0503燃料及び潤滑油

アンモニアを水素にスムーズに変換する新技術 0503燃料及び潤滑油

アンモニアを水素にスムーズに変換する新技術

(New technique seamlessly converts ammonia to green hydrogen) 2020/11/18 アメリカ合衆国・ノースウェスタン大学 ・ ノースウェスタン大学が、再生可能エネルギーを利用して...
安価で効率的なバイオ燃料製造の可能性を開く新しいメンブレン 0503燃料及び潤滑油

安価で効率的なバイオ燃料製造の可能性を開く新しいメンブレン

(New membrane could pave way for cheap, efficiently made biofuels) 2020/11/19 英国・インペリアル・カレッジ・ロンドン ・ インペリアル・カレッジ・ロンドンと bp...
使用済み食用油からのバイオディーゼル製造がより簡便に 0502有機化学製品

使用済み食用油からのバイオディーゼル製造がより簡便に

(Making biodiesel from dirty old cooking oil just got way easier) 2020/10/27 オーストラリア連邦・ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) ・ RMIT が、最大で ...
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世界初,カーボンニュートラルな「ブルーアンモニア」を利用する混焼試験を実施 0503燃料及び潤滑油

世界初,カーボンニュートラルな「ブルーアンモニア」を利用する混焼試験を実施

CO₂フリーアンモニアのバリューチェーン構築に向けて,燃料製造側と利用側をつなぐ 2020-10-23 株式会社 IHI 株式会社 IHI(社長:井手 博,本社:東京都江東区,以下「IHI」)は,一般財団法人日本エネルギー経済研究所(以下「...
バイオジェット燃料の普及を推進する研究開発6件を始動 0502有機化学製品

バイオジェット燃料の普及を推進する研究開発6件を始動

早期の市場形成と社会実装、基盤技術の確立を目指す 2020-10-05 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDOはバイオジェット燃料の普及に向け、市場形成や社会実装を後押しするサプライチェーンの構築と、カーボンリサイクルに寄与する原料の...
海水から燃料への大規模転換を助ける低コスト触媒 0502有機化学製品

海水から燃料への大規模転換を助ける低コスト触媒

(This low-cost catalyst helps turn seawater into fuel at scale) 2020/7/15 アメリカ合衆国・ロチェスター大学 ・ ロチェスター大学、米国海軍調査研究所(NRL)、ピッツ...
廃棄硫黄で作るポリマーの有望な新展開 0503燃料及び潤滑油

廃棄硫黄で作るポリマーの有望な新展開

(Exciting new developments for polymers made from waste sulfur) 2020/6/22 英国・リバプール大学 ・ リバプール大学が、硫黄を原料としたポリマー開発における技術的進展を...
CO2を原料とする化学品(パラキシレン)製造の技術開発に着手 0503燃料及び潤滑油

CO2を原料とする化学品(パラキシレン)製造の技術開発に着手

カーボンリサイクル技術の世界最先端の取り組みで実用化を目指す 2020-07-14 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDOはCO2を資源として捉えて有効利用を図るカーボンリサイクル技術として、化石燃料由来の化学品を代替することを目的に...
炭酸塩やコンクリートへCO2を固定化し、有効利用する技術開発5テーマに着手 0503燃料及び潤滑油

炭酸塩やコンクリートへCO2を固定化し、有効利用する技術開発5テーマに着手

CO2の再資源化(カーボンリサイクル)技術の早期実用化を目指す 2020-07-14 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDOはCO2を資源として捉え、炭酸塩やコンクリート製品・コンクリート構造物へCO2を固定化し、有効利用する「カーボ...
微細藻類から製造するバイオジェット燃料が国際規格ASTM認証を新規取得 0108交通物流機械及び建設機械

微細藻類から製造するバイオジェット燃料が国際規格ASTM認証を新規取得

民間航空機への搭載に道。航空機のCO₂排出削減に貢献可能に 2020-06-08 新エネルギー・産業技術総合開発機構,株式会社IHI NEDOと(株)IHIは、微細藻類からバイオジェット燃料を安定生産する技術の開発事業を進めています。(株)...
超高耐久性を示すプロパン脱水素触媒を開発 0503燃料及び潤滑油

超高耐久性を示すプロパン脱水素触媒を開発

2020-06-05 北海道大学,科学技術振興機構 ポイント 厳しい運転条件下で世界最高の耐久性を示す新規合金触媒を開発。 石油化学工業において重要なプロピレン製造において触媒再生のコストを大幅に削減可能。 白金原子が孤立した特異的かつ熱安...
加湿不要で水素イオンを高速伝導する配位高分子ガラスの合成に成功 0402電気応用

加湿不要で水素イオンを高速伝導する配位高分子ガラスの合成に成功

車載用燃料電池の電解質材料として期待 2020-05-14 京都大学 堀毛悟史 高等研究院物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)准教授、小川知弘 同特定研究員らの研究グループは、高橋一輝 株式会社デンソー研究員、西山裕介 株式...
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