酸化チタン

光触媒界面水の構造と反応性を分子レベルで解明! ―界面水の状態を設計・制御し触媒性能を高める新たな指針― 0501セラミックス及び無機化学製品

光触媒界面水の構造と反応性を分子レベルで解明! ―界面水の状態を設計・制御し触媒性能を高める新たな指針―

2026-09-11 分子科学研究所分子科学研究所の研究グループは、酸化チタン(TiO₂)光触媒表面に存在する「界面水」の分子構造と反応性の関係を分子レベルで明らかにした。赤外吸収分光とリアルタイム質量分析を組み合わせ、水蒸気圧を精密に制御...
水分解光触媒における助触媒中の 光励起ホール注入ダイナミクスの可視化に成功 〜共ドープが下ろす『かんぬき』が助触媒に渡ったホールの寿命を約16倍に〜 1701物理及び化学

水分解光触媒における助触媒中の 光励起ホール注入ダイナミクスの可視化に成功 〜共ドープが下ろす『かんぬき』が助触媒に渡ったホールの寿命を約16倍に〜

2026-05-19 高エネルギー加速器研究機構,東京科学大学高エネルギー加速器研究機構と東京科学大学の共同研究チームは、水分解光触媒における半導体から助触媒への光励起ホール注入ダイナミクスを、時間分解X線吸収分光法によって直接可視化するこ...
窒素肥料の過剰投入が植物栄養のバランスを崩す(Nitrogen Enrichment Upsets Plant Nutrient Equilibrium, New Study Reveals) 1206農村環境

窒素肥料の過剰投入が植物栄養のバランスを崩す(Nitrogen Enrichment Upsets Plant Nutrient Equilibrium, New Study Reveals)

2025-03-24 中国科学院(CAS)Nitrogen enrichment's impact on plant N:P stoichiometry. (Image by LV's team)中国科学院生態環境研究センターのLUAN F...
酸化チタンで接合を形成した新たな結晶シリコン太陽電池を開発 0402電気応用

酸化チタンで接合を形成した新たな結晶シリコン太陽電池を開発

酸化チタンを正極として機能させる新技術で変換効率20%以上を達成2020-10-22 産業技術総合研究所ポイント 酸化チタンがシリコンの表面欠陥を不活性化し、正孔を選択的に取り出す機能をもつことを発見 酸化チタンを正孔取り出し層に用いた新た...
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