0500化学一般

機械学習が導く「水を抱える材料」の設計方程式~ワンヘルスに寄与する高分子材料の創出法を確立~ 0500化学一般

機械学習が導く「水を抱える材料」の設計方程式~ワンヘルスに寄与する高分子材料の創出法を確立~

2025-11-11 理化学研究所Web要約 の発言:理化学研究所の研究チームは、機械学習による「ハイドロゲル(高吸水性材料)」の設計方程式を構築した。TD-NMRや多重共鳴NMRなどの分析データとRDKit分子記述子を組み合わせ、シンボリ...
“塩分”の多い水も浄化 光で力を引き出す新材料を開発~環境負荷ゼロで産業排水や海水など幅広い水処理へ~ 0500化学一般

“塩分”の多い水も浄化 光で力を引き出す新材料を開発~環境負荷ゼロで産業排水や海水など幅広い水処理へ~

2025-11-10 日本原子力研究機構,高知大学日本原子力研究開発機構と高知大学は、塩分濃度が高い水中でも有機物を効率的に分解できる新しい光触媒ゲルを開発した。従来の光触媒は塩類の多い環境で性能が低下する課題があったが、本ゲルは酸化タング...
ナノ材料の未来を変える欠陥工学(Engineering Defects Could Transform the Future of Nanomaterials) 0500化学一般

ナノ材料の未来を変える欠陥工学(Engineering Defects Could Transform the Future of Nanomaterials)

2025-11-03 ミネソタ大学Web要約 の発言:ミネソタ大学の研究チームは、ナノ材料中の欠陥(原子配列の乱れ)を精密に設計・制御する技術を開発した。従来は欠陥を避ける対象だったが、今回の成果では、異なる欠陥密度や種類を局所的に導入する...
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幅広い化学反応に対応するAIフレームワーク「CatDRX」~高性能触媒設計を加速し、持続可能な化学・製薬産業に貢献~ 0500化学一般

幅広い化学反応に対応するAIフレームワーク「CatDRX」~高性能触媒設計を加速し、持続可能な化学・製薬産業に貢献~

2025-10-23 九州大学九州大学の研究チームは、化学反応の触媒設計を効率化するAIフレームワーク「CatDRX」を開発した。CatDRXは実験データと量子化学計算を統合し、触媒反応の速度や選択性を高精度に予測できる。機械学習モデルが電...
共役ポリマーに自発的キラリティーを発見(Researchers Discover Spontaneous Chirality in Conjugated Polymers) 0500化学一般

共役ポリマーに自発的キラリティーを発見(Researchers Discover Spontaneous Chirality in Conjugated Polymers)

2025-10-16 ジョージア工科大学(Georgia Tech)ジョージア工科大学とイリノイ大学などの共同研究チームは、導電性高分子が自発的に「キラリティ(左右非対称性)」を獲得する現象を発見した。34種類の共役高分子を解析した結果、約...
ノーベル化学賞を導いた多孔性材料の知恵 — 北川進教授のモレキュラー・マジック 0500化学一般

ノーベル化学賞を導いた多孔性材料の知恵 — 北川進教授のモレキュラー・マジック

1. イントロダクション:ノーベル化学賞受賞と研究の原点2025年10月8日、京都大学高等研究院・物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の北川進教授が、長年取り組んできた「多孔性配位高分子(PCP)」や「金属有機構造体(MOF)」に関する...
電子の一部が触媒反応を駆動することを発見(Energy researchers discover part of electron that drives catalysis) 0500化学一般

電子の一部が触媒反応を駆動することを発見(Energy researchers discover part of electron that drives catalysis)

2025-10-01 ミネソタ大学ミネソタ大学を拠点とする「Center for Programmable Energy Catalysis」の研究チームは、新手法「等ポテンシャル電子滴定(Isopotential Electron Tit...
プラズマを活用した持続可能な炭素資源変換技術を開発(Plasma: The fourth state of matter drives sustainable carbon upcycling) 0500化学一般

プラズマを活用した持続可能な炭素資源変換技術を開発(Plasma: The fourth state of matter drives sustainable carbon upcycling)

2025-09-26 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マッケルビー工学部の研究チームは、温室効果ガスのCO₂を有用な化学物質へ転換する新手法を開発した。非熱平衡プラズマを利用し、水溶液中での反応を解析した結果、CO₂...
希土類元素化学における分子のダンス(A molecular dance in rare earth element chemistry) 0500化学一般

希土類元素化学における分子のダンス(A molecular dance in rare earth element chemistry)

2025-09-29 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne国立研究所の研究チームは、レアアース元素の抽出・分離過程を分子動力学シミュレーションと量子化学計算で解析し、希土類イオンとリガンドや溶媒との「分子の舞い」と呼ばれる動的相互作...
銅触媒の百年越しのメカニズム的謎を解決(Mechanistic Puzzle of Copper Catalyst) 0500化学一般

銅触媒の百年越しのメカニズム的謎を解決(Mechanistic Puzzle of Copper Catalyst)

2025-09-23 中国科学院(CAS)ウルマン反応は銅触媒を用いた炭素–炭素や炭素–ヘテロ原子結合形成に広く利用されますが、その反応機構、とくにCu(I)/Cu(III) サイクルの実在性は長年議論されてきました。中国科学院上海有機化学...
ゼオライト中のアルコール分子の相互作用を定量化(Quantifying the Molecular Interactions of Alcohols in Zeolite Pores) 0500化学一般

ゼオライト中のアルコール分子の相互作用を定量化(Quantifying the Molecular Interactions of Alcohols in Zeolite Pores)

2025-09-24 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国パシフィック・ノースウエスト国立研究所(PNNL)の研究者らは、アルコール分子とゼオライト細孔との相互作用を定量的に評価する新たな手法を報告した。ゼオライトは石油精...
化学反応“ハイパースペース”をロボットがマッピング(Robots Map Chemical Reaction “Hyperspaces” to Unlock Complex Networks) 0500化学一般

化学反応“ハイパースペース”をロボットがマッピング(Robots Map Chemical Reaction “Hyperspaces” to Unlock Complex Networks)

2025-09-25 韓国基礎科学研究院(IBS)IBS(基礎科学研究院)とUNISTの研究チームが、ロボットを活用して化学反応の「ハイパースペース」を探索し、複雑な反応ネットワークを効率的に解明する新手法を開発した内容を紹介しています。従...
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