0500化学一般

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ベンゼン環1個分の幅しかない 最細グラフェン”ポリアセン”を合成

2023-05-09 東京大学,科学技術振興機構 ポイント ベンゼン環が直線状に連結したアセンは、環の個数が増えるに従って光電子機能が向上しますが、既存技術ではベンゼン環12個までのものしか合成できませんでした。 規則性ナノ空間を反応場とす...
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液体中で高機能触媒として働くペロブスカイト酸化物の開発 ~有用化成品製造への応用に期待~

2023-05-02 東京工業大学 要点 簡便な手法で高純度・高表面積なペロブスカイト酸化物ナノ粒子の合成に成功 独自に合成したチタン酸ストロンチウムは、購入品の10倍以上の表面積 チタン酸ストロンチウムは、既存の触媒より高効率に反応を促進...
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高速酸素脱離反応の可視化 材料設計指針の構築に貢献

2023-05-02 東京工業大学 要点 自動車の排ガス浄化に有効な酸素貯蔵材料における、高速酸素脱離反応を可視化。 瞬きの速度で移り変わる高速反応を時分割X線回折測定で連続撮影することに成功。 機能性材料の設計指針の構築や反応最適化につな...
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二酸化炭素を持続可能な副産物に変える新触媒を開発(New catalyst transforms carbon dioxide into sustainable byproduct)

2023-05-03 ノースウェスタン大学 ◆カーボンキャプチャーとトランスポートの必要性について、米国政府が最近成立した法律「Bipartisan Infrastructure Law」において、2050年までに温室効果ガス排出量をゼロに...
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シャンパンの泡は、なぜあのように盛り上がるのか?乾杯にふさわしい科学者たちの新発見(Why do Champagne bubbles rise the way they do? Scientists’ new discovery is worthy of a toast)

2023-05-03 ブラウン大学 ◆ブラウン大学とフランスのトゥールーズ大学の研究者らは、シャンパンの泡が直線的に上がるのに対して、ビールやソーダの泡が直線的でない理由を解明したという。 ◆物理学の新しい研究によると、シャンパンが泡を縦一...
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新しい測定方法で、ソフトマテリアルの挙動をより深く理解できるように。(New metric allows researchers to better understand soft material behavior)

2023-04-27 アルゴンヌ国立研究所(ANL) Chemical engineers at the U. of I. have developed a new metric for understanding how soft mat...
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より丈夫な紙袋を繰り返し使用し、バイオ燃料としてリサイクルすることが可能になる。(Stronger paper bags, reused repeatedly then recycled for biofuel could be future)

2023-04-11 ペンシルベニア州立大学(PennState) ペンシルバニア州立大学の研究者による新しい研究により、紙袋をより強く、特に湿った時に強くするプロセスが開発された。このプロセスによって、紙袋は再利用可能で、使用後はアルカリ...
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地球の大気が自浄作用を発揮する方法を発見(Scientists discover a way Earth’s atmosphere cleans itself)

2023-04-07 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI) 人間活動による大気汚染物質と温室効果ガスを除去する分子の一つである水酸化物(OH)が、新たなメカニズムによって形成されることが判明した。 これまで、OHは光化学反応や酸化還元...
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科学者たちは、計算モデルを使って「超安定性」材料を設計する(Scientists use computational modeling to design ‘ultrastable’ materials)

このような安定性の高い有機金属骨格は、温室効果ガスの捕捉などの用途に役立つと期待されます。 These highly stable metal-organic frameworks could be useful for applicati...
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光合成:さまざまな道が反応中心につながる(Photosynthesis: varying roads lead to the reaction center)

2023-03-24 ミュンヘン大学(LMU) ◆地球上のすべての生命の動力源である光合成は、二つのタンパク質複合体、光系Iおよび光系IIによって駆動されます。光系Iでは、ほぼ100%の効率で太陽光が使用されます。ここでは、288個の葉緑素...
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粘土が出合いのチャンスを広げる~触媒とは異なる反応加速手段~

2023-03-22 物質・材料研究機構 NIMSとクイーンズランド大学からなる研究チームは、粘土だけで、加温にも触媒 (希少金属を含むことが多い) にも頼らずに室温近傍で化学反応を加速できることを見出しました。 概要 国立研究開発法人物質...
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UChicagoとArgonneの共同研究により、持続可能な技術開発を促進(Research collaboration between UChicago and Argonne boosts development of sustainable technology)

2023-03-21 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者が、金属有機フレームワーク(MOF)の新しい触媒を見つけるための機械学習手法を開発しました。 MOFは、高い吸着力を持つスポンジのように機能するよ...
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