高分子材料

プラスチックを内部から見直す新研究(New research rethinks plastic from the inside out) 0504高分子製品

プラスチックを内部から見直す新研究(New research rethinks plastic from the inside out)

2026-09-08 バージニア工科大学(Virginia Tech)Virginia Techの研究チームは、プラスチックを「外側から」改良するのではなく、高分子鎖の内部に新しい分子構造を組み込むことで、強度・靭性・柔軟性・酸素遮断性を同...
「壊れやすさ」を設計して、壊れにくいエラストマーへ ~ ロタキサン型「犠牲結合」の切れやすさを制御する新たな材料設計 ~ 0504高分子製品

「壊れやすさ」を設計して、壊れにくいエラストマーへ ~ ロタキサン型「犠牲結合」の切れやすさを制御する新たな材料設計 ~

2026-09-01 千葉大学千葉大学と東京科学大学の研究グループは、ロタキサン構造をエラストマーの「犠牲結合」として利用し、その切れやすさを分子設計によって制御する新たな高分子材料設計指針を確立した。ロタキサン架橋剤の基本骨格を変えず、軸...
「硬くて脆い」プラスチックを「強くしなやか」に ~相分離を抑えたイオン架橋という新しい設計指針~ 0504高分子製品

「硬くて脆い」プラスチックを「強くしなやか」に ~相分離を抑えたイオン架橋という新しい設計指針~

2026-09-04 東京理科大学,科学技術振興機構東京理科大学とJSTの研究グループは、従来「硬いが脆い」という課題を抱えていたガラス状高分子を、硬さと強靭さを両立させる新しいイオン架橋設計によって改良した。ポリノルボルネン系のイオン性櫛...
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既存の高分子材料に「力で光る」機能を付与する新技術ーミクロ相分離構造を利用した材料設計戦略ー 0504高分子製品

既存の高分子材料に「力で光る」機能を付与する新技術ーミクロ相分離構造を利用した材料設計戦略ー

2026-09-01 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、既存の高分子材料に、外部から力が加わったことを蛍光で可視化する機能を後から付与する新しい材料設計法を開発した。対象としたスチレン–ブタジエン–スチレン(SBS)ブロック共重合体は...
廃PVCを高性能潤滑剤へ変換する新手法を開発 (Scientists turn one of the world’s most hated plastics into premium lubricant) 0504高分子製品

廃PVCを高性能潤滑剤へ変換する新手法を開発 (Scientists turn one of the world’s most hated plastics into premium lubricant)

2026-08-05 バージニア工科大学(Virginia Tech)バージニア工科大学(Virginia Tech)の研究チームは、**ポリ塩化ビニル(PVC)**の加工に用いられる潤滑剤の作用機構を分子レベルで解明した。PVCは加熱加工...
難利用性リグニンの新たな産業利用法を開発(A New Application for Industry’s Toughest Lignin) 0502有機化学製品

難利用性リグニンの新たな産業利用法を開発(A New Application for Industry’s Toughest Lignin)

2026-07-29 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)米国ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)の研究チームは、紙パルプ産業で大量に副生される高耐久性リグニン「クラフトリグニン」の新たな利用法を開発した。ク...
柔らかく受け流して壊れにくい高分子材料を開発 ―分子が「動く・切れる・絡み合う」ことで、強い力から材料を守る新設計― 0504高分子製品

柔らかく受け流して壊れにくい高分子材料を開発 ―分子が「動く・切れる・絡み合う」ことで、強い力から材料を守る新設計―

2026-07-01 大阪大学大阪大学の研究グループは、柔軟性を維持しながら従来より大幅に壊れにくい高靭性エラストマー(ゴム状高分子材料)の開発に成功した。エラストマーはタイヤやゴム製品、フレキシブル電子材料などに広く利用されるが、柔らかさ...
熱を通しにくいプラスチックの新製造法を発見(UMass Amherst-led Team Discovers New Way to Make Thermally Insulative Plastics) 0504高分子製品

熱を通しにくいプラスチックの新製造法を発見(UMass Amherst-led Team Discovers New Way to Make Thermally Insulative Plastics)

2026-06-22 マサチューセッツ大学アマースト校米国のUniversity of Massachusetts Amherstを中心とする研究チームは、熱を伝えにくい高性能な断熱性プラスチックを製造する新たな手法を開発した。一般にプラス...
耐衝撃性に優れた新しい高分子材料を設計(MIT Chemists Design Impact-Resistant Plastics) 0504高分子製品

耐衝撃性に優れた新しい高分子材料を設計(MIT Chemists Design Impact-Resistant Plastics)

2026-06-03 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)の研究チームは、衝撃に強く、割れにくい新しいプラスチック材料を開発した。一般にプラスチックは強度を高めると脆くなり、柔軟性を持たせると強度が低下すると...
硫黄の結合状態を3次元で可視化 ―ミクロな材料内部の化学状態をナノスケールで観察― 0500化学一般

硫黄の結合状態を3次元で可視化 ―ミクロな材料内部の化学状態をナノスケールで観察―

2026-05-27 東北大学Tohoku Universityの研究グループは、硫黄の化学結合状態をナノスケールで三次元可視化する新手法を開発した。研究では、放射光施設 NanoTerasu のBL10Uビームラインを用い、硫黄K吸収端近...
不完全な分子一致から機能性を見出す研究(Finding function in imperfect molecular matches) 0504高分子製品

不完全な分子一致から機能性を見出す研究(Finding function in imperfect molecular matches)

2026-05-18 バージニア工科大学(VirginiaTech)米国のバージニア工科大学の研究チームは、高分子材料の設計を効率化する新しい分子マッチング手法を開発した。研究では、ポリマーを構成する分子構造と物性との関係をAIと計算化学を...
より耐久性が高く持続可能なタイヤ素材の開発(Toward Tougher, Longer-Lasting, More Sustainable Tires) 0504高分子製品

より耐久性が高く持続可能なタイヤ素材の開発(Toward Tougher, Longer-Lasting, More Sustainable Tires)

2026-04-27 ハーバード大学ハーバード大学の研究チームは、耐久性・寿命・持続可能性を同時に向上させる新しいタイヤ材料の設計手法を開発した。従来のゴムは摩耗や亀裂により劣化しやすいが、本研究では分子レベルでエネルギー散逸を制御する構造...
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