ヒューストン大学

化学製造と炭素回収技術を再定義(UH, Rice Scientists Redefine Chemical Manufacturing) 0500化学一般

化学製造と炭素回収技術を再定義(UH, Rice Scientists Redefine Chemical Manufacturing)

2025-03-27 ヒューストン大学​ヒューストン大学とライス大学の研究チームは、二酸化炭素還元反応(CO₂RR)技術における塩の蓄積問題を解決する方法を発見しました。​CO₂RRは、電気と特定の触媒を用いて二酸化炭素を燃料や化学物質に変...
新しい塩ブロック膜により淡水化を効率化(UH Researchers Making Clean Water More Accessible) 0500化学一般

新しい塩ブロック膜により淡水化を効率化(UH Researchers Making Clean Water More Accessible)

2025-02-26  ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学の土木・環境工学のデビン・シェイファー助教授が、従来の脱塩膜と比較して最大8倍の水透過性を持つ新しい超薄型ポリアミド膜を開発しました。この膜は独特のねじれた構造を持ち、材料内に...
超伝導技術の新たな進展 (UH Physicists Hit Major Milestone in Advancing Superconductor Applications) 1700応用理学一般

超伝導技術の新たな進展 (UH Physicists Hit Major Milestone in Advancing Superconductor Applications)

2025-02-10 ヒューストン大学Magnetization Property Measurement System (MPMS) used in ultra-sensitive magnetization measurements.ヒ...
ナトリウムイオン電池における画期的な新材料(Breakthrough New Material Brings Affordable, Sustainable Future Within Grasp) 0402電気応用

ナトリウムイオン電池における画期的な新材料(Breakthrough New Material Brings Affordable, Sustainable Future Within Grasp)

2024-12-20 ヒューストン大学ヒューストン大学のPieremanuele Canepa助教授らの国際研究チームは、新たなナトリウムイオン電池材料「NaₓV₂(PO₄)₃」を開発し、エネルギー密度を15%以上向上させることに成功しまし...
火星の気象ミステリーを解明する(UH Scientists Solving Meteorological Mysteries on Mars) 1701物理及び化学

火星の気象ミステリーを解明する(UH Scientists Solving Meteorological Mysteries on Mars)

2024-12-19 ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学(UH)の研究チームは、火星の放射エネルギー収支(REB)の初の子午線プロファイルを作成し、火星の気候と天気の理解に新たな視点を提供しました。REBは、吸収される太陽エネルギーと...
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