Chemical Science

ペットボトルを薬に変える:プラスチックケミカルリサイクルの加速~ビーズミル法が拓く資源循環型社会~ 0500化学一般

ペットボトルを薬に変える:プラスチックケミカルリサイクルの加速~ビーズミル法が拓く資源循環型社会~

2026-02-12 東京大学東京大学の研究グループは、ビーズミル法を用いてPETを低温で原料化する新たなケミカルリサイクル技術を開発し、『Chemical Science』に発表した。溶媒中で湿式粉砕することで化学結合が切断され、従来18...
科学論文の図表を読み解き、有効に利活用するAIワークフローDIVEを開発~水素貯蔵材料等の研究を加速~ 0500化学一般

科学論文の図表を読み解き、有効に利活用するAIワークフローDIVEを開発~水素貯蔵材料等の研究を加速~

2026-02-04 東北大学東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の研究チームは、科学論文中の図表から実験データを読み取り、科学的に解釈・構造化するマルチエージェントAIワークフロー「DIVE」を開発した。材料研究では重要なデータ...
海洋マイクロプラスチック問題の解決に貢献~天然由来の光反応性分子で環境にやさしいカプセルを合成~ 0502有機化学製品

海洋マイクロプラスチック問題の解決に貢献~天然由来の光反応性分子で環境にやさしいカプセルを合成~

2026-01-15 大阪公立大学大阪公立大学大学院工学研究科の研究グループは、海洋マイクロプラスチック問題の解決に資する、環境負荷の低い分解性高分子カプセルの新しい合成技術を開発した。天然物由来の桂皮酸やグリセリンから誘導した光反応性モノ...
“永遠の化学物質”PFASを低毒性半導体ナノ材料で分解 ~LED光で持続可能な環境浄化技術の実用化へ一歩~ 0505化学装置及び設備

“永遠の化学物質”PFASを低毒性半導体ナノ材料で分解 ~LED光で持続可能な環境浄化技術の実用化へ一歩~

2025-11-06 立命館大学立命館大学生命科学部の小林洋一教授らの研究チームは、環境汚染物質「永遠の化学物質」PFASのうち、最も分解困難とされるPFOSおよびPFOAを低毒性ZnOナノ結晶と市販近紫外LED光で常温・常圧下に分解・無害...
水中での化学合成を革新!~カーボンナノチューブが触媒の「優秀なパートナー」となる~ 0500化学一般

水中での化学合成を革新!~カーボンナノチューブが触媒の「優秀なパートナー」となる~

2025-09-16 東京大学東京大学の北之園拓助教、小林修特任教授らの研究チームは、水中での触媒的不斉合成を実現する新技術を開発した。従来のキラルルイス酸触媒は水中で失活しやすく、強固な共有結合による固定化が必要だったが、設計が複雑化する...
分子レベルでのリサイクルを実現する変性アクリルガラスを開発 ~性能維持したまま熱分解性を向上、市販品にも適用可能~ 0504高分子製品

分子レベルでのリサイクルを実現する変性アクリルガラスを開発 ~性能維持したまま熱分解性を向上、市販品にも適用可能~

2025-06-11 信州大学信州大学の千葉曜太さんと髙坂泰弘准教授らは、変性アクリルガラスを用いて高性能な分子レベルのケミカルリサイクル技術を開発しました。変性アクリル樹脂を減圧加熱することで、原料であるメタクリル酸メチル(MMA)を高純...
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