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) 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...
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酸フッ化物光触媒による水素生成・二酸化炭素還元の効率を大幅に向上~太陽光エネルギーを活用して有用物質を高速製造~ 0500化学一般

酸フッ化物光触媒による水素生成・二酸化炭素還元の効率を大幅に向上~太陽光エネルギーを活用して有用物質を高速製造~

2025-07-30 東京科学大学東京科学大学らの研究チームは、酸フッ化物Pb₂Ti₂O₅.₄F₁.₂のナノ粒子をマイクロ波合成法で作製し、可視光で高効率に水素生成と二酸化炭素のギ酸還元を実現。従来比60倍の水素生成効率(量子収率15%)と...
2500年前の神殿に供えられた蜂蜜を特定(Oxford chemists identify honey offering in a 2,500-year-old shrine) 0500化学一般

2500年前の神殿に供えられた蜂蜜を特定(Oxford chemists identify honey offering in a 2,500-year-old shrine)

2025-07-30 オックスフォード大学オックスフォード大学の化学者らが、イタリア・ペストゥムの紀元前6世紀ギリシャ神殿跡から出土した青銅容器内の残留物が蜂蜜であることを初めて科学的に特定した。従来は油脂や蝋とされていたが、最新の質量分析...
銅水素錯体の安定性と凝集性の解析(Analyzing the Stability and Aggregation of Copper Hydride Monomers) 0500化学一般

銅水素錯体の安定性と凝集性の解析(Analyzing the Stability and Aggregation of Copper Hydride Monomers)

2025-07-25 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)ChatGPT:太平洋北西国立研究所(PNNL)の研究で、銅水素化物(CuH)触媒が活性モノマーから不活性クラスターへ集積する過程が明らかにされた。モノマーが二量体やク...
官能基化ナノケージの高効率な合成法を開発~機能性有機ホスト材料の開発に向けて~ 0500化学一般

官能基化ナノケージの高効率な合成法を開発~機能性有機ホスト材料の開発に向けて~

2025-07-25 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、テンプレート法を用いて高効率で官能基化オリゴフェニレンケージ(分子の容れ物)を合成する手法を開発。従来の手法では収率が低かったが、テンプレートで事前にピラーを連結し、協同的な鈴木...
金属含有色素を光学活性にするナノ道具~芳香環キラル空間の新たな光学機能を発見~ 0500化学一般

金属含有色素を光学活性にするナノ道具~芳香環キラル空間の新たな光学機能を発見~

2025-07-25 東京科学大学東京科学大学の研究グループは、水中で自発的に形成されるキラルカプセルを開発し、非キラルな金属含有色素に強い光学活性を付与することに成功しました。軸不斉芳香環骨格を持つ両親媒性分子が水中で球状カプセルを形成し...
AIが新素材の実用性を予測(AI tool predicts real-world applications for newly discovered materials) 0500化学一般

AIが新素材の実用性を予測(AI tool predicts real-world applications for newly discovered materials)

2005-07-23 トロント大学(U of T)トロント大学工学部の研究チームは、新たに合成された材料の用途を即座に予測するAIツールを開発した。Nature Communicationsに発表されたこの研究は、多孔性材料である金属有機構...
化学反応における新たな「プレイブック」を発見(New Play in the Chemical-Reaction Playbook Uncovered) 0500化学一般

化学反応における新たな「プレイブック」を発見(New Play in the Chemical-Reaction Playbook Uncovered)

2025-07-22 ペンシルベニア州立大学(Penn State)New play in transition metal chemistry playbook revealed. New research shows that net ...
ケミカルルーピング水素製造における高性能酸素キャリアの実現~固体イオニクスを天然鉱石に適合させ高機能材料を設計・合成~ 0500化学一般

ケミカルルーピング水素製造における高性能酸素キャリアの実現~固体イオニクスを天然鉱石に適合させ高機能材料を設計・合成~

2025-07-17 東京科学大学東京科学大学の研究チームが、ケミカルルーピング水素製造に適した高性能酸素キャリアを開発。天然鉱石イルメナイトにカリウムとカルシウムを添加し、鉄置換チタン酸カルシウム相を形成。これにより酸化物イオンと電子の混...
高反応性部位が協調する、新たな低配位元素化学の開拓~2つの二価ゲルマニウム部位を炭素で架橋した分子の動的挙動と反応性~ 0500化学一般

高反応性部位が協調する、新たな低配位元素化学の開拓~2つの二価ゲルマニウム部位を炭素で架橋した分子の動的挙動と反応性~

2025-07-11 京都大学京都大学化学研究所の水畑吉行准教授らは、炭素で架橋された1,3-ビスゲルミレンという新規低配位ゲルマニウム化合物の合成に成功しました。この分子は固体では環状二量体を形成し、溶液中では可逆的に解離する動的挙動を示...
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