0504高分子製品

軟X線顕微分光法による接着因子の可視化に成功 ~接着界面の学理構築に貢献~ 0504高分子製品

軟X線顕微分光法による接着因子の可視化に成功 ~接着界面の学理構築に貢献~

大型放射光施設「SPring-8」の高輝度軟X線ビームを用いた「軟X線顕微分光法」によって、熱可塑性樹脂と熱硬化性エポキシ接着剤の接着界面における接着因子の可視化に成功した。
廃棄プラスチックを一時間でジェット燃料に変換する新技術 0504高分子製品

廃棄プラスチックを一時間でジェット燃料に変換する新技術

廃棄プラスチックのポリエチレン(PE)をジェット燃料の成分や炭化水素製品に効率的に変換する、コスト効果的な触媒プロセス技術を開発。
自然界に着想した堆肥化可能なプラスチックの設計 (To Design Truly Compostable Plastic, Scientists Take Cues From Nature) 0504高分子製品

自然界に着想した堆肥化可能なプラスチックの設計 (To Design Truly Compostable Plastic, Scientists Take Cues From Nature)

酵素の働きによる堆肥化が可能な生分解性プラスチックを開発。
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プラスチック廃棄物問題の解決に挑む (Combating plastics waste) 0504高分子製品

プラスチック廃棄物問題の解決に挑む (Combating plastics waste)

レジ袋、ヨーグルトの容器やペットボトル等の使い捨てプラスチック廃棄物を迅速に分解し、ジェット燃料や潤滑油等の製造ですぐに使える分子に直接変換する技術を開発。
無限にリサイクル可能なプラスチックの明るい未来 (The Future Looks Bright for Infinitely Recyclable Plastic) 0504高分子製品

無限にリサイクル可能なプラスチックの明るい未来 (The Future Looks Bright for Infinitely Recyclable Plastic)

LBNL は、2019 年に開発した 100%リサイクル可能なプラスチックである poly(diketoenamine)(PDK)の大規模製造に関する研究結果を発表。
引っ張ると頑丈になる自己補強ゲル ~繰り返し負荷に耐えられる人工靭帯などへの応用に期待~ 0504高分子製品

引っ張ると頑丈になる自己補強ゲル ~繰り返し負荷に耐えられる人工靭帯などへの応用に期待~

引っ張ると頑丈になる自己補強ゲルを開発した。材料を引っ張って大きな負荷を加えると、高分子鎖が結晶化することで硬くなり、ゲルの破断が抑制される。大きな負荷がかかって高分子鎖が結晶化しても、力を取り除くと即座に元の状態に戻る。最高水準の強靭性と即時回復性を併せ持つゲル材料の開発に成功した。
プラスチック製造のエネルギー効率をさらに向上 (Making Plastics Production More Energy Efficient) 0504高分子製品

プラスチック製造のエネルギー効率をさらに向上 (Making Plastics Production More Energy Efficient)

より少ないエネルギーでプロピレンを高収率で生成する触媒技術を実証。より効率的なプラスチック生産プロセスの実現が期待できる。
有機ケイ素原料を効率的に合成できるロジウム錯体触媒を開発 0502有機化学製品

有機ケイ素原料を効率的に合成できるロジウム錯体触媒を開発

高機能複合材料の製造に利用されるシランカップリング剤などの有機ケイ素原料を効率的に合成できるロジウム錯体触媒を開発した。副生成物の発生が少なく精製工程の簡略化が可能なため、シランカップリング剤の基幹原料を実験室レベルで99%以上の収率で合成できる。
よりサステナブルなプラスチックリサイクル技術(More sustainable recycling of plastics) 0504高分子製品

よりサステナブルなプラスチックリサイクル技術(More sustainable recycling of plastics)

ポリエチレンのようなプラスチックのよりサステナブルなケミカルリサイクル技術を開発。必要な温度が僅か約 120℃とエネルギー効率性が高く、出発原料の約 96%の回収が可能。分子レベルでの「破壊点」を利用してポリマーの長鎖をより小さな構成要素に分解する。
プラスチック産業に大変革をもたらす可能性を示すシアノバクテリア 0504高分子製品

プラスチック産業に大変革をもたらす可能性を示すシアノバクテリア

シネコシスティス属のシアノバクテリア(藍色細菌)の物質代謝を改良し、産業利用に適した量の天然のプラスチックを生産させることに初めて成功。
三角形ラジカルを使って二次元ハニカムスピン格子構造を組み立てる 0504高分子製品

三角形ラジカルを使って二次元ハニカムスピン格子構造を組み立てる

三角形構造を持つ光るラジカルtrisPyMを新たに開発し、さらにtrisPyMを用いて二次元ハニカムスピン格子構造(蜂の巣スピン格子構造)を持つ新しい配位高分子を合成した。この配位高分子は、室温大気下でも分解せず化学的に安定であるだけでなく、スピンと発光特性を併せ持つ稀有な物質である。
鋼よりも強靱な分子ナノファイバーを開発 0504高分子製品

鋼よりも強靱な分子ナノファイバーを開発

(Researchers construct molecular nanofibers that are stronger than steel) 2021/1/25 アメリカ合衆国・マサチューセッツ工科大学(MIT) ・ MIT が、これ...
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