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東京大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京大学における「XANES」 に関係する研究一覧:2
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発表日:2026年6月30日
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細菌をマイクロ電源とした高効率リチウム回収を実現
「電気化学方式に匹敵する効率と速度」と「細菌と材料の自己組織化」で大スケール化を可能に
NIMS、東北大学、東京大学などの共同研究チームは、リチウムイオン電池用正極材料が微生物と自発的に集合し、電源を一切用いずにリチウムイオンを選択的に回収できる新しい原理を発見しました。微生物がマイクロサイズの電源の役割を担い、海水のような低濃度条件でも数時間以内に95%以上のリチウム回収が可能で、従来の技術よりも大規模化や環境負荷低減が期待されます。この研究成果は、6月29日にNature Communications誌にて掲載されました。[研究成果の概要] 従来の課題: 電気化学的リチウム回収を阻む「電極の壁」リチウムは電気自動車や蓄電装置...
キーワード:最適化/技術経済/地球科学/温室効果ガス/環境浄化/X線吸収分光/水溶液/X線回折/温室効果/気候変動/太陽/自己組織/高分子/反応場/シトクロム/電子伝達/太陽光/正極材料/材料科学/クロム/電子エネルギー損失分光/XANES/インターカレーション/マンガン/リチウムイオン電池/固体表面/自己形成/集束イオンビーム/選択性/持続可能/低炭素/水処理/EELS/STEM/ナノワイヤ/環境負荷低減/電池/燃料電池/イオンビーム/イオン交換/カリウム/トンネル/ナノ粒子/マイクロ/マグネシウム/ライフサイクル/リチウム/環境負荷/環境問題/機能性材料/金属イオン/金属材料/金属酸化物/酸化物/自動車/実証実験/電気化学/電気自動車/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/導電性/排水処理/有機物/SEM/機能性/結晶構造/変異株/生態系/バイオマス/経済分析/水資源/微生物/ナトリウム/組織化/カルシウム
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2026年4月6日
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超伝導技術が導く高エネルギー分解能X線吸収分光の新展開
ー多面的な精密化学種解析: セシウムを例としてー
日本原子力研究開発機構システム計算科学センターの山口瑛子研究副主幹(兼: 東京大学大学院理学系研究科 客員共同研究員)、奥村雅彦研究主幹、立教大学大学院理学研究科の山田真也准教授、理化学研究所仁科加速器科学研究センターの橋本直理研ECL研究チームリーダー(兼: 理研開拓研究所 理研ECL研究チームリーダー)、東京都立大学理学研究科の奥村拓馬准教授、東京大学大学院理学系研究科の高橋 嘉夫教授(兼: 同大学アイソトープ総合セン...
キーワード:スーパーコンピュータ/人工知能(AI)/蛍光X線分析/X線吸収分光/高エネルギー/SPring-8/加速器/軟X線/非弾性/微量元素/放射光/スペクトル/検出器/超伝導/惑星/惑星科学/発光スペクトル/吸収スペクトル/XANES/触媒化学/選択性/地球環境/セシウム/原子力/第一原理/第一原理計算/分解能/SPECT/アイソトープ/寿命
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学