ノースウェスタン大学

ペットボトルを効率よく部品に分解する方法(Method efficiently breaks down plastic bottles into component parts) 0504高分子製品

ペットボトルを効率よく部品に分解する方法(Method efficiently breaks down plastic bottles into component parts)

有機金属構造体を用いたプラスチックの分解を世界で初めて実証Researchers first to demonstrate use of metal-organic frameworks to degrade plastics2022-04...
コロイド結晶の対称性を破る方法(How to Break Symmetry in Colloidal Crystals) 0500化学一般

コロイド結晶の対称性を破る方法(How to Break Symmetry in Colloidal Crystals)

電子の等価性を利用した新しい手法で、対称性の低いコロイド結晶を合成するためのルールを作成New method uses electron equivalents to create rules for synthesizing low-sy...
電子は、複雑な構造を構築するための弱くも重要な結合をつかさどる(Electron powers a weak but significant bond for building complex structures) 1700応用理学一般

電子は、複雑な構造を構築するための弱くも重要な結合をつかさどる(Electron powers a weak but significant bond for building complex structures)

分子認識の触媒として素粒子を利用する化学者たちChemists use elementary particle to catalyze molecular recognition2022-03-17 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学...
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ムール貝の水中用接着剤から合成セメントが誕生(Mussels’ underwater glue inspires synthetic cement) 0504高分子製品

ムール貝の水中用接着剤から合成セメントが誕生(Mussels’ underwater glue inspires synthetic cement)

自然界最強の秘密を利用して、さらに強いバイオマテリアルを作る研究者たちResearchers use nature’s strongest secrets to build even stronger biomaterials2022-03...
カーボンニュートラルなプラットフォームで、排ガスを貴重な化学物質に(Carbon-negative platform turns waste gases into valuable chemicals) 0500化学一般

カーボンニュートラルなプラットフォームで、排ガスを貴重な化学物質に(Carbon-negative platform turns waste gases into valuable chemicals)

2022-02-21 オークリッジ国立研究所ノースウェスタン大学、オークリッジ国立研究所の科学者たちは、微生物を操作して、二酸化炭素や一酸化炭素などの産業廃棄物ガスの分子をアセトンに変換した。同じ微生物でイソプロパノールも作ることができる。...
高精度で不可視を可視化する新しいホログラフィックカメラ (New holographic camera sees the unseen with high precision) 0110情報・精密機器

高精度で不可視を可視化する新しいホログラフィックカメラ (New holographic camera sees the unseen with high precision)

曲がり角の先や皮膚、濃霧や人間の頭蓋骨等の散乱媒体で隠れたオブジェクトを可視化する、新型の高解像度カメラを開発。合成波長ホログラフィー(SWH) と呼ばれる新技術を利用。隠れたオブジェクトに間接的にコヒーレント光を散乱させ、反射した散乱光をカメラが捉え、その光の信号をアルゴリズムが再構築してオブジェクトを復元する。
永久に遊べるバッテリーフリーのゲームボーイ (Battery-free Game Boy runs forever) 0405電気設備

永久に遊べるバッテリーフリーのゲームボーイ (Battery-free Game Boy runs forever)

太陽光による環境発電とユーザーの挙動からエネルギーを供給する、バッテリーフリーのインタラクティブ・デバイス・プラットフォームである Energy aware gaming platform (ENGAGE)を開発。ゲーム機前面に太陽光パネルを設置した ENGAGE エミュレーターを作製。太陽光とゲーム機のボタンを押す動きを通じてエネルギーを捕獲する、より持続可能な IoT でのバッテリーフリー・モバイルゲーミングのリファレンス実装とフレームワークを提供する。
廃水の硝酸塩と太陽光でアンモニアを作る (Combining sunlight and wastewater nitrate to make the world’s No. 2 chemical) 0505化学装置及び設備

廃水の硝酸塩と太陽光でアンモニアを作る (Combining sunlight and wastewater nitrate to make the world’s No. 2 chemical)

太陽光と硝酸塩を利用した電気化学反応を通じ、他の同様な技術の 10倍の効率で廃水からアンモニアを生成するカーボンニュートラルな技術を開発。
長距離輸送船上での CO2 捕獲 (The case for onboard carbon dioxide capture on long-range vehicles) 0201船舶

長距離輸送船上での CO2 捕獲 (The case for onboard carbon dioxide capture on long-range vehicles)

船舶からの CO2 排出量を低減する新技術を提案。燃料タンクをデュアルチャンバータンクに置き換え、CO2 圧縮機を導入するだけで、固体酸化形燃料電池(SOFC)の利用を通じた船舶のカーボン・ニュートラル~ネガティブ化の実用的な手段を提供する。
イースト菌で石油化学プロセスの代替を創出 (Using Yeast to Create Alternative Petrochemical Processes) 0500化学一般

イースト菌で石油化学プロセスの代替を創出 (Using Yeast to Create Alternative Petrochemical Processes)

パンの製造やアルコール醸造に利用されている酵母の一種であるサッカロミカス・セルビシエ(S-cervisiae)の遺伝子改変菌株の細胞抽出物を利用した、インビトロ・セルフリー(無細胞)生合成(バイオケミカル生産)プロセスを開発。
1 ナノメートルを下回る薄さで鋼鉄よりも強力な多用途な材料 0501セラミックス及び無機化学製品

1 ナノメートルを下回る薄さで鋼鉄よりも強力な多用途な材料

ホウ素原子と水素原子から構成される原子薄シートの 2D 材料であるボロファン(borophane)に関するブレイクスルーを報告。
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。
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