夢の分子「カーボンナノベルト」の合成に世界で初めて成功 約60年前から理論上、合成できると言われ、世界中の化学者が挑戦してきました©2ch.net
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名大がカーボンナノベルト合成
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagoya/3005642801.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
名古屋大学の研究グループは炭素の原子がベルト状に連なり、夢の分子といわれる
「カーボンナノベルト」の合成に世界で初めて成功しました。
電気を通す性能や強度が非常に高く次世代の材料として研究が進められている
「カーボンナノチューブ」の作製をはじめ、半導体やLEDなどへの利用が期待されています。
カーボンナノベルトの合成に成功したのは名古屋大学大学院理学研究科の伊丹健一郎教授の研究グループです。
合成されたカーボンナノベルトは、48個の炭素原子が正六角形を作りながらベルト状につながった構造で、
直径が約100万分の1ミリと極めて小さいものです。
カーボンナノベルトは約60年前から理論上、合成できると言われ、
世界中の化学者が挑戦してきましたが、正6角形に結合した炭素原子を曲げると
大きなひずみができて不安定になるため合成できず、夢の分子と呼ばれていました。
研究グループは石油の成分の1つ、パラキシレンを材料として使い、10段階の化学反応を経て
輪っかのような状態から最後に正6角形の構造を作ることで合成に成功したということです。
カーボンナノベルトは電気を通す性能や強度が非常に高く次世代の材料として開発や研究が進められている
「カーボンナノチューブ」と構造が似ていることも確認されました。
カーボンナノチューブは、いまの作製方法では大きさや構造がバラバラなものが
混ざり合ってできてしまうため、研究グループはカーボンナノベルトに炭素原子を結合させていくことで、
性質が均一なカーボンナノチューブを合成できる可能性があるとしています。
カーボンナノベルトは、ことし中にも世界に向けて販売される予定で、
半導体やLEDなどへの幅広い利用が期待されるほか、これまでにない機能を持った
材料の開発にもつながると予想されています。
伊丹教授は
「新しい炭素の分子を生み出すことができたので、いままでにない性質や機能が発見されると思う。
これを使って性能の高いカーボンナノチューブを作れる日が来ることを夢に見ているし、
いろんな応用ができると思う」
と話しています。
04/18 18:58 科学ニュースの記事で唐突に中国経済でオナり始めるアスペは何なんだ 悔しすぎて ちうごく人の威を借る惨めな棄民を御覧くださいw >>608 カーボンナノベルトは、小保方のSTAP細胞発見と同等の偉業。
ノーベル賞より上。
※ノーベル賞は、確実。 カーボンナノベルトは、小保方のSTAP細胞発見と同等の偉業。
ノーベル賞より上。
※ノーベル賞は、確実。ネトウヨ終わったw >>612
Chemistry worldって世界的化学専門サイトで
Carbon puts new nanostructure under its beltが
2017/04/18付で紹介されてる
昨年の8月初期段階のナノカーボンチューブの合成には成功してたよ
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20160805-2/ カーボンナノベルトは、小保方に次ぐ偉業。
スゲーーーーーー 凄すぎる;;発明だが。
2chで騒がれてないのが、不思議だ。 合成に成功したばかりなのに
もう販売予定?
研究用? どっかの建設会社が2050位までにカーボンナノチューブ使って軌道エレベーター作るって発表してなかったっけ? >>41
これはすごい
絶対に名大の入試で出るだろうなw >>41
なるほど。その方法があったかぁ。一本取られたねこりゃ。 >>632
10年以上前にNASAは2029年までに軌道エレベーターを作ると豪語したがな >>508
エレベータの貨物スペースはただの篭だから大したことにはならない
大体、簡単に爆弾が乗せられるほどオープンに使える存在じゃねえよ >>640
飛行機突っ込ませたら折れるんじゃないの? 政治家の不倫なんぞよりこっちやれ
マスコミはアホか 立体パズルでこんな形にできるんじゃね言われてたのを実現した感じか? 日本は先進国の中で唯一論文数が減っているらしく
その一方中国は論文数はどんどん増えているけど
中国は日本のような研究成果はあまりにないな
数だけ増やしてるのかな 偶発性にも一部頼っていたCNTが明確な論理の上にそのもとににあるベンゼン環状のものが
構築できるようになったってことなんだよな。
どれだけ波及するか分からないほど可能性が広がったって話、すごいな全世界の研究者が半世紀以上追い求めていたものが実現するなんて。 この先生って出身は、学部・大学院ともに京都大学なんだね 俺ら凡人は応用を考えようぜ、コアメモリ、炭素ベルトチェーン、etc <丶`∀´> 日本人全滅作戦は中止ニダ
パクる相手がいなくなるのは困るニダ なんかすごい物質みたいだな。UFOでも作れるのか?
カーボンナノチューブは、鉄の20倍といわれる強度に加え、熱や電気を通しやすく、非常に軽い >>656
とりあえずエネファームとFCVが手に入りやすくなるぞ >>650
下らない論文、てにをは直しただけのコピペ論文はどれだけあっても無意味。
しっかりと新機軸を打ち立てた論文がどれだけ出せてイルカ?それが重要。引用数が多いってのも、それが本当に有意義な引用なのかは確かめようがない。
新機軸のプロダクツに関わる論文数がどれだけあるか?
これが重要だが、それを数える指標はまだ誰も作っていない。 >>1
こんなのよりメタンハイドレートはどうなった?!
我々県民が働かずに食えるかもしれないのに! 偶発性にも一部頼っていたCNTが明確な論理の上にそのもとににあるベンゼン環状のものが
構築できるようになったってことなんだよな。
どれだけ波及するか分からないほど可能性が広がったって話、すごいな全世界の研究者が半世紀以上追い求めていたものが実現するなんて。
宇宙エレベーター建設へゴー!! >>650
日本が減ってるのは国が予算絞ってるからだね。それでも結果出してるとも言える。
中国は数打ちゃ当たる方式だろうね。たまに読む事があるくらい。韓国のは読む機会が殆どない。 超優秀な中国人は米国へいくからな 中国共産党が崩壊してまともにならなければノーベル賞受賞は時間はかかるな >>668
メタンハイドレート、愛知・三重沖で産出実験 4月下旬から :日本経済新聞
www.nikkei.com/article/DGXLASDF10H0U_Q7A410C1EE8000/
2017/04/10 - 経済産業省は10日、次世代の国産エネルギー資源として期待される
メタンハイドレートの産出実験を4月下旬から愛知・三重県沖で実施すると発表した。
水深約1千メートルの海底から数百メートル採掘した場所に分布. 画像検索したら若い先生でびっくりした
こういうのって腰のまがったおじいちゃんが発明したのかとおもってたのに・・・ >>53
東大はもともと官僚になるために行く大学でっせ? 名大理学部化学科の院は日本で一番入るの難しいらしいね >>676
アメリカ行くってのはそうだと思うが、ノーベル賞はどうなんだろう…
中国人および中国が注目されているまたは強いと言われる分野がよく分からん。知らないだけかもしれんけど。論文打ちまくってるが、画期的とかブレイクスルーになったのは聞かないし、自分の分野で論文たまに見ても、うーん…て感じだし。 >>682
それは否定できんが、東大は日本で一番研究費(科研費他)稼いでるのも事実じゃあるんだわ。
金があれば研究捗るからねぇ…7月の内定通知が待ち遠しいんだが。 >>685
東大を馬鹿にしてるわけじゃないよ。
日本国を運営する人間が馬鹿じゃ研究もなにもあったもんじゃないんだし。
金も大事だけど指導者の方が肝だと思う。 >>684
忍耐力がある人間が多数いる国か研究者に研究環境を整え便宜をはかって
スカウトする国か・・・・
ノーベル賞をもらう国は大体そのどちらか [ノーベル賞]
ノーベル賞の選考は秘密裏に行われ、その過程は受賞の50年後に公表される。
トムソン・ロイターは旧トムソン時代から毎年独自にノーベル賞候補を選定発表している
(トムソン・ロイター引用栄誉賞)が、これは近年の論文の引用数などから算出したものである。
ただしノーベル賞はアカデミズムにおいて業績の評価がある程度定着してから決定されることが多いので、
必ずしもこの基準で賞が決まるわけではない。 >>671
鉄の20倍の強度を持ってるから可能性大だね。
これから戦闘服もこれで作られるようになるね。
最初はヘルメットから。 なんか海水から真水に変えるフィルターにも応用出来るとかなんとかだっけ? 【ノーベル賞(発表は10/3〜)】日本人有力候補者24人まとめ【候補者の言葉と共に】
トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞者
●化学分野
新海征治 2003年から3年連続で受賞。日本の化学者、工学博士、九州大学名誉教授。
北川進 2010年 - 受賞 日本の無機化学者。博士(工学)(京都大学)。
藤嶋昭 2012年 トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞。初代東京大学特別栄誉教授。
春田正毅 2012年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 首都大学東京 名誉教授、首都大学東京大学院
●医学・生理学分野
坂口志文 2015年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授
森和俊 2015年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 京都大学大学院 理学研究科教授
大隅良典 2013年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 東京工業大学 フロンティア研究機構 特任教授
水島昇 2013年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 東京大学大学院 医学系研究科 教授
竹市雅俊 2012年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 京都大学名誉教授
小川誠二 2009年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 東北福祉大学特任教授
審良静男(あきらしずお)2008年トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 大阪大学教授
●物理学分野
細野秀雄 2013年トムソン・ロイター引用栄誉賞 東京工業大学応用セラミックス研究所教授。
十倉好紀(とくらよしのり)2002年、2014年、トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞 東京大学教授
中沢正隆 2006年トムソンロイター引用栄誉賞受賞。東北大学電気通信研究所教授
飯島澄男 2010年トムソンロイター引用栄誉賞受賞 カーボンナノチューブ発見者 名城大学大学院教授
大野英男 2011年トムソンロイター引用栄誉賞受賞。東北大学電気通信研究所教授。
●経済学分野
清滝信宏 2010年トムソンロイター引用栄誉賞受賞 プリンストン大学教授
●ノーベル賞受賞者
中村修二 2005年トムソンロイター引用栄誉賞受賞。
山中伸弥 2010年トムソンロイター引用栄誉賞受賞
【番外】ノーベル文学賞候補 村上春樹 量産ラインの製造工場はなぜか韓国につくります@東レ >>694
それは炭素繊維の話で
カーボンナノベルトやカーボンナノチューブとは全く違う物理学技術の話 CNTを銅線の代用でコイル、モーター、送電線の革命が起こるよ、
http://www.meijo-nano.com/applications/properties.html
超微細/軽量 : ナノサイズ/アルミ半分の重さ
高機械的強度 : 鋼鉄の約100倍
高導電性 : 銅の約千倍、銀よりも高い
高熱伝導性 : 銅の約10倍、ダイヤモンドより高い
高融点 : 3000度以上(無酸素状態)
柔軟性 : 非常に柔軟で、曲げ伸ばしにも強い
化学安定性 : 薬品反応にも安定
温度安定性 : 温度変化にも安定
高腐食性 : 耐食性に優れている
高摺動性 : 摺動性に優れている >>41
なんだこの臭素の数w
臭すぎて他の分子が追い出されたり逃げていって成功すんのか? >>692
旨みのある結果論に乗っかっているだけって
トムソンロイター引用賞は学術界から言われるからなぁ
先駆的な知的業績など一つも無いのに
青色LEDの量産化の技術論文だけで中村修二は取れただけだし
InGANなんて他人の技術論文をパクって
蛍光粉末を青色LEDに掛ければ発輝度が増すのに気付いただけだし
学術的素養がないのに何故ノーベル賞に値したのかは
産業界がこぞって量産品に参考にしたから取れたって言われてるよ >気づいただけ
気づく事が如何に重要かを示すワンセンテンス こういうものは人類の共通資産なんだから、公開しろって言われると思う。 >>698
もともと科学系のノーベル賞は「科学的に重要な発見」に対して与えられるもので、たとえどんなに優れていようと、単なる理論に対して与えられるものではなかった
有名なところではミュラーとベドノルツによる高温超伝導の発見、ペンジアスとウィルソンによる宇宙背景輻射の発見など
ただ中村修二の発見がこうした歴史的発見と同等かと言われれば疑問に思う
中村には科学的発見に対して与えられるノーベル賞ではなく、産業技術上の実用的な発見に対して与えられる賞こそふさわしかった 軌道エレベーターは昇圧されているのかね?ドリーマーが宇宙を夢見て、フリーズドライで発見される
気がしないでもないw >>678
うおお!
我ら県民BIで働かず暮らせるか!? >>686
東大が日本の研究機関で最強とは言わんけど設備、資金面では最高だから人も集まりやすくはあるね。
指導者についてもいい人材揃えているだろうとは思うけど、ノーベル賞みたいな世の中変えるぜレベルの研究って個人の発想の要素がデカいと思うから、ヒトモノカネの総合的な層の厚さが重要なんじゃないかな。ウチの大学からもノーベル賞出ないかな…
とにかく国はもっと研究機関に金を出すべき。減らしてる場合じゃないってね。 カイカイで日本のニュースみる→NHKが取り上げる→2chにスレが立つ
なぜこれほど情報が遅いのか >>698
研究成果ってある意味「コロンブスの卵」だからさ、その時思いついたからこそのノーベル賞だったんだろう。
もちろん内容的にというか人類の文明に対する影響って意味では例えば光電効果や相対論に比べたら低いかもだが…時代や社会情勢でも選考基準が変わってるかもね。 >>14
なんで >>2 を取らなかったんだよ・・・ 名古屋大学、大金星だな。
今まで、名古屋大学はくすぶってたのに;すさまじい発明をした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています