0504高分子製品

エネルギー収集効率を高める新しい膜設計を開発(Researchers Develop Novel Membrane Design for Efficient Energy Harvesting) 0504高分子製品

エネルギー収集効率を高める新しい膜設計を開発(Researchers Develop Novel Membrane Design for Efficient Energy Harvesting)

2025-04-07 中国科学院(CAS)​中国科学院青島生物エネルギー・プロセス技術研究所の研究チームは、エネルギー収集効率を向上させる新しい膜設計を発表しました。​この膜は、大腸菌のClC-ec1アンチポーターを模倣し、共有結合性有機骨...
ポリビニルアルコールの多重構造制御 ~ホウ素を持つモノマーの分子設計により実現~ 0504高分子製品

ポリビニルアルコールの多重構造制御 ~ホウ素を持つモノマーの分子設計により実現~

2025-04-05 京都大学,科学技術振興機構​京都大学大学院工学研究科の研究チームは、ホウ素を含むモノマーの分子設計を通じて、ポリビニルアルコール(PVA)の一次構造を多重に制御する新しい合成手法を開発しました。​PVAは医療材料や接着...
不完全なフィラーを使ったポリマーが熱伝導性を向上(New Study Reveals Polymers with Flawed Fillers Boost Heat Transfer in Plastics) 0504高分子製品

不完全なフィラーを使ったポリマーが熱伝導性を向上(New Study Reveals Polymers with Flawed Fillers Boost Heat Transfer in Plastics)

2025-04-04 マサチューセッツ大学アマースト校​マサチューセッツ大学アマースト校の研究チームは、プラスチックの熱伝導率向上に関する新たな発見をしました。​従来、完璧なフィラー(充填材)が最適とされていましたが、研究では欠陥を持つフィ...
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風力タービンのブレード材料をリサイクルして改良プラスチックを製造(Researchers recycle wind turbine blade materials to make improved plastics) 0504高分子製品

風力タービンのブレード材料をリサイクルして改良プラスチックを製造(Researchers recycle wind turbine blade materials to make improved plastics)

20025-04-03 ワシントン州立大学(WSU)ワシントン州立大学(WSU)の研究者たちは、廃棄された風力タービンのブレード材料をリサイクルし、高性能なプラスチックを製造する方法を開発しました。​このプロセスでは、穏やかな溶液を使用して...
世界初、非可食バイオマス由来「固形ノボラック型」リグニン変性フェノール樹脂の量産・商業化に成功しました~鋳造用RCSバインダー樹脂に適用、化石資源使用量を15%削減しました~ 0504高分子製品

世界初、非可食バイオマス由来「固形ノボラック型」リグニン変性フェノール樹脂の量産・商業化に成功しました~鋳造用RCSバインダー樹脂に適用、化石資源使用量を15%削減しました~

2025-03-27 新エネルギー・産業技術総合開発機構​住友ベークライト株式会社は、NEDOの委託事業の一環として、非可食バイオマス由来のリグニンを活用した「固形ノボラック型」リグニン変性フェノール樹脂の量産化に世界で初めて成功し、商業販...
日用品の製造をより低毒性に:バイオ由来ポリウレタン(A Less Toxic Way to Manufacture Daily Goods) 0504高分子製品

日用品の製造をより低毒性に:バイオ由来ポリウレタン(A Less Toxic Way to Manufacture Daily Goods)

2025-03-21 カリフォルニア大学サンディエゴ校 (UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)のMichael Burkart教授らの研究チームは、有毒なホスゲンを使わずに、単糖のD-ガラクトースから完全に再生可能な芳香族...
ポリマーのリサイクル性向上に機械学習を活用 (Improving Recyclability of Polymers: Machine Learning Helps Finding Needle in Haystack) 0504高分子製品

ポリマーのリサイクル性向上に機械学習を活用 (Improving Recyclability of Polymers: Machine Learning Helps Finding Needle in Haystack)

2025-03-17 オランダ・デルフト工科大学 (TUDelft)​オランダのデルフト工科大学(TU Delft)の研究者たちは、機械学習を活用して、リサイクル性の高いポリマーの特性を予測し、環境に優しい新素材の開発を加速する手法を開発し...
プラスチックリサイクル技術に新たな進展 (Plastic Recycling Gets a Breath of Fresh Air) 0504高分子製品

プラスチックリサイクル技術に新たな進展 (Plastic Recycling Gets a Breath of Fresh Air)

2025-03-11 ノースウェスタン大学​ノースウェスタン大学の研究者たちは、空気中の微量な水分を利用して、ポリエチレンテレフタレート(PET)などのプラスチックを分解する新しいリサイクル手法を開発しました。 この方法は、安価な触媒を用い...
新しいバイオベースナノコンポジットを開発 (Chinese Scientists Introduce New Bio-Based Nanocomposite, Green Alternative to Traditional Plastics) 0504高分子製品

新しいバイオベースナノコンポジットを開発 (Chinese Scientists Introduce New Bio-Based Nanocomposite, Green Alternative to Traditional Plastics)

2025-03-10 中国科学院 (CAS)中国科学院寧波材料技術与工程研究所の研究チームは、優れた性能と再加工性を持つバイオベースのポリエステルナノコンポジットを開発した。二次元ナノシートでカーボンナノチューブファイバーを包み込み、高い分...
傷を自力で治す硬い多層シリコーン系薄膜を開発 0504高分子製品

傷を自力で治す硬い多層シリコーン系薄膜を開発

2025-03-04 早稲田大学早稲田大学の研究グループは、微細なひび割れを自己修復できる硬いシリコーン系薄膜を開発した。従来のシリコーン系自己修復材料は柔軟なゴム状に限定され、長期安定性に課題があったが、本研究では自己組織化プロセスを利用...
化学結合の切断を利用した新しい自己強化材料の開発~機械化学反応による急速強化が可能に~ 0504高分子製品

化学結合の切断を利用した新しい自己強化材料の開発~機械化学反応による急速強化が可能に~

2025-02-27 北海道大学(総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点 教授 龔 剣萍)ポイント ゲル材料の新しい自己強化アプローチの提案。 弱い犠牲結合による迅速な自己強化に成功。 高耐久性・疲労耐性な材料開発に期待。概要北海道...
植物の主成分"リグニン"に結合する合成ポリマーを開発~植物バイオマスの分解や分離への応用で、サステイナブルな社会に貢献~ 0504高分子製品

植物の主成分"リグニン"に結合する合成ポリマーを開発~植物バイオマスの分解や分離への応用で、サステイナブルな社会に貢献~

2025-02-25 京都大学渡辺隆司 成長戦略本部特定教授(兼:生存圏研究所特任教授)、田中知成 京都工芸繊維大学教授、日野原利香 同博士前期課程学生(研究当時)らのグループは、木材から分離した天然のリグニンに結合する合成ポリマーを開発し...
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