0504高分子製品

科学者ら、水処理におけるシリカのスケーリングを制御する分子の謎を解明(Scientists reveal molecular mysteries to control silica scaling in water treatment) 0504高分子製品

科学者ら、水処理におけるシリカのスケーリングを制御する分子の謎を解明(Scientists reveal molecular mysteries to control silica scaling in water treatment)

2024-03-06 オークリッジ国立研究所(ORNL) エール大学の実験とエネルギー省のオークリッジ国立研究所の分子動力学シミュレーションを組み合わせた共同研究が、効率的かつ持続可能な産業運用の主要な技術障害の解決に新たな示唆を提供してい...
“空気を読んで”、性質を変化させるポリマー材料 ~CO2に応答して劇的にタフになるエラストマーを実現~ 0504高分子製品

“空気を読んで”、性質を変化させるポリマー材料 ~CO2に応答して劇的にタフになるエラストマーを実現~

2024-03-06 岐阜大学 近年、持続的に発展可能な社会の実現を目指し、主要な温室効果ガスであるCO₂の排出抑制や回収・貯留、さらに、回収したCO2の有効活用技術の開発が進められています。岐阜大学工学部の三輪洋平 教授、米田華子 大学院...
高分子科学チームが幅広いプラスチックを「アップサイクル」できる添加剤を開発(Polymer Science Team Develops Additive That Can ‘Upcycle’ a Wide Range of Plastics) 0504高分子製品

高分子科学チームが幅広いプラスチックを「アップサイクル」できる添加剤を開発(Polymer Science Team Develops Additive That Can ‘Upcycle’ a Wide Range of Plastics)

2024-02-21 マサチューセッツ大学アマースト校 ポリマーのリサイクルを実験し、ポリマー再処理のための新しい、環境に配慮した化学と技術を特定しようとしています。彼らの研究は、プラスチック生産とプラスチック汚染の拡大する問題に対処し、「...
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新しいプロセスにより、強靭なポリマー複合材料から出発原料を完全に回収可能に(New process allows full recovery of starting materials from tough polymer composites) 0504高分子製品

新しいプロセスにより、強靭なポリマー複合材料から出発原料を完全に回収可能に(New process allows full recovery of starting materials from tough polymer composites)

2024-02-08 オークリッジ国立研究所(ORNL) オークリッジ国立研究所の科学者は、炭素繊維強化ポリマー(CFRP)の合成経路を設計し、すべての原料を回収できる閉ループ技術を開発しました。この技術は、従来のCFRPのリサイクルの難し...
生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証~プラスチック海洋汚染問題の解決に光明~ 0504高分子製品

生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証~プラスチック海洋汚染問題の解決に光明~

2024-01-26 東京大学 発表のポイント さまざまな生分解性プラスチック(ポリ乳酸を除く)が、水深や環境の異なる日本近海の5地点の深海底(757 m~5,552 m)のいずれでも、微生物により分解されることを、世界で初めて明らかにしま...
NEDO事業で新規海洋生分解性プラスチックを開発~包装・農業用途向け高ガスバリア性の海洋生分解性素材~ 0504高分子製品

NEDO事業で新規海洋生分解性プラスチックを開発~包装・農業用途向け高ガスバリア性の海洋生分解性素材~

2024-01-18 株式会社日本触媒 株式会社日本触媒(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:野田和宏、以下「日本触媒」)と国立研究開発法人理化学研究所環境資源科学研究センター バイオプラスチック研究チーム(阿部英喜 チームリーダー、竹中康...
一般的な化学物質の製造がより安全で環境に優しくなる(Common Chemical Production Made Safer, More Environmentally Friendly) 0504高分子製品

一般的な化学物質の製造がより安全で環境に優しくなる(Common Chemical Production Made Safer, More Environmentally Friendly)

2024-01-05 カリフォルニア工科大学(Caltech) ◆カルテック大学の化学工学と化学の教授、カーシス・マンサラムは、環境に優しい方法で広く使用されるプロピレンオキサイド(酸化プロピレン、PO)を製造するための新しい触媒を開発しま...
リサイクル困難な熱硬化性ポリマーに挑む科学者たち(Scientists tackle difficult-to-recycle thermoset polymers) 0504高分子製品

リサイクル困難な熱硬化性ポリマーに挑む科学者たち(Scientists tackle difficult-to-recycle thermoset polymers)

2023-12-19 バース大学 ◆イギリスの科学者チームが、プラスチックのリサイクルを容易にする手法を開発しました。熱可塑性と熱硬化性のプラスチックに焦点を当て、熱硬化性ポリマーに分解可能な結合を導入することで、リサイクルを改善。破壊可能...
再利用可能でリサイクル可能なこの新しいハイドロゲルは、旧バージョンの環境への影響を押しつぶす(Reusable and recyclable, this new hydrogel squishes the old version’s environmental impact) 0504高分子製品

再利用可能でリサイクル可能なこの新しいハイドロゲルは、旧バージョンの環境への影響を押しつぶす(Reusable and recyclable, this new hydrogel squishes the old version’s environmental impact)

2023-12-19 プリンストン大学 ◆プリンストン大学の研究者は、ハイドロゲルと呼ばれる新しい素材を開発し、従来のものよりも環境に優しく、リサイクル可能であることを示しました。 ◆このハイドロゲルは、相分離と呼ばれる現象を利用し、物理的...
何度伸ばしてもクラックが入らないゴム(Rubber that doesn’t grow cracks when stretched many times) 0504高分子製品

何度伸ばしてもクラックが入らないゴム(Rubber that doesn’t grow cracks when stretched many times)

2023-12-14 ハーバード大学 ◆ハーバード大学の研究者は、新しいマルチスケールなアプローチを用いて、粒子強化ゴムの疲労しきい値を向上させ、高い荷重を持続し、繰り返しの使用でクラック成長に耐えることができるようにしました。 ◆このアプ...
リサイクル可能な植物由来の素材が次世代風力タービンに採用される可能性(Recyclable, Plant-Based Material Could Take a Spin on Next Generation of Wind Turbines) 0504高分子製品

リサイクル可能な植物由来の素材が次世代風力タービンに採用される可能性(Recyclable, Plant-Based Material Could Take a Spin on Next Generation of Wind Turbines)

2023-12-11 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL) ◆米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の研究者らが、風力タービンのブレードをつなぐ中央接着剤として容易にリサイクル可能な樹脂「PECAN」を開発しました。 ◆植物の...
海洋由来のバイオポリマーを組み合わせ、合成プラスチック・フィルムの代替を目指す(Researchers Combine Biopolymers Derived From the Ocean to Replace Synthetic Plastic Films 0504高分子製品

海洋由来のバイオポリマーを組み合わせ、合成プラスチック・フィルムの代替を目指す(Researchers Combine Biopolymers Derived From the Ocean to Replace Synthetic Plastic Films

2023-12-11 ノースカロライナ州立大学(NCState) ◆北カロライナ州立大学の研究によれば、カニ殻由来のキトサンと海藻由来のアガロースを組み合わせた生分解性のバイオポリマーコンポジットフィルムが、石油系プラスチックフィルムの代替...
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