0500化学一般

シリカが示すキラル光学信号増幅の起源~シロキサン環構造がもたらす自発的キラル光学信号増幅の機構解明~ 0500化学一般

シリカが示すキラル光学信号増幅の起源~シロキサン環構造がもたらす自発的キラル光学信号増幅の機構解明~

2025-08-28 京都大学京都大学の岡﨑豊助教、フランスCNRSのThierry Buffeteau氏、小田玲子氏(兼・東北大学教授)らの国際共同研究グループは、シリカにおけるキラル光学信号増幅の起源を解明しました。従来、非晶質シリカが...
スケーラブルな金属有機構造体電極を用いた高効率アルカリ水電解の開発(Researchers Develop Scalable Metal-Organic Framework Electrodes for Efficient Alkaline Water Electrolysis) 0500化学一般

スケーラブルな金属有機構造体電極を用いた高効率アルカリ水電解の開発(Researchers Develop Scalable Metal-Organic Framework Electrodes for Efficient Alkaline Water Electrolysis)

2025-08-19 中国科学院(CAS)中国科学院・国家ナノ科学技術研究センター(NCNST)の趙申龍教授らの研究チームは、アルカリ水電解向けに工業スケールで実用可能な金属–有機構造体(MOF)電極を開発しました。超音波処理により公斤級の...
グラフェンの窒素状態制御に関する研究(Understanding and Controlling Nitrogen Speciation in Doped Graphene) 0500化学一般

グラフェンの窒素状態制御に関する研究(Understanding and Controlling Nitrogen Speciation in Doped Graphene)

2025-08-21 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、窒素ドープ炭素材料における窒素配置を合成条件で制御する方法を開発しました。前駆体にグラフェン酸化物や炭化窒素を用い、加熱温度を調整することでN...
ad
先端コンピューターモデリングが分子量子ビット性能を予測(Advanced computer modeling predicts molecular-qubit performance) 0500化学一般

先端コンピューターモデリングが分子量子ビット性能を予測(Advanced computer modeling predicts molecular-qubit performance)

2025-08-21 アルゴンヌ国立研究所(ANL)アルゴンヌ国立研究所とシカゴ大学の研究チームは、分子キュービット性能を高精度に予測する計算モデルを開発しました。対象はクロム系分子で、磁気特性の中でもゼロ磁場分裂(ZFS)を正確に計算し、...
粒子濃度測定のための新しい正確な計算法を開発(NIST Researchers Develop More Accurate Formula for Measuring Particle Concentration) 0500化学一般

粒子濃度測定のための新しい正確な計算法を開発(NIST Researchers Develop More Accurate Formula for Measuring Particle Concentration)

2025-08-20 米国国立標準技術研究所(NIST)NIST(米国国立標準技術研究所)の研究者は、溶液中の粒子数をより正確に測定できる新しい数式を開発した(Analytical Chemistry掲載)。従来の計算式は粒子が同一サイズで...
ナノ触媒の可能性を解き放つ~簡単な超音波処理が水浄化を変える~ 0500化学一般

ナノ触媒の可能性を解き放つ~簡単な超音波処理が水浄化を変える~

2025-08-19 九州大学九州大学の金子賢治教授ら国際共同研究グループは、超音波処理を用いて高性能なコア-シェル型ナノ触媒(Au-Pt樹枝状構造)の開発に成功しました。コア-シェル型触媒はコアが粒径を安定化し、シェルの利用効率を高めるこ...
マルチモーダル解析で酸素発生反応(OER)の鍵を握る“活性点”を特定:酸化イリジウム触媒の構造が高性能の秘密を握る〜水電解によるグリーン水素社会実現へ新たな一歩〜 0500化学一般

マルチモーダル解析で酸素発生反応(OER)の鍵を握る“活性点”を特定:酸化イリジウム触媒の構造が高性能の秘密を握る〜水電解によるグリーン水素社会実現へ新たな一歩〜

2025-08-20 横浜国立大学横浜国立大学・京都大学などの研究グループは、酸素発生反応(OER)の鍵となる酸化イリジウム触媒において、活性点を特定することに成功しました。水電解によるグリーン水素製造は脱炭素社会に不可欠ですが、OERは反...
クリーン水素のイリジウム問題を迅速に解決(Clean hydrogen’s iridium problem? Solved in an afternoon) 0500化学一般

クリーン水素のイリジウム問題を迅速に解決(Clean hydrogen’s iridium problem? Solved in an afternoon)

2025-08-19 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究チームは、水の電気分解で不可欠とされてきた高価なイリジウム触媒に代わる新材料を発見した。研究では、数百万のナノ粒子を同時に合成・評価できる「メガライブラリ」を用い、ルテニウ...
銅触媒による水素化反応の新機構を発見(Promoting Dihydrogen Activation at Copper for Catalytic Hydrogenation) 0500化学一般

銅触媒による水素化反応の新機構を発見(Promoting Dihydrogen Activation at Copper for Catalytic Hydrogenation)

2025-08-19 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、銅触媒による二水素(H₂)の活性化機構を解明した。リガンド設計で生成した銅錯体の構造が反応性を左右し、三角形トリゴナル構造を持つ銅アルキルや銅ヒ...
白金触媒によるバイオマス変換における水の重要な役割を解明(Scientists Decode Water’s Key Role in Platinum-Catalyzed Biomass Conversion) 0500化学一般

白金触媒によるバイオマス変換における水の重要な役割を解明(Scientists Decode Water’s Key Role in Platinum-Catalyzed Biomass Conversion)

2025-08-18 中国科学院(CAS)中国科学院寧波材料技術与工程研究所(NIMTE)の張建教授と米CaltechのWilliam A. Goddard III教授らの研究チームは、水がプラチナ(Pt)触媒によるバイオマス転換を著しく促...
新たな層状無機材料を創出する新手法を開発(Scientists Develop New Method to Create Novel Layered Inorganic Materials) 0500化学一般

新たな層状無機材料を創出する新手法を開発(Scientists Develop New Method to Create Novel Layered Inorganic Materials)

2025-08-18 中国科学院(CAS)中国科学院・寧波材料技術与工程研究所の黄慶教授らの研究チームは、「MAX相」と呼ばれる層状材料の内部構造を選択的に編集する新手法を開発し、従来の化学エッチングでは困難だった共有結合型MAX相から新た...
火星で最近の生命兆候を検出可能な新しい簡易テストを開発(Signs of recent life on Mars could be detected using new simple test) 0500化学一般

火星で最近の生命兆候を検出可能な新しい簡易テストを開発(Signs of recent life on Mars could be detected using new simple test)

2025-08-13 インペリアル・カレッジ・ロンドン(ICL)インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームは、火星などで「生きている、または最近まで生きていた生命」を検出できる新手法を開発した。生命の細胞膜に含まれるインタクト極性脂質(I...
ad
タイトルとURLをコピーしました