0505化学装置及び設備

水素生成の効率を高めるための研究(Toward more efficient hydrogen production) 0505化学装置及び設備

水素生成の効率を高めるための研究(Toward more efficient hydrogen production)

2025-06-12 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究者たちは、水を分解して水素と酸素を生成する「酸素発生反応(OER)」における最初で最大のボトルネックであるプロトン・電子の移動機構を、高度な分子動力学シミュレーシ...
PFASを分解する新規触媒を開発(PFAS: A Novel Path to Breaking Down “Forever Chemicals”) 0505化学装置及び設備

PFASを分解する新規触媒を開発(PFAS: A Novel Path to Breaking Down “Forever Chemicals”)

2025-06-12 ゲーテ大学New catalyst splits C-F bonds: Two boron atoms (green spheres) are embedded in a framework of carbon ato...
なぜ窒素ドープカーボン触媒は酸性条件で活性を失うのか?~酸素還元反応の劣化メカニズムを活性点レベルで解明~ 0505化学装置及び設備

なぜ窒素ドープカーボン触媒は酸性条件で活性を失うのか?~酸素還元反応の劣化メカニズムを活性点レベルで解明~

2025-06-09 九州大学窒素ドープカーボン触媒が酸性条件で活性を失う原因は、活性点であるピリジン型窒素(pyri-N)の塩基性(pKa)が関与していることが実験と理論で解明された。アルカリ性ではpyri-Nが水と反応して酸素を吸着しや...
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アニオン交換膜(AEM)水電解装置向け高性能電極の開発に成功~カーボンニュートラルの実現に向けて、水素を「つくる」分野で新技術~ 0505化学装置及び設備

アニオン交換膜(AEM)水電解装置向け高性能電極の開発に成功~カーボンニュートラルの実現に向けて、水素を「つくる」分野で新技術~

2025-06-02 北海道大学,川崎重工業株式会社AEM 水電解の模式図と利点北海道大学と川崎重工業は、アニオン交換膜(AEM)水電解装置向けの高性能電極を共同開発し、ラボスケール試験で世界最高水準の電解効率4.23 kWh/Nm³を達成...
動物の排泄物から産業用化学物質を分離する電気化学的プロセス (Electrochemical process separates valuable industrial chemicals from animal waste) 0505化学装置及び設備

動物の排泄物から産業用化学物質を分離する電気化学的プロセス (Electrochemical process separates valuable industrial chemicals from animal waste)

2025-03-26 アメリカ合衆国・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校Volatile fatty acid separation from biowaste. Cattle manure is anaerobically digest...
ゼオライト触媒設計を革新する新モデル(New Model Revolutionizes Zeolite Catalyst Design for Enhanced Stability) 0505化学装置及び設備

ゼオライト触媒設計を革新する新モデル(New Model Revolutionizes Zeolite Catalyst Design for Enhanced Stability)

2025-05-29 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所と福州大学の研究チームは、ゼオライト内部における金属クラスターの移動と凝集を定量的に記述する初の理論モデルを構築しました。シリカライト-1(S-1)ゼオライト中での白金(...
原油分離に革新:エネルギー消費を90%削減する膜技術(New approach could fractionate crude oil using less energy) 0505化学装置及び設備

原油分離に革新:エネルギー消費を90%削減する膜技術(New approach could fractionate crude oil using less energy)

2025-05-22 マサチューセッツ工科大学 (MIT)MIT engineers developed a membrane, pictured, that filters the components of crude oil by t...
窒素ガスと水からの触媒的アンモニア合成反応を可視光エネルギーにより駆動することに成功!~常温常圧の反応条件下でのグリーンアンモニア合成法のさきがけ~ 0505化学装置及び設備

窒素ガスと水からの触媒的アンモニア合成反応を可視光エネルギーにより駆動することに成功!~常温常圧の反応条件下でのグリーンアンモニア合成法のさきがけ~

2025-05-23 東京大学東京大学大学院工学系研究科の西林仁昭教授らの研究チームは、常温常圧下で窒素ガスと水からアンモニアを合成する新たな光触媒反応を開発しました。この手法では、モリブデン錯体とイリジウム錯体の2種類の分子触媒に可視光を...
CO₂回収効率を6倍にするナノ濾過法を開発(Solving bottleneck in CO₂ capture and conversion) 0505化学装置及び設備

CO₂回収効率を6倍にするナノ濾過法を開発(Solving bottleneck in CO₂ capture and conversion)

2025-05-20 マサチューセッツ工科大学(MIT)Using nanoscale filtering membranes, researchers at MIT have added a simple intermediate ste...
都市鉱山技術による重要鉱物の回収(Enabling Urban Mining of Critical Minerals from Domestic Electronic Waste) 0505化学装置及び設備

都市鉱山技術による重要鉱物の回収(Enabling Urban Mining of Critical Minerals from Domestic Electronic Waste)

2025-05-20 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)An energy-efficient, novel reaction–diffusion process successfully separates iron, d...
ナノポア内の化学環境に関する新発見(The mysterious chemical world inside nanopores) 0505化学装置及び設備

ナノポア内の化学環境に関する新発見(The mysterious chemical world inside nanopores)

2025-05-09 ワシントン大学セントルイス校ワシントン大学セントルイス校のマッケルヴィー工学部の研究チームは、ナノポア内の化学反応を制御する新技術を開発しました。この研究では、ナノポア内部の化学官能基がイオン濃度やpHに与える影響を調...
欲しい物質を自動的・自律的に合成する~デジタル技術と自動化・自律化で切り拓く化学・材料研究の新時代~ 0505化学装置及び設備

欲しい物質を自動的・自律的に合成する~デジタル技術と自動化・自律化で切り拓く化学・材料研究の新時代~

2025-05-14 東京大学東京大学大学院理学系研究科の研究チームは、AIとロボットを活用した自律的な材料開発システムを構築しました。このシステムは、X線回折(XRD)データを自動解析し、ベイズ最適化を用いて成膜条件を最適化することで、L...
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