0500化学一般

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窒素分子からヒドラジン誘導体作製に成功~不飽和カルボニルの付加反応による含窒素有機物の直接合成~

2023-10-18 理化学研究所 理化学研究所(理研)開拓研究本部 侯有機金属化学研究室の侯 召民 主任研究員(環境資源科学研究センター 副センター長)、卓 庆德 特別研究員、周 小茜 基礎科学特別研究員、島 隆則 専任研究員(環境資源科...
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光で活性化する酸が、捕獲したCO2のエネルギー効率に優れたオンデマンド放出を促進(Light-activated acid drives energy-efficient, on-demand release of captured CO2)

2023-09-28 オークリッジ国立研究所(ORNL) ◆米国エネルギー省太平洋西北国立研究所の研究チームが、二酸化炭素(CO2)の吸着に使用される溶媒からCO2を放出する新しい方法を開発しました。この新しい方法は、暖房ではなく光を使用す...
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水素を電子として利用する水素エネルギーキャリアの開発~新発想エネルギーキャリアの常温合成と直接利用~

2023-09-28 九州大学 ポイント 研究が必要とされる背景:カーボンニュートラルの実現には、気体のままでは貯蔵・運搬の効率が低い水素を、多くのエネルギーを必要としないで貯蔵・運搬し、そのまま利用できる技術の革新が求められている。 当該...
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この技術は、医薬品や農薬などの製造コストを下げる可能性がある。(Separating molecules requires lots of energy. This new, heat-resistant membrane could change that)

2023-09-26 バッファロー大学(UB) The images above detail how the membrane forms. The three vertical images on the left show the b...
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カーボンナノリングのキーホルダー式固定化法の開発 〜金属イオンとの相互作用による機能性材料の創製に期待〜

2023-09-04 九州大学 ポイント 機能性分子カーボンナノリングの新たな固定化・修飾法を開発。 2つのリング分子が空間的につながった「カテナン注1)構造」の形成により、さまざまな分子構造に対してカーボンナノリングを「キーホルダーのよう...
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マイクロ波によって触媒活性点を原子レベルで選択加熱~熱エネルギー集中による触媒システムの省エネ化に期待~

2023-08-24 東京大学 発表のポイント ◆化学産業において、化石燃料を使わずマイクロ波によって固体触媒を加熱することで、CO2排出量削減が期待されています。加えてマイクロ波は、触媒中の特定の部位を選択的に加熱することができ、究極的に...
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重要な希土類元素を抽出する環境に優しい方法をムール貝が生み出す(Mussels inspire an eco-friendly way to extract critical rare earth elements)

2023-08-09 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆レアアースエレメント(REE)の採取はクリーンエネルギーに不可欠でありながら、環境への影響が懸念されています。ペンシルベニア州立大学の研究者は、ヒダリガニの粘着力を模倣し...
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新材料発見と製造の「ゲームチェンジャー」となる新 3D プリンティング技術 (Novel 3D printing method a ‘game changer’ for discovery, manufacturing of new materials)

2023-05-15 アメリカ合衆国・ノートルダム大学 ・ ノートルダム大学が、新材料の迅速な開発を促進する 3D プリンティングの新手法となる、「ハイスループット・コンビナトリアル・プリンティング(HTCP)」技術を開発。 ・ エアロゾル...
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単原子ゲルマニウム導入反応の開発~「裸のゲルマニム」を持つ分子群の自在合成に期待~

2023-08-02 京都大学 水畑吉行 化学研究所准教授、時任宣博 同特任教授(理事・副学長)、西野龍平 同特定研究員、笹山瑠人 同大学院生(研究当時)は、Rory Waterman 米国・バーモント大学教授と協力し、単原子ゲルマニウムを...
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カーボンナノチューブから生じる近赤外発光を、広範囲・高選択的に波長制御する有機化学的方法を開発

2023-08-01 分子科学研究所 発表のポイント ▶︎ 付加様式の制御と電子的効果を組み合わせたカーボンナノチューブの化学修飾によって、近赤外発光波長を選択的に、これまでで最も大きく長波長にシフトさせることに成功しました。 ▶︎ 実験結...
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ガラスのように強い:DNAから構造体を作りガラスでコーティングする。(Strong as Glass:By building a structure out of DNA and then coating it with glass.)

2023-07-31 コロンビア大学 ◆DNAとガラスを組み合わせた特殊な材料が開発されました。これは強くて軽い材料で、自動車からボディアーマーまで幅広い応用が期待されます。従来は強さと軽さが相反していたため、新しいアプローチが必要でした。...
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対カチオン制御によって温度応答性酸化グラフェンを開発 ~機能性ソフトマテリアルの設計に新たな指針を提示~

2023-07-26 信州大学,科学技術振興機構,岡山大学 信州大学 学術研究院 繊維学系の佐野 航季 助教(科学技術振興機構 さきがけ研究者)と信州大学 総合理工学研究科 繊維学専攻の近藤 翔麻 大学院生(修士課程1年)らの共同研究グルー...
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