Journal of the American Chemical Society

「光を当てすぎない」ことが⾼効率CO2変換の鍵だった −分⼦/半導体ハイブリッド光触媒の新たな設計指針を確⽴− 0502有機化学製品

「光を当てすぎない」ことが⾼効率CO2変換の鍵だった −分⼦/半導体ハイブリッド光触媒の新たな設計指針を確⽴−

2026-03-25 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、分子触媒と半導体を組み合わせたハイブリッド光触媒において、「光を当てすぎると効率が低下する」という新たな原理を解明した。従来は強い光照射が有利と考えられていたが、ルテニウム錯体が...
一重項分裂(SF)により増幅した励起子の効率的な捕集に成功 ~量子収率130%を達成する鍵分子を発見、太陽電池の限界突破に道~ 0403電子応用

一重項分裂(SF)により増幅した励起子の効率的な捕集に成功 ~量子収率130%を達成する鍵分子を発見、太陽電池の限界突破に道~

2026-03-25 九州大学九州大学などの研究グループは、一重項分裂(SF)によって生成される励起子を高効率で取り出す新手法を開発した。SFは1光子から2つの励起子を生む技術だが、エネルギー損失が課題だった。本研究ではモリブデンを中心とす...
アルケンの遠隔ジハロゲン化の新戦略を開発 (New Strategy Developed for Remote Dihalogenation of Alkenes) 0502有機化学製品

アルケンの遠隔ジハロゲン化の新戦略を開発 (New Strategy Developed for Remote Dihalogenation of Alkenes)

2026-03-05 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所のCHEN Qing'an教授らは、アルケンの遠隔ジハロゲン化を高選択的に実現する新しい触媒戦略を開発し、その成果をJournal of the American Che...
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フリーNH部位を有するキラルナノグラフェンの合成とスピン輸送特性 0500化学一般

フリーNH部位を有するキラルナノグラフェンの合成とスピン輸送特性

2026-02-27 京都大学京都大学の研究グループは、フリーNH部位を保持する含窒素キラルナノグラフェンを合成し、その電子状態とスピン輸送特性を解明した。カルバゾール骨格を大きく拡張してらせん状構造を形成させることでキラリティを付与し、円...
「横型」熱電材料の探索を一気に加速-温度差に垂直な方向に発電する材料の設計指針を確立- 0500化学一般

「横型」熱電材料の探索を一気に加速-温度差に垂直な方向に発電する材料の設計指針を確立-

2026-02-25 東京科学大学東京科学大学フロンティア材料研究所の片瀬貴義教授らは、温度差に垂直方向へ発電する「横型」熱電材料の設計指針を確立し、Journal of the American Chemical Societyに発表した...
貴金属触媒を用いないで低温アンモニア分解を実現~BaSi2担体の採用で反応の壁を突破~ 0505化学装置及び設備

貴金属触媒を用いないで低温アンモニア分解を実現~BaSi2担体の採用で反応の壁を突破~

2026-02-19 東京科学大学東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの北野政明教授、細野秀雄特命教授らは、NiやCoなどの非貴金属触媒にZintl相シリサイドBaSi2を担体として用い、低温で高効率なアンモニア分解を実現し...
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...
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...
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