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新潟大學等闡明濃縮鋰鹽水溶液的液體分子分佈,有望實現安全低成本的新電池
利用常壓二氧化碳直接合成塑膠——由大阪市大、東北大與日本製鐵共同成功開發的新催化工藝
逆向思維的勝利!東大和KEK成功通過「拉比振盪光譜」精確測量緲子
日本海洋研究開發機構全球首次再現化學強化玻璃的壓碎過程
住友化學融合超級電腦和AI開發有機EL材料,可大幅縮短時間
出自水前寺藍藻的超巨分子Sacran的實用化
用稀少糖增強混凝土性能,有害物質不易溶出到環境中
混合氮化鐵和碳酸水可在常溫常壓下合成氨,無需觸媒
東京大學利用果蔬皮核開發出高強度新材料,可製作家俱和小物品
用「自成長材料探索AI」發現新物質,日本成功合成超越常識的高磁性合金
產綜研與瑞翁開發出高導電性柔軟矽橡膠,適用於可穿戴設備
利用微生物從二氧化碳中生產塑膠原料,為「去碳」做貢獻
從海水中高效回收鋰——改良通電方法,速度提高數百倍
「聚沙成石」新技術,粘合沙子取代混凝土,可削減CO2還有望用於月球
東大等開發有機半導體用玻璃,通過奈米凹凸實現親水性表面
大阪大學等利用μ子確定緒方洪庵留下的「未開封藥瓶」中的內容物
京都大學等開發出可長時間電解水的合金觸媒,削減製氫成本
「忍者實驗」,探尋中微子之謎
九州工業大學開發的光觸媒,白色日光燈下即可滅活新冠病毒
奈米碳管對人體產生毒性的原因:免疫細胞誤以為是病原體
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