学一般

窒素分子からヒドラジン誘導体作製に成功~不飽和カルボニルの付加反応による含窒素有機物の直接合成~

2023-10-18 理化学研究所 理化学研究所(理研)開拓研究本部 侯有機金属化学研究室の侯 召民 主任研究員(環境資源科学研究センター 副センター長)、卓 庆德 特別研究員、周 小茜 基礎科学特別研究員、島 隆則 専任研究員(環境資源科...
光で活性化する酸が、捕獲したCO2のエネルギー効率に優れたオンデマンド放出を促進(Light-activated acid drives energy-efficient, on-demand release of captured CO2) 0500化学一般

光で活性化する酸が、捕獲したCO2のエネルギー効率に優れたオンデマンド放出を促進(Light-activated acid drives energy-efficient, on-demand release of captured CO2)

2023-09-28 オークリッジ国立研究所(ORNL) ◆米国エネルギー省太平洋西北国立研究所の研究チームが、二酸化炭素(CO2)の吸着に使用される溶媒からCO2を放出する新しい方法を開発しました。この新しい方法は、暖房ではなく光を使用す...
水素を電子として利用する水素エネルギーキャリアの開発~新発想エネルギーキャリアの常温合成と直接利用~ 0500化学一般

水素を電子として利用する水素エネルギーキャリアの開発~新発想エネルギーキャリアの常温合成と直接利用~

2023-09-28 九州大学 ポイント 研究が必要とされる背景:カーボンニュートラルの実現には、気体のままでは貯蔵・運搬の効率が低い水素を、多くのエネルギーを必要としないで貯蔵・運搬し、そのまま利用できる技術の革新が求められている。 当該...
この技術は、医薬品や農薬などの製造コストを下げる可能性がある。(Separating molecules requires lots of energy. This new, heat-resistant membrane could change that) 0500化学一般

この技術は、医薬品や農薬などの製造コストを下げる可能性がある。(Separating molecules requires lots of energy. This new, heat-resistant membrane could change that)

2023-09-26 バッファロー大学(UB) The images above detail how the membrane forms. The three vertical images on the left show the b...
カーボンナノリングのキーホルダー式固定化法の開発 〜金属イオンとの相互作用による機能性材料の創製に期待〜 0500化学一般

カーボンナノリングのキーホルダー式固定化法の開発 〜金属イオンとの相互作用による機能性材料の創製に期待〜

2023-09-04 九州大学 ポイント 機能性分子カーボンナノリングの新たな固定化・修飾法を開発。 2つのリング分子が空間的につながった「カテナン注1)構造」の形成により、さまざまな分子構造に対してカーボンナノリングを「キーホルダーのよう...
マイクロ波によって触媒活性点を原子レベルで選択加熱~熱エネルギー集中による触媒システムの省エネ化に期待~ 0500化学一般

マイクロ波によって触媒活性点を原子レベルで選択加熱~熱エネルギー集中による触媒システムの省エネ化に期待~

2023-08-24 東京大学 発表のポイント ◆化学産業において、化石燃料を使わずマイクロ波によって固体触媒を加熱することで、CO2排出量削減が期待されています。加えてマイクロ波は、触媒中の特定の部位を選択的に加熱することができ、究極的に...
重要な希土類元素を抽出する環境に優しい方法をムール貝が生み出す(Mussels inspire an eco-friendly way to extract critical rare earth elements) 0500化学一般

重要な希土類元素を抽出する環境に優しい方法をムール貝が生み出す(Mussels inspire an eco-friendly way to extract critical rare earth elements)

2023-08-09 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆レアアースエレメント(REE)の採取はクリーンエネルギーに不可欠でありながら、環境への影響が懸念されています。ペンシルベニア州立大学の研究者は、ヒダリガニの粘着力を模倣し...
新材料発見と製造の「ゲームチェンジャー」となる新 3D プリンティング技術 (Novel 3D printing method a ‘game changer’ for discovery, manufacturing of new materials) 0500化学一般

新材料発見と製造の「ゲームチェンジャー」となる新 3D プリンティング技術 (Novel 3D printing method a ‘game changer’ for discovery, manufacturing of new materials)

2023-05-15 アメリカ合衆国・ノートルダム大学 ・ ノートルダム大学が、新材料の迅速な開発を促進する 3D プリンティングの新手法となる、「ハイスループット・コンビナトリアル・プリンティング(HTCP)」技術を開発。 ・ エアロゾル...
単原子ゲルマニウム導入反応の開発~「裸のゲルマニム」を持つ分子群の自在合成に期待~ 0500化学一般

単原子ゲルマニウム導入反応の開発~「裸のゲルマニム」を持つ分子群の自在合成に期待~

2023-08-02 京都大学 水畑吉行 化学研究所准教授、時任宣博 同特任教授(理事・副学長)、西野龍平 同特定研究員、笹山瑠人 同大学院生(研究当時)は、Rory Waterman 米国・バーモント大学教授と協力し、単原子ゲルマニウムを...
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