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精密な構造解析の結果、マイナスの電圧が電極にかかっているとき、アニオン分子とカチオン分子はそれぞれ層を形成して積層し、かつ分子は電極に平行に配向していることが分かった。

この反応が止まってしまう根本的原因が、電解液中に存在するマグネシウムイオン(陽イオン)とアニオン(陰イオン)との解離であることを、我々は突き止めた。

一方、ガラス中のアニオン(陰イオン)はほとんどの場合、酸素である。 ... 酸素は2価のアニオンであるが、窒素は3価のアニオンであることから、酸素...

同装置は高効率・低コストのアニオン交換膜(AEM)型で、1時間当たり0・5立方メートルの水素を生成。

AXIA EXPO 2024/紙上プレビュー(2) (2024/5/28 西日本)

【三國機械工業/高純度水素を低コスト生成】 三國機械工業(東京都墨田区)は、アニオン交換膜(AEM)式水素発生装置...

コバルトセンが有機半導体に電子を与えると、コバルトセン由来カチオンと有機半導体のアニオンがペアを作る。

花王、希釈で表面改質機能 界面活性剤で確認 (2024/5/10 生活インフラ・医療・くらし2)

バイオIOSはパーム油の搾りかす(固体部分)を原料にした洗浄用に向くアニオン界面活性剤で、花王が2019年に開発した。... アニオン界面活性剤が水道水の同イオンを活用しベシクルを形成...

アニオン交換膜(AEM)水電解は、イオンを通しやすい膜を採用した小型装置を導入する予定。

北海道大学の芦刈洋祐特任助教と永木愛一郎教授らは、アニオン重合の活性種を確認して重合反応を制御することに成功した。アニオン重合は反応を制御しやすく精密に高分子を作ることができる。

酸的層状物質とアニオンの組み合わせでは予測精度を表す決定係数が0・98、塩基的層状物質とカチオンでは0・89と高い。

旭化成、カナダ新興に出資 水素製造技術の知見蓄積へ (2023/12/13 素材・建設・環境・エネルギー2)

旭化成はアニオン交換型の水電解装置用の膜(AEM)を開発するカナダのアイオノマーイノベーションズへの出資を決めた。... アニオン交換型は再生可能エネルギーを利用する際の負荷変動対応に...

貴金属を使わない非白金触媒とエネルギー密度の高い液体燃料を組み合わせたアニオン交換形FCスタックの開発に着手し、07年に基礎技術を確立。... 電解質膜にアニオン交換膜を使用することでセル内をアルカリ...

アニオン交換膜の水電解に力、実習軸に人材育成も 山梨大学水素・燃料電池ナノ材料研究センターは水素製造と燃料電池利用の飛躍的拡大を目指し、多才な研究者が集う。... 「白金を使わないア...

融点を制御するために2種類のカチオンと15種類のアニオンを組み合わせた。

2種類のカチオンと15種類のアニオンを組み合わせ、2―28度Cの間で融点を制御した。

求核剤となるアニオン性硫黄化合物でPEEKを分解する。

その結果、電解液中にリチウムイオンが高密度に存在すること、リチウムとアニオンが近接する構造をとること、これらを満たすクラスター領域が存在することの3点が重要と分かった。

酸化物などの無機物の酸素の一部をフッ素に置き換え、新しい特性を発現させた複合アニオン物質を第一原理計算でシミュレーションした。

重合した高分子シートは負に帯電した「アニオン性」を持たせ、高分子同士が絡みあわずに平面状で薄い接着膜が作られる構造にした。

「アニオン型」電解質膜を開発 燃料電池自動車では、燃料の水素を空気中の酸素と反応させて発電する燃料電池が用いられ、その核となる材料が燃料電池膜(電解質膜)だ。... ...

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