Journal of the American Chemical Society

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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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...
新素材を用いた「グリーン」水素の効率的生成(More effective production of “green” hydrogen with new combined material) 0500化学一般

新素材を用いた「グリーン」水素の効率的生成(More effective production of “green” hydrogen with new combined material)

2025-06-23 リンショーピング大学The material can effectively capture the sunlight so that the energy therein can be used for hydrog...
光で変形する分子が″芳香族性″を獲得する瞬間を初観測~超高速計測で明らかにした段階的な平面化プロセス~ 0502有機化学製品

光で変形する分子が″芳香族性″を獲得する瞬間を初観測~超高速計測で明らかにした段階的な平面化プロセス~

2025-06-12 分子科学研究所分子科学研究所の倉持光准教授らは、光照射により芳香族性を獲得する分子が、励起直後には曲がった構造のまま芳香族性を示し、ピコ秒スケールで段階的に平面化する様子を、TR-ISRS法により世界で初めて直接観測し...
ユニークな分子がより小さく効率的なコンピューターを可能にする可能性(Unique Molecule May Lead to Smaller, More Efficient Computers) 0500化学一般

ユニークな分子がより小さく効率的なコンピューターを可能にする可能性(Unique Molecule May Lead to Smaller, More Efficient Computers)

2025-05-02 ジョージア工科大学ジョージア工科大学とマイアミ大学、ロチェスター大学の研究チームは、世界で最も電気伝導性の高い有機分子を開発しました。この分子は、炭素、硫黄、窒素など自然界に存在する元素で構成されており、数十ナノメート...
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