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化学材料
利用低毒性低成本的ZnO纳米晶体光催化特性,轻松降解有机氟化合物PFAS
名古屋大学开发出“铁×光”新型催化剂,将昂贵光学活性物质用量削减至三分之一
横滨国立大等研发出新型电化学开关型催化分子,实现质子与电子的协同迁移
熊本大学通过添加醇类实现手性无机晶体的光学分离
北海道大学将化学家的经验与判断基准体系化,高效探索化学反应路径
东京科学大学开发出新型染料敏化光催化剂,成功将太阳能制氢效率提升两倍
京都大学与日本东北大学实现“拓扑原子激光”,全球首次成功人工维度振荡
NEDO无需贵金属坩埚培育晶体,大幅削减铱使用量
高功能乳化剂“Ghatti gum”实现产品化,食品企业与深海研究者的跨界组合
扩展超临界流体色谱功能实现成分的自动化分析,助力多领域基础与应用研究
千叶大学等通过改变光的强度来自由控制纳米材料的形态
大阪大学等确立使用微藻的环保金纳米粒子合成法,无需有害药品一步即可合成
阪大产研发现:钒催化剂与光协同实现新型合成法,副产物仅为水
通过缓慢还原离子法合成仅由3个原子构成的“金量子针”,光学特性获得阐明
日本东北大学明确变形发光晶体的工作原理,有望应用于生物传感器
京都大学开发出新型高强度Cr-Mo合金,兼具高温抗氧化性与室温高延展性
日本东北大学与神户大学:利用放射光观察氧化物电极催化剂,为开发新材料提供明确指针
大阪大学利用中子阐明界面结构,开发出“粘着牢固但可剥离”的胶粘剂
东京大学成功直接观测陶瓷晶界中高速原子扩散运动,明确陶瓷烧结机制并提出新的晶界设计准则
神奈川大学等发现具有高热稳定性特征的质子功能性材料,有望应用于燃料电池及催化剂
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