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研究キーワード:名古屋大学における「金属イオン」 に関係する研究一覧:8件
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発表日:2026年5月19日
この記事は2026年6月2日号以降に掲載されます。
1
植物が過酸化水素シグナルを感知する仕組みを解明
~銅イオンに依存した新たな酸化還元状態の感知機構~
この記事は2026年6月2日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年5月8日
2
強誘電体のドメイン構造を原子レベルで解明
ペロブスカイト層数の「偶数・奇数」が支配する新たな設計原理を発見
・走査透過電子顕微鏡(STEM)注1)を用いて、層状ペロブスカイト注2)強誘電体注3)のドメイン構造注4)を原子レベルで直接観察。・ペロブスカイト層の層数nと偶奇性に応じてドメイン構造が本質的に異なることを発見。・n = 4のハイブリッド間接型強誘電体注5)では、中性および帯電したドメイン壁注6)が共存する新しいドメイン構造を発見し、原子レベルで形成機構を解明。・次世代メモリやナノ電子デバイス設計に新たな指針を提示。&...
キーワード:アルカリ金属/ビスマス/対称性/電気分極/誘電性/ジルコン/圧電性/ナノ電子デバイス/強誘電性/電子線/ペロブスカイト/メモリ/メモリ素子/絶縁体/電子デバイス/分極反転/誘電体/ICカード/STEM/チタン/チタン酸バリウム/ドメイン構造/強誘電体/電気伝導/電気伝導性/PZT/アクチュエータ/マイクロ/金属イオン/低消費電力/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/分解能/結晶構造/マイクロデバイス/構造変化
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2026年5月3日
3
廃PETからMOFを直接合成する新技術を開発
高収率81.7%を達成、CO2吸着の産業応用へ大きく前進
・廃PET(ポリエチレンテレフタレート)注1)ボトルを分解・精製せずに直接「有機金属構造体(MOF)」注2)へ変換する手法を開発。・短時間で最大81.7%の高収率合成を達成。・アミン修飾注3)によりCO2吸着注4)性能を向上。 名古屋大学大学院環境学研究科のKayee Chan(カイー チャン)博士(現:香港理工大学)、ジンチェンコ アナトーリ准教授、名古屋大学大学院工学研究科の川尻 喜章 教授、Frantisek Miksik(フランティシェク ミクシ...
キーワード:温室効果ガス/温室効果/ポリエチレンテレフタレート/有機金属/クロム/アミン/金属有機構造体/ポリエチレン/細孔構造/プラスチック/金属イオン/二酸化炭素/二酸化炭素/比表面積/エチレン/配位子
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2026年2月12日
4
MOF由来の単一原子で高価な白金に匹敵する触媒を創製
凍結・二次元構造化し100%の原子利用、次世代燃料電池に寄与
・単一原子触媒注1)における活性点利用注2)をほぼ100%まで高める設計指針を確立。・凍結鋳型法注3)により、二次元・単層配列ナノカーボン構造を創製。・酸素還元反応注4)において、高価な白金触媒に匹敵、あるいは凌駕する性能を実証。・燃料電池注5)をはじめとする次世代エネルギー変換デバイスの高効率・低コスト化に貢献。 燃料電池などの電気化学エネルギー変換技術において、電極触媒の高活性化と資源利用効率の向上は、エネルギー変...
キーワード:最適化/資源利用/多孔性結晶/触媒反応/電子輸送/電極触媒/カソード/金属有機構造体/酸素還元反応/酸素分子/前駆体/電気化学反応/ナノカーボン/還元反応/反応速度/物質輸送/電池/燃料電池/カーボン/ナノ粒子/界面活性剤/環境負荷/金属イオン/構造制御/構造設計/多孔質/電気化学/熱処理/エネルギー変換/配位子
他の関係分野:情報学複合領域化学総合理工工学農学
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発表日:2025年10月14日
5
マイクロ波エネルギーを1原子に集中させて化学反応
――クリーンな手法で二酸化炭素を高効率変換――
・化学反応を起こすためには、熱などのエネルギーが必要です。反応容器に熱を伝えるには、火やお湯を使って周りから全体を温める方法が一般的です。・今回の成果では、電子レンジ加熱の原理である「マイクロ波」を用いて「1原子だけ」を加熱し、高いエネルギー変換効率で二酸化炭素を有用化合物に変換することに成功しました。・マイクロ波は再生可能エネルギーとの相性もよく、将来的な二酸化炭素の排出削減に貢献します。 東京大学大学院工学系研究科の石橋 涼 大学院生と岸本 史直 講師、高鍋 和広 教授らによる研究グループは、名古屋大学大学院理学研究科の谷口 博基 教授、...
キーワード:化学物質/再生可能エネルギー/炭素循環/地球温暖化/ケイ素/アルミニウム/マイクロ/マイクロ波/金属イオン/地球温暖化対策/電磁波/二酸化炭素/エネルギー変換/温暖化
他の関係分野:環境学化学工学農学
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発表日:2025年8月27日
6
生成AI活用で設計通りの人工タンパク質の構築に成功
~構造の形成と分解が制御可能、人工分子機械の開発に道~
・生成AIを使い、複雑な形を持つタンパク質の一部分を、狙った向きや角度で正確につなぐ架橋タンパク質構造の設計に成功。・合成ポルフィリン注 1)に合わせて設計した人工タンパク質を作り、形や性質を活かした環状の集合体を構築。・環状集合体は、内包する合成ポルフィリンの性質を反映した「金属イオンに応じた環状構造の形成と分解」、「動的な回転運動」を示した。ナノスケールで機能する分子センサーや人工分子機械への応用が期待される。 名古屋大学大学院理学研究科の荘司 長三 教授、稲葉 大晃 博士後期過程学生(研究当時)の研究グループは...
キーワード:人工知能(AI)/自己組織/タンパク質構造/動的挙動/センサー/ナノスケール/金属イオン/分子センサー/人工タンパク質/バイオマテリアル/生体内/機能性/分子機械/組織化/ナノテクノロジー/ポルフィリン/創薬/分子設計/生理学
他の関係分野:情報学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月23日
7
液体ガリウムを使ってハイエントロピー酸化物超薄膜を作る
歪みの効果で高率的な酸素発生反応を実現
キーワード:自由エネルギー/金属元素/エントロピー/超薄膜/電気分解/電極触媒/活性サイト/貴金属/酸素発生反応/反応速度/電池/金属イオン/酸化物/電気化学
他の関係分野:情報学環境学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年7月15日
8
水に溶けるフラーレン誘導体で電解質膜寿命を10倍
燃料電池の革新的耐久性向上技術を開発
・独自に開発した水溶性フラーレン注1)誘導体を燃料電池用電解質膜中に分散し、活性酸素による膜の劣化を大幅に抑制。・フラーレンのラジカル捕捉能とセリウム(Ce)イオン注2)の相乗効果で耐久性を約10倍に向上。フッ化物イオン排出量も90%以上低減。・水素社会の中核を担う燃料電池の耐久性を大幅に引き上げ、その用途を大型トラック、船舶、鉄道、建機などへの多用途展開に貢献する成果。 名古屋大学大学院工学研究科および未来社会創造機構マテリアルイノベーション研究所の松尾 豊 教授、川角 昌弥 特任教授らの研究...
キーワード:希土類元素/プロトン伝導/高分子電解質/高分子/酸化還元反応/水素エネルギー/材料科学/コージェネレーション/還元反応/膜分離/希土類/電解質膜/電池/燃料電池/ナノ材料/フッ素/金属イオン/酸化還元/自動車/耐久性/電解質/プロトン/サッカー/寿命/心臓/フラーレン/ラジカル/活性酸素/誘導体
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学
名古屋大学 研究シーズ