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化學材料
分子科學研究所構建「任何人、任何地點都能製備分子」的系統,實現有機合成遠端自動化
日本北陸先端科學技術大學院大學等開發出一種AI系統,運用專家知識探索材料
慶應義塾大學利用晶體「雙折射」特性,實現世界最高水平的微梳輸出功率與轉化效率
兵庫縣立大學實現用光控制的奈米級熱源,可應用於微細電子材料等
北里大學與大阪公立大學、全球首次開發與產品化不依賴稀有金屬的有機矽固化用鐵觸媒
東京科學大學開發出可充分利用太陽光的染料敏化型光觸媒,利用光製造氫氣
通過電子顯微鏡直接觀察晶界原子結構,發現陶瓷摻雜元素存在「兩步擴散」現象
石川的金箔與沖繩的煮食蕉布——用最前緣科學揭開匠人手工製作之謎,助力繼承傳統工藝
利用低毒性低成本的ZnO奈米晶光催化特性,輕鬆降解有機氟化合物PFAS
名古屋大學開發出「鐵×光」新型觸媒,將昂貴光學活性材料用量削減至三分之一
橫濱國立大等研發出新型電化學開關型催化分子,實現質子與電子的協同遷移
熊本大學通過添加醇類實現手性無機晶體的光學分離
北海道大學將化學家的經驗與判斷基準體系化,高效探索化學反應路徑
東京科學大學開發出新型染料敏化光觸媒,成功將太陽能製氫效率提升兩倍
京都大學與日本東北大學實現「拓撲原子雷射」,全球首次成功人工向度振盪
NEDO無需貴金屬坩堝培育晶體,大幅削減銥使用量
高功能乳化機「Ghatti gum」實現產品化,食品企業與深海研究者的跨界組合
擴展超臨界流體層析圖功能實現成分的自動化分析,助力多領域基礎與應用研究
千葉大學等通過改變光的強度來自由控制奈米材料的形態
大阪大學等確立使用微藻的環保金奈米粒子合成法,無需有害藥品一步即可合成
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