0504高分子製品

バイオリサイクルに革新:PET分解酵素の活性を69%向上〜疎水性アルキル鎖をN末端に連結する簡便な酵素改変技術を開発〜 0504高分子製品

バイオリサイクルに革新:PET分解酵素の活性を69%向上〜疎水性アルキル鎖をN末端に連結する簡便な酵素改変技術を開発〜

2025-10-20  北海道大学,名古屋大学,自然科学研究機構,北海道立総合研究機構北海道大学の小野田晃教授ら(名古屋大学、自然科学研究機構、北海道立総合研究機構との共同研究)は、PET(ポリエチレンテレフタレート)分解酵素クチナーゼの活...
光で分解可能な高分子を開発~配列制御と後修飾反応によるケトン骨格の周期的導入~ 0504高分子製品

光で分解可能な高分子を開発~配列制御と後修飾反応によるケトン骨格の周期的導入~

2025-10-20 京都大学京都大学大学院工学研究科の黒田啓太博士後期課程学生と大内誠教授の研究グループは、紫外線を照射することで分解可能な新しい高分子を開発した。ラジカル交互共重合と重合後修飾反応を組み合わせ、ケトンのカルボニル基を一定...
次世代バイオエレクトロニクス向け高性能ポリマーを設計(Designing Polymers for Use in Next-Generation Bioelectronics) 0504高分子製品

次世代バイオエレクトロニクス向け高性能ポリマーを設計(Designing Polymers for Use in Next-Generation Bioelectronics)

2025-10-08 ノースカロライナ州立大学(NC State)ノースカロライナ州立大学とアイオワ州立大学の研究チームは、AIと高速実験を組み合わせた「DopeBot」システムを開発し、導電性高分子の電子特性を効率的に最適化する手法を発表...
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中性子で界面構造を解明 ~“はがせるのに強い”エコで便利な賢い接着剤~ 0504高分子製品

中性子で界面構造を解明 ~“はがせるのに強い”エコで便利な賢い接着剤~

2025-10-06 大阪大学大阪大学理学研究科の研究チームは、ホスト–ゲスト錯体を利用した新しい高分子接着剤を開発した。中性子反射率法で界面構造を可視化した結果、分子拡散を抑えながら強固な接着を維持する仕組みを世界で初めて解明。外部刺激に...
液晶と高分子の複合材料で生じる新しい電気流体現象~ポストディスプレイ技術やエネルギー利用への応用に期待~ 0504高分子製品

液晶と高分子の複合材料で生じる新しい電気流体現象~ポストディスプレイ技術やエネルギー利用への応用に期待~

2025-10-02 九州大学九州大学大学院工学研究院の日高芳樹助教らの研究グループは、液晶を高分子ネットワークに閉じ込めた「高分子ネットワーク液晶」に電圧を加えることで、新しい電気流体現象を世界で初めて発見した。実験により、電圧印加時に流...
ゴムの鋭い亀裂は粘弾性から生じる~ノーベル賞受賞者30年来の理論を証明~ 0504高分子製品

ゴムの鋭い亀裂は粘弾性から生じる~ノーベル賞受賞者30年来の理論を証明~

2025-10-02 科学技術振興機構,大阪大学,ZEN大学,東京大学Web要約 の発言:科学技術振興機構(JST)、大阪大学、ZEN大学、東京大学の研究チームは、ゴムの高速破壊時に亀裂先端が鋭く尖る現象の起源を数学的に解明した。これまで原...
バイオプラスチック強化へ向けた大豆の改良研究(Strengthening soy for better bioplastics) 0504高分子製品

バイオプラスチック強化へ向けた大豆の改良研究(Strengthening soy for better bioplastics)

2025-09-19 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の研究チームは、大豆タンパク質を用いた植物由来ポリマーを強化し、石油化学系プラスチックに匹敵する性能を持たせる方法を開発した。大豆由来のポリマーは環境負荷が小さい...
熱電エラストマーがウェアラブル向け新エネルギーソリューションに(Thermoelectric Elastomer Offers New Energy Solution for Wearables) 0504高分子製品

熱電エラストマーがウェアラブル向け新エネルギーソリューションに(Thermoelectric Elastomer Offers New Energy Solution for Wearables)

2025-09-09 北京大学(PKU)Web要約 の発言:北京大学材料科学与工程学院の雷霆教授率いる研究チームは、世界初の「熱電ゴム(thermoelectric elastomer)」を開発しました。従来の無機熱電材料は高効率だが硬く脆...
導電性プラスチックの画期的レシピが健康監視デバイスの未来を開く(Pioneering recipe for conductive plastics – paves the way for your body to go online) 0504高分子製品

導電性プラスチックの画期的レシピが健康監視デバイスの未来を開く(Pioneering recipe for conductive plastics – paves the way for your body to go online)

2025-09-18 チャルマース工科大学スウェーデンのチャルマース工科大学の研究チームが、新しい導電性プラスチックの製造方法を発表した。この素材は金色に輝き、柔軟かつ生体適合性が高く、人体や医療用途に理想的である。従来は有害化学物質を用い...
タイヤ再生ゴムを使った超撥水コーティングの改良(Researchers Improve Superhydrophobic Coating Using Recycled Tire Rubber Particles) 0504高分子製品

タイヤ再生ゴムを使った超撥水コーティングの改良(Researchers Improve Superhydrophobic Coating Using Recycled Tire Rubber Particles)

2025-09-04 中国科学院(CAS)中国科学院海洋研究所の研究チームは、耐摩耗性と長期耐食性を備えた超撥水複合コーティングを開発した。従来の超撥水コーティングは海洋環境下での耐久性に課題があったが、研究者らは廃タイヤ由来のリサイクルゴ...
プラスチック廃棄物からCO2回収材を開発(Scientists transform plastic waste into efficient CO2 capture materials) 0504高分子製品

プラスチック廃棄物からCO2回収材を開発(Scientists transform plastic waste into efficient CO2 capture materials)

2025-09-05 コペンハーゲン大学コペンハーゲン大学の化学研究チームは、PET プラスチック廃棄物を効率的かつ持続可能な CO₂ 捕集用素材「BAETA」に化学的アップサイクルする革新的手法を開発しました。PET プラスチックは、資源...
再利用可能なEVバッテリーに貢献する自己組織化材料(A new self-assembling material could be the key to recyclable EV batteries) 0504高分子製品

再利用可能なEVバッテリーに貢献する自己組織化材料(A new self-assembling material could be the key to recyclable EV batteries)

2025-08-28 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、リチウムイオン電池のリサイクルを容易にする新しい自己組織化材料を開発した。この材料は「アラミド両親媒性分子(AAs)」と呼ばれる分子群を基盤とし、ケブラーに似た構...
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