触媒のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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触媒(有機) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2026年01月07日~2026年02月03日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

触媒の製品一覧

31~41 件を表示 / 全 41 件

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光触媒『NFE2』の歴然たるセールスポイント

有害ウィルスの抑止効果も万全!有害臭&不快臭の永続的な除去に威力を発揮します

光触媒『NFE2』の歴然たるセールスポイントについてご紹介します。 光触媒は電子顕微鏡でしか見えませんが、我々の光触媒液剤は滅菌成分として 添加されている“金属粉”がキラキラ光るので200倍ルーペでいつでも観察可能。 施工ミスの心配がまったくない画期的な光触媒コーティングです。 【特長】 ■施工したことを必ず確認できる&証明できる ■強力な消臭機能があり、有害臭&不快臭の永続的な除去に威力を発揮 ■明白な防カビ機能をもつ ■帯電防止機能を有する ■光触媒としては異常に高くて持続性の滅菌性能がある ■有害ウィルスの抑止効果も万全 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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電気と触媒のちからで分子のかたちを自在に変える

電気化学 触媒 (バイオ)アルコール アルデヒド エステル アセタール カーボンニュートラル  再生可能エネルギー 水素

 分子のかたちを少しだけ調節すると、その機能は劇的に変化します。たとえばエタノールは心地よい酔いをもたらしますが、エタノールから水素を2 つ取り除いたアセトアルデヒドは二日酔いの源です。工業的には、アルコールを原料にしてアルデヒド、エステルといった機能性分子が合成され、私たちの身の回りの品を作るために役立っています。これまでは、熱(化石資源を燃やして得る)と酸化剤(水素を引き抜く試剤)を使ってアルコールが転換されてきましたが、化石資源の燃焼は二酸化炭素の排出につながり、酸化剤は大量の廃棄物を生んでしまいます。  私たちは、太陽光発電などで生まれる「電力」を駆動力にした新しいアルコールの変換プロセスを開拓しています。鍵を握るのは、触媒膜とイオン交換膜です。これらが協働することで、アルコールから高付加価値な分子を創り出すことができます。この反応では次世代エネルギーである水素も同時に得られます。

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元素特性を活用した次世代触媒の開発!

キーワード: 典型元素化学 有機金属化学 元素特性 精密重合反応 遷移金属フリー触媒 二酸化炭素の化学変換

 従来には存在しない「新しい化学種」の創成は、新しい結合、構造、反応性といった性質を同時に解明し、それらが付与する新たな反応性も明らかにすることができます。特に、典型元素と遷移金属元素を組み合わせた複合化合物は、元素間に特異な「元素特性」を生み出し、高活性触媒や高反応性化学種の創成を可能とします。  そのような「元素特性」の例として、(1)精密オレフィン重合触媒の開発、と(2)高周期14 族元素低配位化合物(テトリレン)の合成、に取り組んできました。  (1)では、従来触媒を凌ぐ高い活性を実現し、立体構造が制御されたポリオレフィンの生成に成功しました。  (2)では、合成したテトリレン類は、遷移金属に対して独特の配位挙動を示し、さらに稀少な遷移金属触媒の代替としても利用できることを見出しました。  現在は、テトリレンを用いた二酸化炭素の有用化成品への変換反応を可能とする触媒の開発に挑戦しています。

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直接的クロスカップリング反応用ニッケル触媒(Ni-dcype)

従来では不可能であった組み合わせのカップリング反応が可能!

関東化学では、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の伊丹健一郎教授、早稲田大学 理工学術院の山口潤一郎教授らによって開発されたニッケル触媒(Ni-dcype)を販売しております。 本触媒を用いることでヘテロ化合物と、フェノール誘導体、芳香族エステル、エノール誘導体、または不飽和エステルそれぞれとのカップリング化合物を、高効率で合成することができます。 【特長】 ■従来では不可能であった組み合わせのカップリング反応が可能 ■有機金属反応剤や有機ハロゲン化物を使用しないため環境負荷が少ない ■希少金属であるパラジウムを使用せずユビキタスなニッケルを使用 詳細はカタログをダウンロードしていただくか、 お気軽にお問い合わせください。

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【調査資料】触媒及び酵素の世界市場

触媒及び酵素の世界市場:有機触媒、無機触媒、肥料、農薬、精製所、その他

本調査レポート(Global Catalysts & Enzymes Market)は、触媒及び酵素のグローバル市場の現状と今後5年間の展望について調査・分析しました。世界の触媒及び酵素市場概要、主要企業の動向(売上、販売価格、市場シェア)、セグメント別市場規模、主要地域別市場規模、流通チャネル分析などの情報を収録しています。 触媒及び酵素市場の種類別(By Type)のセグメントは、有機触媒、無機触媒を対象にしており、用途別(By Application)のセグメントは、肥料、農薬、精製所、その他を対象にしています。地域別セグメントは、北米、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、日本、中国、インド、韓国、東南アジア、南米、中東、アフリカなどに区分して、触媒及び酵素の市場規模を算出しました。 主要企業の触媒及び酵素市場シェア、製品・事業概要、販売実績なども掲載しています。

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スズフリー触媒

REACH対応したスズ代替触媒をご提案いたします。水系触媒もラインナップしています。

高耐候塗料の材料として使われるポリウレタン樹脂の製造には優れた化学 反応性を備え、取り扱いも容易なジラウリン酸ジブチルスズ(DBTDL)系の 触媒が多用されてきました。 『スズフリー触媒』は有機スズの規制や、スズ非含有で環境に配慮した 設計に対応可能。 Bi, Zn, Li単体の触媒や、コンビネーションタイプの触媒など、各々の 特長をとらえながらご要望にあった触媒タイプを採用できます。 【特長】 ■有機スズ規制対応 ■VOC低減 ■DBTDL代替として高パフォーマンス ■水系用触媒 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【調査資料】水素化用触媒の世界市場

水素化用触媒の世界市場:遷移金属系、酸化物系、硫化物系、石油化学産業、有機化学、石炭化学産業、食品産業

本調査レポート(Global Catalysts of Hydrogenation Market)は、水素化用触媒のグローバル市場の現状と今後5年間の展望について調査・分析しました。世界の水素化用触媒市場概要、主要企業の動向(売上、販売価格、市場シェア)、セグメント別市場規模、主要地域別市場規模、流通チャネル分析などの情報を収録しています。 水素化用触媒市場の種類別(By Type)のセグメントは、遷移金属系、酸化物系、硫化物系を対象にしており、用途別(By Application)のセグメントは、石油化学産業、有機化学、石炭化学産業、食品産業を対象にしています。地域別セグメントは、北米、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、日本、中国、インド、韓国、東南アジア、南米、中東、アフリカなどに区分して、水素化用触媒の市場規模を算出しました。 主要企業の水素化用触媒市場シェア、製品・事業概要、販売実績なども掲載しています。

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不斉相間移動触媒(簡素化 丸岡触媒)

天然および非天然型α-アミノ酸を高効率、高選択的に合成可能!

金属を含まない不斉有機触媒は、反応後の廃液や生成物への金属の混入を回避できる、環境調和型の触媒です。 京都大学 丸岡教授らによって開発された不斉相間移動触媒(簡素化 丸岡触媒)は、医薬中間体の原料として重要な天然及び非天然型α-アミノ酸を高効率、高選択的に合成することができます。 詳細はカタログをダウンロードしていただくか、 お気軽にお問い合わせください。

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酸化反応用イリジウム触媒

アルコールの酸化反応(アルデヒド、ケトン、カルボン酸)

関東化学では京都大学 山口良平名誉教授、藤田健一教授らによって開発されました、酸化剤を使用せずに第一級、第二級アルコールを酸化し、対応するアルデヒド、ケトン、カルボン酸化合物へ高効率に分子変換できるイリジウム触媒を販売しております。製品開発における合成ツールの1つとしてご活用ください。 【特長】 ■Cp*Ir cat. 1  ケトン合成用、中性条件下でも反応進行、安価 ■Cp*Ir cat. 2  ケトン・アルデヒド合成用、中性条件、空気雰囲気下で反応可能、触媒の再利用可能 ■Cp*Ir cat. 3  ケトン・アルデヒド合成用、中性条件、空気雰囲気下、Cp*Ir cat. 1, 2と比べて高活性 ■Cp*Ir cat. 4  カルボン酸合成用、塩基性、水系条件 詳細はカタログをダウンロードしていただくか、 お気軽にお問い合わせください。

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脱水素化イリジウム触媒

メタノール水溶液から効率的に水素をつくりだすことができます!

関東化学では、京都大学の山口良平名誉教授、藤田健一教授らによって開発されたアニオン性イリジウム錯体触媒(Cp*Ir catalyst)を販売しております。 本触媒は、水素を生成する過程で起こる脱水素化反応において高い働きを示し、従来よりも穏やかな条件下で効率的にメタノール水溶液から水素をつくりだすことができます。 【特長】 ■穏和な反応条件(希薄な塩基濃度、余分な有機溶媒不要、低い還流温度) ■高い触媒活性 ■水溶媒中で安定 詳細はカタログをダウンロードしていただくか、 お気軽にお問い合わせください。

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炭素-水素結合活性化 コバルト触媒(Cp*Co(CO)I2)

希少で高価なロジウムと同等の触媒性能を発揮します。

東京大学の金井求教授、北海道大学の松永茂樹教授、吉野達彦助教らによって有用性が見いだされた炭素-水素結合活性化用のコバルト触媒(Cp*Co(CO)I2)は空気中で安定的に取扱うことが可能であり、反応容器中で銀塩と混合することでカチオン性の触媒活性種を簡便に発生させることができます。また、希少で高価なロジウムと同等の触媒性能を発揮するため、プロセスのコスト低減が可能となります。 【特長】 ■ロジウム(Rh)の代替  高価で希少なロジウム(Rh)を使用することなく同等の性能を発揮します ■低コスト化  ロジウム(Rh)の代替として使用できるためプロセスのコスト低減が可能です ■取扱いが容易  空気中で安定的に取扱うことが可能です 詳細はカタログをダウンロードしていただくか、 お気軽にお問い合わせください。

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