0505化学装置及び設備

GSユアサと北海道大学が共同研究で革新的な CO2分離回収技術を開発~高エネルギー効率・99%以上の高濃度 CO2ガス回収を実現~ 0505化学装置及び設備

GSユアサと北海道大学が共同研究で革新的な CO2分離回収技術を開発~高エネルギー効率・99%以上の高濃度 CO2ガス回収を実現~

2025-09-10 株式会社 GSユアサGSユアサと北海道大学は、電気透析を応用した革新的なCO₂分離回収技術を共同開発し、小型実証機を稼働させました。本技術は独自のpHスイング機構を採用することで高エネルギー効率を実現し、99%以上の高...
AI嗅覚センサのニオイ識別過程の可視化に成功〜ニオイ分子ごとに最適な感応材料の開発指針を提供〜 0505化学装置及び設備

AI嗅覚センサのニオイ識別過程の可視化に成功〜ニオイ分子ごとに最適な感応材料の開発指針を提供〜

2025-09-11 物質・材料研究機構NIMSは人工嗅覚センサの実用化に向け、説明可能AI(XAI)を用いてニオイ識別の過程を可視化することに成功した。94種類のニオイ分子を14種類の感応材料を備えた嗅覚センサMSSで測定し、AI解析によ...
流れの力で電気化学発光を実現~給電不要の新技術、環境モニタリング応用にも期待~ 0505化学装置及び設備

流れの力で電気化学発光を実現~給電不要の新技術、環境モニタリング応用にも期待~

2025-09-09 東京科学大学東京科学大学の稲木信介教授らの研究チームは、電源装置を使わずに電気化学発光(ECL)を実現する新技術を開発した。従来のECL分析は高感度で医療診断や環境分析に有用だが、外部電源が必須だった。本研究では、樹脂...
ad
青色顔料を用いた多層構造の炭素系材料が CO2資源化に有効であることを発見~カーボンリサイクルを促進し、地球温暖化抑制への貢献に期待~ 0505化学装置及び設備

青色顔料を用いた多層構造の炭素系材料が CO2資源化に有効であることを発見~カーボンリサイクルを促進し、地球温暖化抑制への貢献に期待~

2025-09-01 東北大学東北大学材料科学高等研究所を中心とする研究チームは、AIによる大規模データ解析で220種類の候補物質から青色顔料コバルトフタロシアニン(CoPc)を二酸化炭素(CO₂)資源化触媒として最適と特定しました。カーボ...
世界初、タイの石油化学プラントにおいて将来のカーボンニュートラル社会に貢献する低級オレフィン製造パイロットプラントの運転を開始 ~石油製品の製造工程から発生するCO₂を樹脂原料製造へ活用~ 0505化学装置及び設備

世界初、タイの石油化学プラントにおいて将来のカーボンニュートラル社会に貢献する低級オレフィン製造パイロットプラントの運転を開始 ~石油製品の製造工程から発生するCO₂を樹脂原料製造へ活用~

2025-08-29 IHI技術情報IHIはタイのSCG Chemicals Public Company Ltd.(SCGC)の石油化学プラントに、世界初となるCO₂排ガスを原料とした低級オレフィン製造パイロットプラントを設置し運転を開始...
次世代量子ドットを発見する多ロボットラボ(Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots) 0505化学装置及び設備

次世代量子ドットを発見する多ロボットラボ(Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots)

2025-08-25 ノースカロライナ州立大学(NCState)NC Stateの研究チームは、「Rainbow」と呼ばれる世界初のマルチロボットによる完全自律実験室を開発しました。Rainbowは最大1,000実験を1日で実行可能で、化学...
炭素回収コストを大幅削減するブレイクスルー(UH Researchers Unveil Breakthrough in Carbon Capture) 0505化学装置及び設備

炭素回収コストを大幅削減するブレイクスルー(UH Researchers Unveil Breakthrough in Carbon Capture)

2025-08-21 ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学のMim Rahimi教授らは、二酸化炭素回収の効率を飛躍的に高める二つの電気化学技術を開発した。第一は「膜なし電気化学的アミン再生法」で、従来必要とされた高価で劣化しやすいイオ...
液体水素タンクの効率改善に関する研究(Study points way to more efficient liquid hydrogen tanks) 0505化学装置及び設備

液体水素タンクの効率改善に関する研究(Study points way to more efficient liquid hydrogen tanks)

2025-08-21 ワシントン州立大学 (WSU)ワシントン州立大学(WSU)の研究者らは、液体水素の貯蔵効率を高めるための数学モデルと運用上の提案を新たに開発しました。液体水素は非常に低温(約20K)で保存する必要があり、輸送時には蒸発...
CO2分離素材の評価サービスを提供開始~CO2分離回収技術の実用化を加速し、カーボンニュートラル実現へ貢献~ 0505化学装置及び設備

CO2分離素材の評価サービスを提供開始~CO2分離回収技術の実用化を加速し、カーボンニュートラル実現へ貢献~

2025-08-21 産業技術総合研究所産総研グループ(産業技術総合研究所とAIST Solutions)は、CO2分離素材(吸収液・吸着剤・分離膜)の性能を客観的に評価するサービスを新たに開始しました。本サービスは、早稲田大学や産総研東北...
窒素ドープ炭素材料のドーパント構造を制御(Controlling Speciation of N-Doped Carbon Materials) 0505化学装置及び設備

窒素ドープ炭素材料のドーパント構造を制御(Controlling Speciation of N-Doped Carbon Materials)

2025-08-15 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)PNNLの研究チームは、窒素を導入した層状炭素材料(N‑ドープ炭素)において、ドーパントの種類(スペシエーション)や凝集状態を高精度に制御する合成手法を開発しました。前...
超薄2D金属有機構造体膜を迅速にカスタマイズする界面合成法を開発(Researchers Develop Triggered Interfacial Synthesis Strategy for Rapid Customization of Ultrathin 2D Metal-Organic Framework Membranes) 0505化学装置及び設備

超薄2D金属有機構造体膜を迅速にカスタマイズする界面合成法を開発(Researchers Develop Triggered Interfacial Synthesis Strategy for Rapid Customization of Ultrathin 2D Metal-Organic Framework Membranes)

2025-08-01 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所の楊為紳教授と彭遠教授らは、2D金属有機構造体(MOF)膜を短時間で作製する「誘起界面合成法」を開発し、National Science Review誌に発表した。この手...
二酸化炭素を有価な燃料・化学物質へ変換する新しい反応経路を開発(New Pathways Could Turn Carbon Dioxide Into Valuable Fuels And Chemicals) 0505化学装置及び設備

二酸化炭素を有価な燃料・化学物質へ変換する新しい反応経路を開発(New Pathways Could Turn Carbon Dioxide Into Valuable Fuels And Chemicals)

2025-08-04 テキサスA&M大学テキサスA&M大学の研究チームは、CO₂を高効率に燃料や化学品へ変換する新たな技術経路を開発しました。金属とSAPO‑34という分子ふるいを組み合わせることで、反応選択性と収率を向上。CO₂を資源とみ...
ad
タイトルとURLをコピーしました