0504高分子製品

柔軟で自己修復可能な導電体の開発に成功~フレキシブル導電体の耐久性向上に期待~ 0504高分子製品

柔軟で自己修復可能な導電体の開発に成功~フレキシブル導電体の耐久性向上に期待~

2025-06-19 理化学研究所理化学研究所は、希土類金属触媒を用い、金薄膜と高接着性を持ち多環境下で自己修復可能なフレキシブル導電体の開発に成功した。硫黄含有モノマーとエチレンの共重合により得られた新素材は、約1,500%の伸縮性と高い...
自己修復とリサイクルがともに可能な光学樹脂を開発~ディスプレーや高性能レンズの保護フィルムとして期待~ 0504高分子製品

自己修復とリサイクルがともに可能な光学樹脂を開発~ディスプレーや高性能レンズの保護フィルムとして期待~

2025-06-13 九州工業大学九州工業大学の吉田准教授らは、光学特性に優れた新素材「ポリジチオウレタン(PDTU)」を開発しました。この素材は、常温常圧で傷や破断を自然に修復でき、加熱により原料に分解・再生可能な「自己修復・易リサイクル...
プラスチック廃棄物から水素へ:太陽光駆動の拡張可能な解決策(From Plastic Waste to Clean Hydrogen: A Scalable Solar-Powered Solution) 0504高分子製品

プラスチック廃棄物から水素へ:太陽光駆動の拡張可能な解決策(From Plastic Waste to Clean Hydrogen: A Scalable Solar-Powered Solution)

2025-06-11 韓国基礎科学研究院(IBS)Figure 1. Turning Plastic Waste into Clean Hydrogen with Sunlight韓国・IBSナノ粒子研究センター(IBS Center fo...
ad
分子レベルでのリサイクルを実現する変性アクリルガラスを開発 ~性能維持したまま熱分解性を向上、市販品にも適用可能~ 0504高分子製品

分子レベルでのリサイクルを実現する変性アクリルガラスを開発 ~性能維持したまま熱分解性を向上、市販品にも適用可能~

2025-06-11 信州大学信州大学の千葉曜太さんと髙坂泰弘准教授らは、変性アクリルガラスを用いて高性能な分子レベルのケミカルリサイクル技術を開発しました。変性アクリル樹脂を減圧加熱することで、原料であるメタクリル酸メチル(MMA)を高純...
3Dプリンティング樹脂の再利用技術を開発(Could 3D printing plastic enter a “zero-waste” era? ZJU’s recyclable resin) 0504高分子製品

3Dプリンティング樹脂の再利用技術を開発(Could 3D printing plastic enter a “zero-waste” era? ZJU’s recyclable resin)

2025-06-01 浙江大学(ZJU)The dissociative thiol-aldehyde photochemistry浙江大学の謝涛教授と鄭寧教授率いる研究チームが、無限にリサイクル可能な3Dプリント用樹脂を開発し、『Scie...
牛乳タンパク質とセルロースから食用バイオ繊維を開発(Edible, Biodegradable Fibers Made from Milk Protein, Cellulose) 0504高分子製品

牛乳タンパク質とセルロースから食用バイオ繊維を開発(Edible, Biodegradable Fibers Made from Milk Protein, Cellulose)

2025-06-06 ペンシルベニア州立大学 (Penn State)Milk protein and cellulose derived from plants can be electrospun into thin fibers fo...
ゴム材料の割れを防ぐ新技術(Rubber that resists cracking: Improved process makes material 10 times stronger) 0504高分子製品

ゴム材料の割れを防ぐ新技術(Rubber that resists cracking: Improved process makes material 10 times stronger)

2025-05-22 ハーバード大学In the new rubber tanglemer, a long polymer strand at a crack tip de-concentrates stress over a long d...
紅海ヒトデに着想を得たポリウレタンによる水中自己修復(Red Sea Star-inspired Polyurethane Enables Rapid Underwater Self-healing) 0504高分子製品

紅海ヒトデに着想を得たポリウレタンによる水中自己修復(Red Sea Star-inspired Polyurethane Enables Rapid Underwater Self-healing)

2025-05-15 中国科学院(CAS)The red sea star-inspired self-healing polyurethane (Image by NIMTE)中国科学院寧波材料技術与工程研究所(NIMTE)の朱進教授と陳...
PTFEのマテリアル・リサイクル法の提案~無機塩とのメカノケミカルで、強固な分子鎖集合をゆるませることに成功~ 0504高分子製品

PTFEのマテリアル・リサイクル法の提案~無機塩とのメカノケミカルで、強固な分子鎖集合をゆるませることに成功~

2025-05-15 京都大学京都大学化学研究所の長谷川健教授らの研究チームは、従来リサイクルが困難とされてきたフッ素系高分子「ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)」の新たなマテリアル・リサイクル手法を開発しました。この手法では、安価な塩...
これまで分解しないとされていた市販の釣り糸が海洋で生分解することを発見~ゴーストギア(漁業系プラスチックごみ)問題解決の決定打に~ 0504高分子製品

これまで分解しないとされていた市販の釣り糸が海洋で生分解することを発見~ゴーストギア(漁業系プラスチックごみ)問題解決の決定打に~

2025-05-15 東京大学,九州大学,化学物質評価研究機構,長岡技術科学大学,愛媛大学東京大学大学院新領域創成科学研究科を中心とする研究チームは、これまで海洋で分解しないとされていた市販のナイロン6とナイロン6,6の共重合体製釣り糸の中...
全固体電池の性能低下の原因を多角的な機器分析によって解明~全固体電池実用化に向け、材料開発や製造プロセス改善などの観点から研究・開発の加速に貢献~ 0504高分子製品

全固体電池の性能低下の原因を多角的な機器分析によって解明~全固体電池実用化に向け、材料開発や製造プロセス改善などの観点から研究・開発の加速に貢献~

2025-05-12 株式会社東レリサーチセンター図1東レリサーチセンターは、2025年5月12日、同社の研究者が開発した新しい高分子材料「トレリーマ®」が、次世代のフレキシブル電子デバイス向けに高い性能を示したと発表しました。この材料は、...
前例のない自己修復ポリマー材料の開発(New Self-Healing Polymer Possesses A Quality Never Before Seen At Any Scale) 0504高分子製品

前例のない自己修復ポリマー材料の開発(New Self-Healing Polymer Possesses A Quality Never Before Seen At Any Scale)

2025-05-05 テキサスA&M大学A self-healing polymer developed at Texas A&M could protect space vehicles from micrometeoroids by a...
ad
タイトルとURLをコピーしました