触媒

液体水素製造時の蒸発ロスを防ぐ触媒の発見 — 液化前に水素分子の安定化(=発熱)を促進し、水素社会の実現に寄与 — 0502有機化学製品

液体水素製造時の蒸発ロスを防ぐ触媒の発見 — 液化前に水素分子の安定化(=発熱)を促進し、水素社会の実現に寄与 —

2026-04-06 物質・材料研究機構,東京科学大学,高知工科大学物質・材料研究機構(NIMS)と東京科学大学、高知工科大学の研究チームは、液体水素の蒸発ロスを抑制する新しい高性能触媒を開発した。水素は液化時にオルソ水素からパラ水素への変...
暫定から安定へ:二酸化炭素ベースの新しいエネルギー材料のレシピを発見(From fleeting to stable: scientists uncover recipe for new carbon dioxide-based energetic materials) 0503燃料及び潤滑油

暫定から安定へ:二酸化炭素ベースの新しいエネルギー材料のレシピを発見(From fleeting to stable: scientists uncover recipe for new carbon dioxide-based energetic materials)

2026-01-26 アメリカ合衆国・ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンス・リバモア国立研究所の研究チームは、二酸化炭素(CO₂)を原料とした新しい高エネルギー材料の設計原理を解明した。通常安定なCO₂を基にしながら、特定の分...
持続可能な石油化学製品を生産する低コストの代替触媒の開発 (Engineering a low-cost alternative catalyst for producing sustainable petrochemicals) 0505化学装置及び設備

持続可能な石油化学製品を生産する低コストの代替触媒の開発 (Engineering a low-cost alternative catalyst for producing sustainable petrochemicals)

2026-01-22 アメリカ合衆国・ロチェスター大学ロチェスター大学の研究チームは、石油化学プロセスで重要な触媒として用いられるタングステンカーバイドに代わる新しい触媒材料を開発した。従来材料は高価で資源制約が課題だったが、本研究ではより...
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ナノからノーベルへ:LBNL研究員がMOFで大きな問題を解決 (From Nano to Nobel: National Lab Researchers Use MOFs to Solve Big Problems) 0505化学装置及び設備

ナノからノーベルへ:LBNL研究員がMOFで大きな問題を解決 (From Nano to Nobel: National Lab Researchers Use MOFs to Solve Big Problems)

2026-01-06 アメリカ合衆国・ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)米国のローレンス・バークレー国立研究所の研究者らは、多孔性材料である金属有機構造体(MOF)を活用し、エネルギー・環境・医療分野の課題解決に取り組んでいる。MO...
プラスチックのアップサイクルを加速する新触媒を開発(UD researchers and collaborators develop new catalyst to accelerate upcycling of plastics) 0505化学装置及び設備

プラスチックのアップサイクルを加速する新触媒を開発(UD researchers and collaborators develop new catalyst to accelerate upcycling of plastics)

2025-09-22 デラウェア大学(UD)デラウェア大学主導の研究チームが、新型触媒によってプラスチック廃棄物を液体燃料へ効率的に変換する方法を開発しました。従来のリサイクルは再利用のたびに品質が劣化し、増大する廃棄量に対応できません。一...
自己集合性錯体の収率を劇的に向上させる触媒 1700応用理学一般

自己集合性錯体の収率を劇的に向上させる触媒

2025-09-19 東京大学東京大学と京都大学の研究チームは、自己集合性錯体の収率を劇的に高める新しい触媒作用を発見した。通常、触媒は可逆反応の平衡化を加速するのみで生成物収率には影響しないが、本研究では過レニウム酸イオン(ReO₄⁻)を...
室温に近い温度でスルフィドからスルホンを選択的に合成 ~高性能な六方晶ペロブスカイト酸化物ナノ粒子触媒を開発~ 0500化学一般

室温に近い温度でスルフィドからスルホンを選択的に合成 ~高性能な六方晶ペロブスカイト酸化物ナノ粒子触媒を開発~

2025-04-07 東京科学大学​東京科学大学の研究チームは、マンガン(Mn)、ストロンチウム(Sr)、ルテニウム(Ru)を組み合わせた六方晶ペロブスカイト酸化物ナノ粒子触媒を開発しました。​この触媒は、酸素分子(O₂)のみを酸化剤として...
驚きの発見が産業反応用触媒の改良に道を開く(Surprise discovery could lead to better catalysts for industrial reactions) 0502有機化学製品

驚きの発見が産業反応用触媒の改良に道を開く(Surprise discovery could lead to better catalysts for industrial reactions)

2025-04-03 マサチューセッツ工科大学(MIT)​マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちは、ビニルアセテートの生産において、触媒が2つの異なる形態を周期的に変化させながら反応を進行させることを発見しました。​従来は、固体触媒...
植物成長の燃料となるリンの解明(Unlocking phosphorus to fuel plant growth) 1200農業一般

植物成長の燃料となるリンの解明(Unlocking phosphorus to fuel plant growth)

2025-03-04 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究者たちは、鉄酸化物が有機リンを無機リンに変換する効率的な触媒として機能し、その反応速度は酵素と同程度であることを発見しました。 従来、土壌中の鉄酸化物はリンの「貯蔵庫」と見...
画期的な触媒が持続可能な水素製造とゼロカーボンの未来への道を開く(Groundbreaking Catalysts Pave the Way for Sustainable Hydrogen Production and Zero-Carbon Future) 0500化学一般

画期的な触媒が持続可能な水素製造とゼロカーボンの未来への道を開く(Groundbreaking Catalysts Pave the Way for Sustainable Hydrogen Production and Zero-Carbon Future)

2025-02-21 中国科学院大学(UCAS)中国科学院大学(UCAS)の周武教授と北京大学の馬丁教授が主導する研究チームは、持続可能な水素生産の分野で画期的な2つの技術革新を達成しました。1つ目の研究では、Pt/γ-Mo₂N触媒を希土類...
ありふれたケイ素の酸化物から優れたアンモニア合成触媒を開発 ~アニオン欠陥で生成した電子が窒素を効率良く活性化~ 0501セラミックス及び無機化学製品

ありふれたケイ素の酸化物から優れたアンモニア合成触媒を開発 ~アニオン欠陥で生成した電子が窒素を効率良く活性化~

2025-02-17 東京科学大学ポイント ケイ酸塩化合物Ba3SiO5の酸素の一部をH−やN3−に置き換えた新物質を開発。 H−やN3−の脱離により生じた電子がN2を活性化することで高い触媒性能を発揮。 これまで材料候補とされていなかった...
ついにできた!常温・可視光で アルカンから水素を取り出す触媒を開発 0500化学一般

ついにできた!常温・可視光で アルカンから水素を取り出す触媒を開発

2025-01-09 東京大学東京大学大学院薬学系研究科のRahul Jagtap特任研究員、西岡 裕紀大学院生(研究当時)、Stephen Geddis研究員(研究当時)、入江 優大学院生、三ツ沼 治信助教、金井 求教授と、岡山大学 理学...
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