Title Image SP:
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Announcement Date
2022-12-16
Research Highlight
engineering
Term Index
{'items': [{'key': 'abp1p', 'term': '多炭素有機化合物 ', 'description': {'blocks': [{'key': 'bvav0', 'text': '炭素-炭素結合(C-C結合)を有する有機化合物。単炭素有機化合物(メタンなど)に比べて工業的汎用性が高い。特にエチレンやエタノールなどは化学原料などとして有用で、その高効率生成が望まれている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'c4lbo', 'term': 'グリーントランスフォーメーション(GX) ', 'description': {'blocks': [{'key': '6if0n', 'text': '気象変動の要因として考えられる地球温暖化ガスの排出削減と経済成長の両立を目指す取り組み。CO2を高速で付加価値の高い多炭素有機化合物へと変換する本技術はグリーントランスフォーメーション達成に向けた要素技術であると言える。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 46, 'length': 1, 'style': 'SUBSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'aonl3', 'term': '三相界面 ', 'description': {'blocks': [{'key': 'i6gh', 'text': '気体/液体/固体の三相が共存する界面。本研究では、CO2(気体)/電解液(液体)/触媒(固体)から成る三相界面においてCO2還元反応が進行している。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 27, 'length': 1, 'style': 'SUBSCRIPT'}, {'offset': 61, 'length': 1, 'style': 'SUBSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'chgo0', 'term': 'ガス拡散電極 ', 'description': {'blocks': [{'key': 'c5rnj', 'text': '反応基質をガス状のまま反応界面へと供給するために設計された多孔性炭素電極。燃料電池の分野で研究が進められ、昨今では電気化学CO2還元反応にも適用されはじめている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 63, 'length': 1, 'style': 'SUBSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['es', 'rcsec']
Related Teachers
['井上明哲', '中西周次', '神谷和秀']
Teacher Comment
Teacher Image
https://researchmap.jp/kamiya0908/avatar.jpg
Teacher Name
神谷和秀
Teacher Position
准教授
Teacher Division1
基礎工学研究科
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/745e5f8f68c396d8.html?k=%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E5%92%8C%E7%A7%80
