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触媒(水素) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2025年10月08日~2025年11月04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

1~15 件を表示 / 全 34 件

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書籍『カーボンニュートラルを目指す最新の触媒技術』

再エネ、グリーン水素、CO2がエネルギーや化学品原料になると予測される未来に向け、第一線で闘う先生方による最新技術のご紹介。

 2050年のカーボンニュートラルの日本は、再エネや再エネから製造されたグリーン水素、そして大気中のCO2がエネルギーや化学品の原料と成ることが予想される。石油精製設備もナフサクラッカーも無くなってしまう。そうすると、石油化学はナフサ由来のエチレンセンターではなくCO2とグリーン水素からの新しい化学センターに替わることになる。新しい触媒や発酵法などを用いたプロセスの開発が必要となる。  一方、環境を汚染している廃プラスチックや廃棄物は貴重な炭素資源である。これらはリサイクルされなければならない。ケミカルリサイクルには触媒は必須である。 今回、第一線で地球温暖化と闘っておられる先生方に最新の技術を紹介して頂くことになった。多くの研究員の皆様のお役に立てることができることを願っている。 【本書の特徴】 ➢ 2050年のカーボンニュートラルの日本は、再エネや再エネから製造されたグリーン水素、そして大気中のCO2がエネルギーや化学品の原料に ➢ 第一線で地球温暖化と闘っておられる先生方による最新技術のご紹介

  • 燃料電池
  • その他エネルギー機器
  • 化学薬品

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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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弘前大学技術:暗所下でも作用する新規光触媒:K23-026

暗所下での過酸化水素の酸化が可能

光触媒は光照射下で酸化還元反応を誘起する材料である。特に、ダウンヒル反応(有害・汚染物質の酸化分解)に有効で、紫外光応答性の酸化チタン(TiO2)が既に実用化されている。しかし、TiO2光触媒技術は、太陽光スペクトルを踏まえると、対象が少量・低濃度物質に限定されており、暗所下では光照射下と同様の酸化分解処理は決して誘起されないという課題があった。  発明者は有機p-n接合体の光電極・光触媒として適用するための研究に取り組む中で、有機p-n接合体がチオールの酸化に対して, 暗所下でも触媒として作⽤(=デュアルキャタリシス) することを⾒い出した[1]。さらに, 鋭意研究を進めた結果, 有機p-n接合体中のp型半導体(FePc)が過酸化水素の存在下で酸化分解されることにより, その場で過酸化水素に対する助触媒を生じ, 結果として, 有機n型半導体によるデュアルキャタリシスの発現を見いだした。  デュアルキャタリシスは、TiO2には備わっていない新しい触媒作⽤である。有機p-n接合体および助触媒の選定により、環境浄化⽤途の触媒として、適⽤範囲及び市場規模の拡⼤が期待される。

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書籍【エネルギー触媒技術】

最新のエネルギー対策技術についてまとめた技術企画・開発現場で役立つ1冊

○発刊日2010年11月29日○体裁B5判上製本 303頁○価格:本体 60,000円+税→STbook会員価格:56,952円+税○監修:アイシーラボ 室井 高城 ○著者:室井 高城 アイシーラボ / 高橋 武重 鹿児島 / 石原 達巳 九州大学 / 五十嵐 哲 工学院大学 / 岡田 佳巳 千代田化工建設(株) / 秋鹿 研一 放送大学 / 斉藤 泰和 (株)新エネルギー研究所 / 原田 亮 長岡技術科学大学 / 小貫 薫 (独)日本原子力研究開大学名誉教授 / 藤元 薫 北九州市立大学 / 武石 薫 静岡大学 / 朝見 賢二 北九州市立大学 / 平野 勝巳 日本大学 / 関 浩幸 JX日鉱日石エネルギー(株) / 馬場 俊秀 東京工業大学 / 冨重 圭一 東北大学 / 白井 誠之 (独)産業技術総合研究所 / 岡田 治 (株)ルネッサンス・エナジー・リサーチ / 吉武 優 旭硝子(株) / 山中 一郎 東京工業大学発機構 / 高田 剛 東京大学

  • 技術書・参考書

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【セミナー】BASFが取り組むCO2からのe-メタノール

“SAF・e-燃料プロジェクトご担当者“必聴

当社はビジネスセミナーを開催します。 【セミナー詳細】 ■開催日時:2025年09月02日(火) 13:30 - 15:30(開場:13時) ■会場:JPIカンファレンススクエア ■住所:東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル ■受講方法:会場、ライブ配信、アーカイブ配信 ■講師:BASFジャパン株式会社     パフォーマンス・ケミカルズ事業部 触媒チーム      マネージャー テクニカルセールス     山口 拓也 氏 ※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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脱炭素社会の実現に貢献するレアメタルフリーAZUL触媒の開発

白金に代わる持続可能なソリューションを提供!低コスト・安定供給といった特長があります

脱炭素社会の実現に貢献するレアメタルフリー「AZUL触媒」について ご紹介いたします。 青色顔料技術を応用した革新的なAZUL触媒を開発し、白金に代わる持続可能 なソリューションを提供することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の 実現に貢献。 また、白金代替技術としての高い触媒性能や、低コスト・安定供給、 低環境負荷といった特長と優位性が備わっております。 【特長】 ■白金代替技術としての高い触媒性能 ■低コスト・安定供給 ■低環境負荷 ※詳しくはPDF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。

  • 1.png
  • ファインケミカル(化合物、誘導体、触媒など)

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弘前大学技術:暗所下でも作用する新規光触媒:K23-027

暗所下でのヒドラジンの酸化が可能

光触媒は光照射下で酸化還元反応を誘起する材料である。特に、ダウンヒル反応(有害・汚染物質の酸化分解)に有効で、紫外光応答性の酸化チタン(TiO2)が既に実用化されている。しかし、TiO2光触媒技術は、太陽光スペクトルを踏まえると、対象が少量・低濃度物質に限定されており、暗所下では光照射下と同様の酸化分解処理は決して誘起されないという課題があった。  発明者は有機p-n接合体の光電極・光触媒として適用するための研究に取り組む中で、有機p-n接合体がチオールの酸化に対して, 暗所下でも触媒として作⽤(=デュアルキャタリシス) することを⾒い出した[1]。さらに, 鋭意研究を進めた結果, 有機p-n接合体に助触媒を担持することにより、デュアルキャタリシスの対象をギ酸、過酸化水素、ヒドラジンに拡大することに成功した。  デュアルキャタリシスは、TiO2には備わっていない新しい触媒作⽤である。有機p-n接合体および助触媒の選定により、環境浄化⽤途の触媒として、適⽤範囲及び市場規模の拡⼤が期待される。

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弘前大学技術:暗所下でも作用する新規光触媒:K23-025

暗所下でも光照射下と同一の 酸化反応を誘起する新規触媒

光触媒は光照射下で酸化還元反応を誘起する材料である。特に、ダウンヒル反応(有害・汚染物質の酸化分解)に有効で、紫外光応答性の酸化チタン(TiO2)が既に実用化されている。しかし、TiO2光触媒技術は、太陽光スペクトルを踏まえると、対象が少量・低濃度物質に限定されており、暗所下では光照射下と同様の酸化分解処理は決して誘起されないという課題があった。  発明者は有機p-n接合体の光電極・光触媒として適用するための研究に取り組む中で、有機p-n接合体がチオールの酸化に対して, 暗所下でも触媒として作⽤(=デュアルキャタリシス) することを⾒い出した[1]。さらに, 鋭意研究を進めた結果, 有機p-n接合体に助触媒を担持することにより、デュアルキャタリシスの対象をギ酸、過酸化水素、ヒドラジンに拡大することに成功した。  デュアルキャタリシスは、TiO2には備わっていない新しい触媒作⽤である。有機p-n接合体および助触媒の選定により、環境浄化⽤途の触媒として、適⽤範囲及び市場規模の拡⼤が期待される。

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可視光応答型光触媒 RENECAT(ルネキャット)

光のチカラで、消臭*1も!除菌*2も!ウイルス抑制*3も!

ルネキャットとは、東芝マテリアルが開発した、太陽光はもちろん、部屋の明かりでも臭いの元を分解、菌増殖やウイルス活動を抑制する光触媒です。 東芝グループは、光触媒「ルネキャット」が、新型コロナウイルスに対して一定の感染力抑制の効果を持つことを確認しました。 詳しくはこちら <https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/news/news-topics/2021/06/corporate-20210617-1.html> また、三幸セミコンダクターは、光触媒「ルネキャット」を使用したスプレーについてAmazonでの販売も行っております。 *Amazonサイトで「三幸セミコンダクター」で検索!

  • その他オフィス備品
  • 自治体サービス・企業立地

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(石油系)液体燃料活性触媒 タンクタイガーPS-1

【無料サンプル提供中】液体燃料に少量投入するだけで燃費20%向上!「燃費はこれ以上良くならない」と考えていませんか?

タンクタイガーPS-1は炭化水素(石油)系の液体燃料を活性化する触媒です。重油、軽油、灯油、ガソリン等に少量投入するだけで簡単に省エネが可能!燃費が20%以上向上(CO2も排出削減)事例あります。 機器に機械的ダメージを与えず、新たな設備投資も不要な新世代の(CO2削減) 燃料費削減ソリューションです。 2022年より更に厳しくなる、省エネ改正法対策にも最適です! ※タンクタイガーは2019年10月にNETIS登録期限が満了致しました。 ★データ提供いただける方には、ガソリン100L分に使える「ガソリン用タンクタイガー」のサンプルを無料で提供しております!★ 【使用例】 ボイラー、輸送機、重機、建機、船舶、大規模物流会社 【特徴】 石油燃料に作用する触媒ですので、車種や機器を問わず幅広く使用できます。燃費向上、CO2削減、大気汚染物質の抑制や車両のトルク・馬力アップといった目的に効果を発揮します。 ○高い燃費向上効果 ○燃焼効率アップ、車輌はトルク馬力がアップ ○設備投資、人員配置不要 ★CO2削減 ※詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードして下さい。

  • 化学薬品

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活性白土触媒『FULCAT』

プロトン化、脂肪酸の水素化/二量化などのラボ試験をさらに進め、お役に立つ製品を開発!

『FULCAT』は、「モンモリロナイト」を主成分とする天然鉱物 「ベントナイト」から製造された活性白土触媒および吸着剤です。 これは、酸(硫酸処理)にて活性化された製品で、触媒活性のある ルイス酸とブレンステッド酸を含んでいます。 ご用命の際は、当社へお気軽にお問い合わせください。 【適用用途・反応例】 ■アルキル化反応 ■アシル化反応 ■シロキサン平衡 ■ラクトン開環 ■脂肪酸の水素化 ※詳しくはPDF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。

  • FULCAT2.PNG
  • その他 添加物・添加剤

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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。

  • 脱水素化イリジウム触媒_OFC-10(202201).jpg
  • 化学薬品

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改良型不斉還元触媒&トリフラート触媒

ケトン類の水素移動型不斉還元反応および不斉水素化反応にご使用いただけます。

■改良型不斉還元触媒 光学活性なトシルジアミンを配位子とする不斉ルテニウム錯体は、ケトン類の不斉還元触媒として非常に有用ですが、かさ高い基質に対しては十分なエナンチオ選択性が得られない場合もございました。 関東化学ではスルホニル基を改良した不斉還元触媒がかさ高い基質に対して、高いエナンチオ選択性を発現する改良型不斉還元触媒を販売しております。 ■トリフラート触媒 アレーン配位子、トシルジアミン配位子をもつ水素移動型不斉ルテニウム触媒に解離性のアニオン配位子を導入することで水素が活性化され、水素移動型不斉還元触媒よりも高効率でケトン類の不斉水素化反応を行うことができます。 トリフラート触媒は強塩基が含まれていないため、中性~弱酸性下で反応が進行します。したがって、塩基性条件下で不安定な環状ケトンやフェナシルクロリド、α-ヒドロキシアセトフェノンなどの不斉水素化に有用です。 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。

  • 改良型不斉還元触媒&トリフラート触媒_OEA-03(202204).jpg
  • 化学薬品

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【調査資料】石油・ガス触媒の世界市場

石油・ガス触媒の世界市場:ゼオライト、貴金属、希土類金属、遷移金属、その他、水素製造、水素化処理、精製、ガス処理、流動接触分解

本調査レポート(Global Oil & Gas Catalyst Market)は、石油・ガス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。世界の石油・ガス触媒市場概要、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。 石油・ガス触媒市場の種類別(By Type)のセグメントは、ゼオライト、貴金属、希土類金属、遷移金属、その他を対象にしており、用途別(By Application)のセグメントは、水素製造、水素化処理、精製、ガス処理、流動接触分解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、石油・ガス触媒の市場規模を算出しました。 主要企業の石油・ガス触媒市場シェア、製品・事業概要、販売実績なども掲載しています。

  • その他の各種サービス

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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。

  • 炭素-水素結合活性化コバルト触媒-(CpCo(CO)I2)_OFC-11(202204).jpg
  • 化学薬品

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