バッファロー大学

「永遠の化学物質」PFASの酸性度が予想以上に高いと判明(Forever chemicals are more acidic than we thought, study finds) 0500化学一般

「永遠の化学物質」PFASの酸性度が予想以上に高いと判明(Forever chemicals are more acidic than we thought, study finds)

2025-09-04バッファロー大学(UB)バッファロー大学の研究で、環境中に残留するPFAS(フォーエバー化学物質)が従来考えられていたよりも酸性が強いことが判明した。pKaを精密に測定した結果、PFOA代替品GenXでは従来推定より最大...
科学者たちが人の皮膚に似た布でロボットに触覚を与える(Scientists give robots a sense of touch with fabric that mimics human skin) 0110情報・精密機器

科学者たちが人の皮膚に似た布でロボットに触覚を与える(Scientists give robots a sense of touch with fabric that mimics human skin)

2025-07-31 バッファロー大学 (UB)バッファロー大学の研究チームは、触覚機能を備えた柔軟な電子テキスタイル(e-textile)センサーを開発した。このセンサーは、圧力や滑りを高精度かつ高速(0.76~38ミリ秒)で検出可能で、...
AI技術でプラスチックリサイクルの効率化(AI-assisted sorting, other new technologies could improve plastic recycling) 1103廃棄物管理

AI技術でプラスチックリサイクルの効率化(AI-assisted sorting, other new technologies could improve plastic recycling)

2025-07-18 バッファロー大学(UB)ニューヨーク州立大学バッファロー校の研究チームは、汚れた食品容器などのプラスチックごみから高品質な再生材を得る新たなリサイクル技術を開発した。微細な気泡を用いた「浮選」法で、汚れた粒子を効率よく...
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脳を模倣したAI向けニューロモルフィックチップを開発(How can AI be more energy efficient? UB researchers look to human brain for inspiration) 1600情報工学一般

脳を模倣したAI向けニューロモルフィックチップを開発(How can AI be more energy efficient? UB researchers look to human brain for inspiration)

2025-07-01 バッファロー大学(UB)ニューヨーク州立大学バッファロー校の研究チームは、人間の脳を模倣する省エネ型AIハードウェア「ニューロモルフィック・コンピューティング」の開発を進めています。脳は1秒間に約20ジュールしか消費し...
空気中のPFASを検出する新技術(Spring is in the air, and so are PFAS: New detection method captures forever chemicals as they evaporate) 1902環境測定

空気中のPFASを検出する新技術(Spring is in the air, and so are PFAS: New detection method captures forever chemicals as they evaporate)

2025-04-22 ニューヨーク州立大学バッファロー校 (UB)ニューヨーク州立大学バッファロー校の研究チームは、「永遠の化学物質」として知られるPFAS(有機フッ素化合物)を空気中で検出する新手法を開発した。特に揮発性PFASに注目し、...
曲がる中性子ビームが産業応用に前進(Curved neutron beams could deliver benefits straight to industry) 1700応用理学一般

曲がる中性子ビームが産業応用に前進(Curved neutron beams could deliver benefits straight to industry)

2025-04-17 バッファロー大学(UB)バッファロー大学とNISTを中心とした国際研究チームは、史上初となるカーブした中性子ビーム(Airyビーム)の生成に成功した。従来のレンズや電磁場では操作できない中性子を、特製のシリコン回折格子...
2D材料とシリコンを組み合わせた新しい半導体技術 (UB researchers mix silicon with 2D materials for new semiconductor tech) 0403電子応用

2D材料とシリコンを組み合わせた新しい半導体技術 (UB researchers mix silicon with 2D materials for new semiconductor tech)

2025-01-23 バッファロー大学 (UB)バッファロー大学の研究者が、シリコンと2D材料(モリブデンジスルフィドなど)を組み合わせることで、新しい省エネ型半導体技術を開発しました。この研究は、電子の注入や輸送を効率化し、ナノエレクトロ...
PFAS(永久化学物質)を分解する細菌を発見 (Bacteria found to eat forever chemicals ― and even some of their toxic byproducts) 0502有機化学製品

PFAS(永久化学物質)を分解する細菌を発見 (Bacteria found to eat forever chemicals ― and even some of their toxic byproducts)

2025-01-23 バッファロー大学 (UB)バッファロー大学の研究チームは、PFAS(永久化学物質)を分解する特異的な細菌株「Labrys portucalensis F11」を発見しました。この細菌はPFASの強力な炭素-フッ素結合を...
落雷からヒントを得たエコフレンドリーな反応器が空気と水をアンモニアに変換(Taking a cue from lightning, eco-friendly reactor converts air and water into ammonia) 0505化学装置及び設備

落雷からヒントを得たエコフレンドリーな反応器が空気と水をアンモニアに変換(Taking a cue from lightning, eco-friendly reactor converts air and water into ammonia)

2024-12-19 バッファロー大学(UB)バッファロー大学(UB)の研究チームは、空気中の窒素と水からアンモニアを生成する環境に優しいプラズマ電気化学反応器を開発しました。この新技術は、従来のハーバー・ボッシュ法に比べ、室温・常圧でのア...
エネルギー材料の研究・合成を加速する「自動運転」研究室(‘Self-Driving’ Lab Speeds Up Research, Synthesis of Energy Materials) 0505化学装置及び設備

エネルギー材料の研究・合成を加速する「自動運転」研究室(‘Self-Driving’ Lab Speeds Up Research, Synthesis of Energy Materials)

2022-03-16 ノースカロライナ州立大学ノースカロライナ州立大学とバッファロー大学の研究者らは、人工知能(AI)と流体システムを用いて、金属ハロゲン化物ペロブスカイト(MHP)ナノ結晶の理解を深める「自動運転ラボ」を開発し、実演しまし...
糖を好む微生物が走らせる未来の自動車 (How sugar-loving microbes could help power future cars) 0502有機化学製品

糖を好む微生物が走らせる未来の自動車 (How sugar-loving microbes could help power future cars)

遺伝子組み換え微生物とルイス酸触媒反応により、グルコースからオレフィンを生成する 2 ステッププロセスを開発。遺伝子組み換えした E.coli 菌株が生成する酵素(4 種類)がグルコースを 3-ヒドロキシ脂肪酸に変換した後、五酸化ニオブ(Nb2O5)触媒で同脂肪酸の不要な分子を除去してオレフィンを作製する。オレフィンは、燃料以外に工業用潤滑油やプラスチックの前駆体としての利用が可能。
水処理用の 3D プリンテッドグラフェンエアロゲルがついに完成 (Finally, 3D-printed graphene aerogels for water treatment) 0501セラミックス及び無機化学製品

水処理用の 3D プリンテッドグラフェンエアロゲルがついに完成 (Finally, 3D-printed graphene aerogels for water treatment)

水処理アプリケーションで繰り返し利用可能な耐久性を備える3D プリント作製したグラフェンエアロゲルの概念実証を報告。エアロゲルは、ゲル中の液体を気体に置き換えた軽量で多孔質の固体。超軽量で多孔質だが頑丈で弾力性のある発泡スチレンと同様の構造を有する。
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