振動エネルギーを活かす新しい触媒設計
Title Image SP:
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Announcement Date
2026-08-27
Research Highlight
natural_sciences
Term Index
{'items': [{'key': 'c0hfu', 'term': '圧電触媒', 'description': {'blocks': [{'key': '4lr7e', 'text': '振動や圧力、摩擦などの機械的エネルギーを利用して、化学反応を促進する触媒材料です。加熱を必要とせず、身の回りの微小な振動を化学反応に有効活用できる次世代のエネルギー変換材料として期待されています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '1qn3j', 'term': '金属有機構造体(MOF)', 'description': {'blocks': [{'key': '13b6d', 'text': 'MOFはMetal-organic frameworkの略です。金属イオンと有機分子が配位結合により、ネットワーク構造を形成した多孔質材料です。非常に大きな比表面積を持ち、優れたガス吸着・分離特性を持ちます。2025年のノーベル化学賞の対象物質です。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'c4u3t', 'term': '活性点', 'description': {'blocks': [{'key': 'fd90k', 'text': '触媒の表面で化学反応が起きる部位のことです。この部位の働きによって、反応の効率が大きく左右されます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '1pt0j', 'term': '反応場', 'description': {'blocks': [{'key': 'fa7hj', 'text': '化学反応が起こる場所や環境のことです。反応物質の集まり方や反応の進み方に大きく影響します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'a1grc', 'term': '圧電体', 'description': {'blocks': [{'key': '2gqhq', 'text': '外部から加えた機械的エネルギーを電気的エネルギーに変換する、または電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換する材料です。前者は、力が加わることで結晶表面に電荷が発生する性質(正圧電効果)を、後者は電荷を加えることで結晶が機械的に変形する性質(逆圧電効果)を利用しています。身の回りでは、センサやアクチュエータなどに広く利用されます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '7g7qs', 'term': 'チタン酸バリウム(BaTiO₃)', 'description': {'blocks': [{'key': '73apn', 'text': 'ペロブスカイト型構造と呼ばれる結晶構造を持ち、圧電体の代表例の一つです。積層セラミックスコンデンサの材料として、様々な電子機器に利用されています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['isir', 'eng']
Related Teachers
['Cao Jing', '佐々木 蒼依', '近藤吉史', 'Seo Yeongjun', '後藤知代', '関野 徹', '森 浩亮']
Teacher Comment
カーボンニュートラル実現に向けて、省エネルギーかつ低環境負荷のCO₂資源化技術の確立が望まれています。今回、MOFの被覆による触媒表面の反応場制御によって、圧電触媒によるCO2変換を大幅に促進することができました。本研究成果は、環境調和型のCO₂変換技術の高効率化に向けた重要な一歩になると期待しています。
Teacher Image
https://researchmap.jp/10982118/avatar.jpg
Teacher Name
近藤 吉史
Teacher Position
助教
Teacher Division1
産業科学研究所
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/1922f157de8d5165.html
