Journal of the American Chemical Society

アルカリ種の水クラスター中溶解の微視的メカニズムを解明 (Researchers Uncover Microscopic Mechanism of Alkali Species Dissolution in Water Clusters) 0500化学一般

アルカリ種の水クラスター中溶解の微視的メカニズムを解明 (Researchers Uncover Microscopic Mechanism of Alkali Species Dissolution in Water Clusters)

2026-01-15 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所(DICP)の江凌教授と李剛教授らは、アルカリ種の水中溶解初期過程を微視的に解明した。中性BaOH(H₂O)n(n=1–5)クラスターをモデルに、独自開発したIR-VUV...
電気化学的にスイッチングする新たな触媒分子を開発 0500化学一般

電気化学的にスイッチングする新たな触媒分子を開発

2026-01-14 横浜国立大学横浜国立大学の信田尚毅准教授らは、東京大学および北海道大学との共同研究により、電気化学的にスイッチング可能なハロゲン結合性相互作用をもつ新しい分子触媒(メディエータ)を開発した。電極上で触媒分子を一電子酸化...
化学反応は水内部より水表面でより速く進むのか?~気液界面の化学反応の超高速観測~ 0500化学一般

化学反応は水内部より水表面でより速く進むのか?~気液界面の化学反応の超高速観測~

2026-01-08 京都大学京都大学の研究チームは、水溶液の表面(気液界面)での化学反応が内部よりも速く進むかを実験的に調べ、その結果を明らかにしました。海や大気中の液滴などでは、分子が空気と接する表面に存在し、反応速度が内部と異なる可能...
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次世代太陽電池材料の構造を解明(Piecing together the puzzle of future solar cell materials) 1700応用理学一般

次世代太陽電池材料の構造を解明(Piecing together the puzzle of future solar cell materials)

2025-09-24 チャルマース工科大学Web要約 の発言:チャルマース工科大学の研究チームは、次世代の高効率太陽電池材料として有望視される「ホウ化ペロブスカイト」群の一つである「ホルムアミジニウム鉛ヨウ化物(FAPbI₃)」の構造解析に...
室温で紫~橙色で光るp型/n型半導体を実現~スピネル型硫化物を基盤とした独自の化学設計指針~ 0403電子応用

室温で紫~橙色で光るp型/n型半導体を実現~スピネル型硫化物を基盤とした独自の化学設計指針~

2025-09-19 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、スピネル型硫化物 (Zn,Mg)Sc₂S₄ を基盤に、室温で紫~橙色に発光し、かつ p型/n型の両方に制御可能な半導体 を実現した。独自の化学設計指針により、従来光・電子機能とは...
白金触媒によるバイオマス変換における水の重要な役割を解明(Scientists Decode Water’s Key Role in Platinum-Catalyzed Biomass Conversion) 0500化学一般

白金触媒によるバイオマス変換における水の重要な役割を解明(Scientists Decode Water’s Key Role in Platinum-Catalyzed Biomass Conversion)

2025-08-18 中国科学院(CAS)中国科学院寧波材料技術与工程研究所(NIMTE)の張建教授と米CaltechのWilliam A. Goddard III教授らの研究チームは、水がプラチナ(Pt)触媒によるバイオマス転換を著しく促...
有害藻類ブルームの監視における先進技術の可能性(Decoding the blue: Advanced Technology releases potential in harmful algal bloom monitoring) 1102水質管理

有害藻類ブルームの監視における先進技術の可能性(Decoding the blue: Advanced Technology releases potential in harmful algal bloom monitoring)

2025-07-28 バーミンガム大学バーミンガム大学の研究チームは、有害藍藻ブルームの早期検出に有効な質量分析技術を開発した。この手法は、従来の顕微鏡観察や遺伝子解析に代わり、藍藻の「青成分」のサイズ差に着目し、毒性の有無を高感度かつ迅速...
凝集を通じた結晶成長の原子レベルのメカニズムを解明(New Study Unveils Atomic-Level Mechanisms of Crystal Growth Through Coalescence) 1701物理及び化学

凝集を通じた結晶成長の原子レベルのメカニズムを解明(New Study Unveils Atomic-Level Mechanisms of Crystal Growth Through Coalescence)

2025-07-24 中国科学院(CAS)中国科学院新疆物理化学工科研究所、米国ローレンス・リバモア国立研究所、ポルトガル国際イベリアナノテクノロジー研究所の共同研究チームは、結晶成長の原子レベルでのメカニズムを解明した。電子顕微鏡を用いた...
メカノケミカル反応で機能性水素材料を開発~水素含有量増大と格子ひずみ導入で触媒活性を大幅に向上~ 0501セラミックス及び無機化学製品

メカノケミカル反応で機能性水素材料を開発~水素含有量増大と格子ひずみ導入で触媒活性を大幅に向上~

2025-07-11 理化学研究所,近畿大学,東京科学大学,量子科学技術研究開発機構,高エネルギー加速器研究機構,茨城大学,J-PARCセンター理化学研究所らの共同研究グループは、メカノケミカル反応を用いてヒドリド(H⁻)を高濃度含むペロブ...
科学者らが最小スケールでの電気制御の新手法を発見(Scientists find new way to control electricity at tiniest scale) 0403電子応用

科学者らが最小スケールでの電気制御の新手法を発見(Scientists find new way to control electricity at tiniest scale)

2025-07-08 カリフォルニア大学リバーサイド校 (UCR)Chemical structure of bulk silicon, with the simplest building block of the solid highl...
励起状態における対称性の破れが光物理特性を制御~ヤーン・テラー歪みによる励起状態の局在化を10フェムト秒の超高速分光で観測~ 1701物理及び化学

励起状態における対称性の破れが光物理特性を制御~ヤーン・テラー歪みによる励起状態の局在化を10フェムト秒の超高速分光で観測~

2025-07-04 九州大学九州大学らの研究チームは、アルミニウム(III)二核錯体の励起状態におけるヤーン・テラー歪みによる対称性の破れを、10フェムト秒超高速分光により世界で初めて観測した。光励起により分子構造がD3対称からC2へ変化...
水がアルミニウム活性点を活性化しゼオライト触媒性能を向上(Water Activates Hidden Aluminum Sites to Enhance Zeolite Catalysis) 0505化学装置及び設備

水がアルミニウム活性点を活性化しゼオライト触媒性能を向上(Water Activates Hidden Aluminum Sites to Enhance Zeolite Catalysis)

2025-06-30 中国科学院 (CAS)2D 1H−1H DQ-SQ NMR spectra of water adsorbed on USY zeolites with various water loadings: 0 (a), 1...
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