0505化学装置及び設備

「界面」領域の分子をピンポイントで捉える新手法を開発~安価で汎用的、高感度分析で材料科学・バイオ分野に貢献~ 0505化学装置及び設備

「界面」領域の分子をピンポイントで捉える新手法を開発~安価で汎用的、高感度分析で材料科学・バイオ分野に貢献~

2025-10-09 東京科学大学Web要約 の発言:東京科学大学と理化学研究所の共同研究チームは、物質の「界面」に存在する分子のみを高感度で検出できる新手法「ギャップ制御赤外吸収分光法」を開発した。従来のATR-IR分光法に、試料表面との...
新たな3Dプリント技術で超強靭材料を生成(New 3D printing method ‘grows’ ultra-strong materials) 0505化学装置及び設備

新たな3Dプリント技術で超強靭材料を生成(New 3D printing method ‘grows’ ultra-strong materials)

2025-10-08 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)大型鉄ジャイロイド(1.3 x 1.0 cm)ALCHEMY EPFL CC BY SAEPFLの研究チームは、水系ハイドロゲル内で金属やセラミックを「成長」させる新しい3Dプ...
時分割X線回折像から粒子の回転を調べる新規手法を開発~高分子複合材料のナノ物性メカニズム解明に期待~ 0505化学装置及び設備

時分割X線回折像から粒子の回転を調べる新規手法を開発~高分子複合材料のナノ物性メカニズム解明に期待~

2025-10-06 北海道大学北海道大学の新井達也助教らは、時分割X線回折像から高分子中のナノ粒子の回転運動を解析する新手法「Diffracted X-ray Blinking(DXB)法」を開発した。X線回折強度の揺らぎを自己相関解析し...
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パラジウム膜による高効率水素製造(Palladium filters could enable cheaper, more efficient hydrogen fuel production) 0505化学装置及び設備

パラジウム膜による高効率水素製造(Palladium filters could enable cheaper, more efficient hydrogen fuel production)

2025-10-01 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、高温でも安定して水素を選択的に透過させる新型パラジウム膜を開発した。従来の連続薄膜型では約800Kを超えると劣化するが、本研究ではパラジウムをシリカ支持体の微細孔...
AIによる水素燃料生産の最適化と環境影響の低減(Using AI to Optimize Hydrogen Fuel Production and Reduce Environmental Impact) 0505化学装置及び設備

AIによる水素燃料生産の最適化と環境影響の低減(Using AI to Optimize Hydrogen Fuel Production and Reduce Environmental Impact)

2025-10-06 ウースター工科大学(WPI)ウースター工科大学(WPI)のFanglin Che准教授率いる国際研究チームが、AIとプラズマ技術を用いた新しい水素製造法を開発。従来の高温・高コストの触媒法に代え、鉄銅やニッケルモリブデ...
光を使った新世代の水処理技術(Cleaning Water With Light ― A New Generation of Compact and Efficient Water Treatment Systems) 0505化学装置及び設備

光を使った新世代の水処理技術(Cleaning Water With Light ― A New Generation of Compact and Efficient Water Treatment Systems)

2025-10-01 フラウンホーファー研究機構フラウンホーファー研究機構の研究者は、光を利用して水を効率的に浄化する新しい処理システムを開発した。従来の化学薬品や大型設備に依存せず、コンパクトで低エネルギーな光触媒技術を用いることで、有害...
有機フッ素化合物を迅速に検出する小型センサー(Tiny Sensors Rapidly Detect “Forever Chemicals” in Water) 0505化学装置及び設備

有機フッ素化合物を迅速に検出する小型センサー(Tiny Sensors Rapidly Detect “Forever Chemicals” in Water)

2025-09-25 アルゴンヌ国立研究所(ANL)シカゴ大学プリツカー分子工学部とアルゴンヌ国立研究所の研究チームは、PFAS(永遠の化学物質)を水中で迅速・高感度に検出できる小型センサーを開発した。従来の検査は液体クロマトグラフィー質量...
全天候型太陽電動蒸発器を開発(Scientists Develop Solar-Electric Evaporator for All-Weather Desalination) 0505化学装置及び設備

全天候型太陽電動蒸発器を開発(Scientists Develop Solar-Electric Evaporator for All-Weather Desalination)

2025-09-18 中国科学院(CAS)中国科学院新疆理化技術研究所の研究チームは、太陽光と電力を併用して昼夜を問わず効率的に淡水を得られる新型蒸発器を開発した。装置は玄武岩布を基材とし、光熱変換材料(PPY-CNTs-PDA@BF)と電...
高品質リサイクルプラスチックで自動車内装材へ応用可能に(Recycled plastics could find their way even into car dashboards – VTT’s method produces higher-quality recyclates) 0505化学装置及び設備

高品質リサイクルプラスチックで自動車内装材へ応用可能に(Recycled plastics could find their way even into car dashboards – VTT’s method produces higher-quality recyclates)

2025-09-24 フィンランド技術研究センター(VTT)VTT(フィンランド技術研究センター)は、再生プラスチックの品質をリアルタイムで制御する新技術を開発した。流動特性を監視しながら機械的・化学的処理を最適化することで、従来は難しかっ...
プラスチックのアップサイクルを加速する新触媒を開発(UD researchers and collaborators develop new catalyst to accelerate upcycling of plastics) 0505化学装置及び設備

プラスチックのアップサイクルを加速する新触媒を開発(UD researchers and collaborators develop new catalyst to accelerate upcycling of plastics)

2025-09-22 デラウェア大学(UD)デラウェア大学主導の研究チームが、新型触媒によってプラスチック廃棄物を液体燃料へ効率的に変換する方法を開発しました。従来のリサイクルは再利用のたびに品質が劣化し、増大する廃棄量に対応できません。一...
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...
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