0504高分子製品

低温触媒でPVCとポリオレフィンを炭化水素に変換(Integrated Low-Temperature PVC and Polyolefin Upgrading) 0504高分子製品

低温触媒でPVCとポリオレフィンを炭化水素に変換(Integrated Low-Temperature PVC and Polyolefin Upgrading)

2025-11-18 パシフィック・ノースウェスト国立研究所 (PNNL)米国パシフィック・ノースウエスト国立研究所(PNNL)は、廃プラスチック中でも処理が最も難しいとされるポリ塩化ビニル(PVC)とポリオレフィン(PO)を、低温・単段プ...
水中の温和な条件で合成するサメの歯成分からなるバイオミネラルナノファイバー~優れた分散性・液晶配列性を示す環境低負荷な次世代無機系ナノ繊維材料~ 0504高分子製品

水中の温和な条件で合成するサメの歯成分からなるバイオミネラルナノファイバー~優れた分散性・液晶配列性を示す環境低負荷な次世代無機系ナノ繊維材料~

2025-11-13 東京大学東京大学らの研究グループは、サメの歯の無機成分であるフルオロアパタイトを主成分とする、極細のバイオミネラルナノファイバーを水中の温和な条件で合成することに成功した。これは、生体の骨や歯が形成される仕組みを模倣し...
植物や食物廃棄物から作るバイオベース包装フィルムを開発(Researchers develop biobased film that could replace traditional plastic packaging) 0504高分子製品

植物や食物廃棄物から作るバイオベース包装フィルムを開発(Researchers develop biobased film that could replace traditional plastic packaging)

2025-11-04 ジョージア工科大学(Georgia Tech)ジョージア工科大学の研究チームは、植物・キノコ・食品廃棄物由来の天然成分からなる生分解性バリアフィルムを開発した。主成分はセルロース、キトサン、クエン酸で、加熱処理と架橋反...
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キトサンとカテコールから高強度バイオ接着剤を開発~湿潤環境での接着で医療材料への応用に期待~ 0504高分子製品

キトサンとカテコールから高強度バイオ接着剤を開発~湿潤環境での接着で医療材料への応用に期待~

2025-11-06 北海道大学,北海道立総合研究機構,苫小牧工業高等専門学校北海道大学地球環境科学研究院の小野田晃教授らの国際共同研究チームは、キトサンとカテコール誘導体を混ぜるだけで作製可能な高強度バイオ接着剤を開発した。天然多糖キトサ...
バイオプラスチックを格上げする葉の構造に着想した設計 (Leaf-inspired design brings bioplastics to the big leagues) 0504高分子製品

バイオプラスチックを格上げする葉の構造に着想した設計 (Leaf-inspired design brings bioplastics to the big leagues)

2025-07-28 アメリカ合衆国・ワシントン大学セントルイス校 (WashU)ワシントン大学セントルイス校の研究チームは、植物の葉構造に着想を得て、強度と分解性を両立する新しいバイオプラスチック「LEAFF(Layered, Ecolo...
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...
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...
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