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研究キーワード:東京大学における「炭素循環」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年7月13日
1
混合廃プラスチックのリサイクルに新たな手法:廃プラスチックのなかのポリウレタンを選択的に分解する触媒の開発
廃プラスチックの適切なリサイクルは、海洋汚染の防止、化石資源の節約、二酸化炭素排出量削減などの地球規模の環境問題解決のための喫緊の課題と認識されています。役目を終えたプラスチックを化学反応によって原料モノマー(※2)まで分解し、新しいプラスチックを再生産するケミカルリサイクル(※3)は、有望なリサイクル手法です。しかし、原料モノマーを回収するためには、複数のプラスチックが混ざった混合廃プラスチックから特定のプラスチックを事前に分離する必要があり、これがボトルネックとなっていました。本研究では混合廃プラスチックのなかのポリウレタンを選択的に化学分解し、ポリウレタンの原料モノマーと分解...
キーワード:海洋汚染/海洋/炭素循環/磁気共鳴/スペクトル/アミド/エステル/ポリアミド/ポリエステル/ポリエチレンテレフタレート/高分子/水素化反応/樹脂/アミン/イリジウム/ケミカルリサイクル/貴金属/ポリエチレン/選択性/カーボンニュートラル/ボトルネック/透明性/カーボン/カリウム/セシウム/プラスチック/ポリマー/リサイクル/環境問題/高分子材料/自動車/水素化/添加剤/電子顕微鏡/二酸化炭素/廃棄物/微細構造/エチレン/メタノール/ポリウレタン/フェノール/再生産/炭化水素/水素ガス/アルコール/可塑性/アミド結合/化学選択性/核磁気共鳴/配位子/誘導体
他の関係分野:環境学数物系科学化学工学農学
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発表日:2026年6月19日
2
CO₂から生まれ、肥料と原料へ還るプラスチックシステム
~炭素と窒素を循環利用する新しい高分子資源循環系を実証~
千葉大学大学院融合理工学府博士前期課程 仁木陸翔氏 (研究当時)、同大大学院工学研究院 青木大輔准教授(同大園芸学研究院附属宇宙園芸研究センター兼任)、谷口竜王教授らの研究グループは、東京大学 神谷岳洋准教授、京都大学 喜多祐介特定准教授、田村正純教授らと共同で、二酸化炭素(CO₂)を原料としてモノマー注1)および架橋剤注2)を直接合成し、架橋型脂肪族ポリカーボネート材料注3)を創製しました。本材料はソフトマテリアルとして利用可能であるだけでなく、使用後にアンモニア水で処理することで、植物肥料である尿素とモノマーと架橋剤の前駆体へ分解できます。さらに、得られた分解生成物から再びCO₂を用いて元...
キーワード:最適化/窒素循環/再資源化/炭素循環/アンモニア/エステル/フィルム/ポリエステル/開環重合/機能性高分子/高分子/光合成/ソフトマテリアル/材料科学/樹脂/ケミカルリサイクル/前駆体/可視光/有機材料/持続可能/CO2排出量/紫外線/透明性/3Dプリンター/ネットワーク構造/プラスチック/ポリマー/リサイクル/高分子材料/資源循環/自動車/耐久性/二酸化炭素/二酸化炭素/廃棄物/有機物/園芸学/機能性/シロイヌナズナ/土壌/物質循環/アルコール/アミノ酸/環化反応/重合反応/生体分子/低分子化合物
他の関係分野:情報学環境学化学生物学工学農学
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発表日:2026年5月27日
3
海洋生態系鉄循環における動物プランクトンの役割
-種別鉄安定同位体比が拓く海洋食物網の新たな描像―
北海道大学獣医学研究科の長谷川菜々子博士(東京大学大学院理学系研究科で博士号を取得)、東京大学大学院理学系研究科の板井啓明准教授、高橋嘉夫教授、同大学大気海洋研究所の栗栖美菜子講師、同大学大学院農学生命科学研究科の高橋一生教授、児玉武稔准教授らによる研究グループ...
キーワード:生物地球化学/地球科学/サステイナビリティ/安定同位体比/海洋/食物連鎖/炭素循環/安定同位体/地球化学/同位体/微量元素/同位体比/惑星/惑星科学/光合成/脊椎動物/生産性/二酸化炭素/有機物/生体内/海洋生物/獣医学/生態系/プランクトン/安定同位体比分析/海洋生態/海洋生態系/植物プランクトン/食物網/生物生産/動物プランクトン/筋肉/脊椎
他の関係分野:環境学数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年10月13日
4
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―
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、高輝度光科学研究センターの山田 大貴 主幹研究員らと共同で、マイクロ波を用いた加熱技術によって、高いエネルギー変換効率で二酸化炭素から一酸化炭素を製造する逆水性ガスシフト反応が進行することを世界で初めて実証しました(図1)。本研究のポイントは、マイクロ波エネルギーをゼオライト触媒に含まれる単一原子にのみ集中させることで、化学反応に必要なエネルギーを効率的に注入したことにあります。実験室スケールで、通常の加熱方法に比べて...
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/高エネルギー/閉じ込め/SPring-8/放射光/スペクトル/ケイ素/触媒反応/固体酸/固体酸触媒/酸触媒/触媒機能/触媒作用/エネルギー効率/省エネ/細孔構造/秩序構造/アルミニウム/システム工学/シナリオ/フーリエ変換/プラスチック/マイクロ/マイクロ波/金属イオン/省エネルギー/地球温暖化対策/電磁波/二酸化炭素/エネルギー変換/結晶構造/マイクロ波加熱/温暖化/インジウム/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
他の関係分野:環境学数物系科学化学工学農学
東京大学 研究シーズ