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触媒(金属) - 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 45 件

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【合成技術】均一系遷移金属触媒

次世代希土類金属錯体、非メタロセン型遷移金属触媒に至るまで幅広く対応!

当社では、特に重合用触媒に力を入れており、均一系遷移金属触媒の合成を 配位子合成から手がけて、実績を積み上げてまいりました。 豊富な有機合成の知識・経験をもとに既存の金属錯体だけでなく、新規に デザインされた金属錯体、さらには次世代希土類金属錯体、非メタロセン型 遷移金属触媒に至るまで幅広く対応させて頂きます。 【特長】 ■特に重合用触媒に力を入れている ■豊富な有機合成の知識・経験をもとに幅広く対応 ※詳しくは関連リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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東北大学技術:排ガス浄化用触媒およびその製造方法:T08-078

優れたCO酸化性能と高度な触媒活性を両立

 従来から、多孔性金属は排ガス浄化触媒の分野に利用されてきた。この多孔性金属として、孔の内部に更に1段以上の孔が形成されている孔が含まれる多孔性金属薄膜が知られている。また、1次粒子の粒径が200nm以下の金属微粒子が複数個集まり、接触部分が融着して形成された孔径1μm以下の多孔性金属粒子が開示されている。しかし、従来の多孔性金属は排ガス浄化用触媒として利用した場合、十分な触媒活性を有するものではないという課題があった。  本発明によって、COの酸化性能に優れ、十分に高度な触媒活性を有する排ガス浄化用触媒およびその触媒の製造方法を提供することが可能になった。本発明は、特定の金属とAlとを含有する合金を得た後に、その合金からAlを溶出させることにより、中心細孔直径が微小な細孔を有する多孔性金属が得られることができる。また、本発明の中心細孔の直径は1~15nmであることを特徴とする。このような中心細孔直径を有する多孔性金属を備える排ガス浄化用触媒は、高度な触媒活性を有することが確認された。

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金属粒子を均一高分散化可能な金属触媒の製造方法:T13-036

様々な担体に高分散化が可能

■東北大学技術のご紹介 貴金属は、さまざまな反応系の触媒として用いられているが、価格・希少性が高いため使用量が低減している。そのゆえ、貴金属を担持した触媒は、使用貴金属量あたりの表面積を最大限にするために、酸化物などの担体に貴金属粒子をナノ粒子状態で分散担持させたものが一般的である。従来の貴金属触媒の製造方法には、金属化を行う際の加熱過程で貴金属粒子の凝集が起こるため、貴金属粒子の分散性が悪く、粒子径も不 均一になるという課題がある。たとえ高分散化した粒子を得ることが可能な金属触媒の製造方法を用いても、担体が制限されてしまうという課題もある。 本発明により、様々な担体に、金属粒子を均一に高分散化させることができる金属触媒の製造方法を提供することが可能となった。

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高付加価値物質の効率的合成に役立つ「複合型触媒」[信州大]

市販の原料から簡便に合成可能!穏やかな条件でオキサゾリジノンを収率良く得ることに成功

リチウムイオン電池の電解液などに利用される「環状カーボネート」や 医薬品中に数多く存在する「オキサゾリジノン」の効率的合成を目指し、 新しい酸触媒の開発を行った成果をご紹介します。 従来技術では、高温加熱を要する、基質一般性が限られるなどの課題を 残していました。 そこで、イソシアネートを用いる反応では金属塩としてヨウ化マグネシウムを 使用し、35℃という穏やかな条件でオキサゾリジノンを収率良く得ることに成功。 有機材料・医薬品等製造過程での利用を目指した、本触媒の製造・販売が 期待されます。 【従来技術と課題】 ■市販の金属塩に配位子を添加するという簡便な操作により、常圧の  二酸化炭素を穏やかな条件で反応させた報告例は比較的限られている ■高温加熱を要する ■基質一般性が限られる ※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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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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金属有機構造体/多孔性配位高分子ベースの固体触媒、固体酸触媒

ろ過をすれば回収でき再利用することが可能!産業的に実用化できる低コストの製品を目指しています

「固体触媒、固体酸触媒」としては、ゼオライト、ヘテロポリ酸、 メソポーラス物質、硫酸化ジルコニア、硫酸化炭素などがあります。 炭素系の固体酸触媒は当社でも既に開発していますが、活性があまり 高くなく、実用化が難しい状況でした。また他にも代表的な固体酸触媒として、 ナフィオンやアンバーリストが有名ですが、これらの材料はコストが高いことが 課題でもあります。 当社がこの度開発した金属有機構造体タイプの固体触媒、固体酸触媒は、 エステル化反応の触媒として他の固体酸触媒に匹敵する触媒効果を示すことを 確認しており、ナフィオンやアンバーリストなどの高価な固体酸触媒に対して、 産業的に実用化できる低コストの製品を目指しています。 ※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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金属有機構造体、多孔性配位高分子由来触媒

白金を一切用いない触媒を開発!燃料電池、空気電池のカソードの電極触媒への活用が期待できます

GSアライアンスは、白金触媒代替材料となる酸素還元反応用触媒を開発しました。 触媒には多量の白金が必要となりますが、白金は高価かつ特定地域に偏在する 資源であることから、燃料電池の普及には、安価で容易に調達できる白金代替 触媒の開発が必要でした。 当社においては金属有機構造体、多孔性配位高分子を合成しており、これをもとに 白金担持カーボン触媒に近づく性能を持つ白金を一切用いない触媒を開発。 白金を用いることなく高い酸素還元触媒活性を示し、燃料電池、空気電池の 低コスト化などに貢献することができます。 ご用命の際は、技術的な内容を含め何なりとご相談ください。 ※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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シグマアルドリッチの有機合成用触媒

多様な触媒製品ポートフォリオ!スクリーニング、ラボスケール、そしてバルク供給へ

『Sigma-Aldrich』の数多くの製品群の中には、触媒、配位子、金属化合物、 触媒合成用の化合物を幅広く取り揃えています。 お客様の様々な研究ステージでの合成をサポートするために、ご希望の触媒を、 スクリーニング、ラボスケール、そしてバルク量供給まで、同一の供給元から タイムリーに提供。 製品の合成から数量・パッケージまで、ご希望に合わせてカスタマイズ対応いたします。 【特長】 ■2,000種類以上の触媒、前駆体、配位子、金属化合物の幅広い製品ポートフォリオ ■高く安定した品質の製品提供 ■著名な科学者達との強固なネットワーク ■触媒専用の研究開発部門と社内生産体制 ■整った製品販売体制 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 化学薬品

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環境浄化触媒『ダイヤニウム』

光や温度の影響を受ける事なく安定した効果を塗布するだけで長期間発揮します!

『ダイヤニウム』は、触媒の強い活性力を持った酸化還元反応と 抗酸化作用により有害物質などに作用し、分解・消滅・不活性化を行う 環境浄化触媒です。 1度塗布・散布するだけで5つの効果を長時間持続。樹脂や金属面にも触媒を 密着させられる独自の技術です。 従来の酸化チタンを用いた光触媒では強い光や強い紫外線が必要となりますが、 ダイヤニウムは光や紫外線を必要としない為、光触媒では有効に機能を発揮できない 屋内や暗所でも使用でき様々な用途が期待できます。 【特長】 ■先端のナノテクノロジーを活用した新しい環境浄化触媒 ■室内や暗室、低温の場所でも効果を発揮 ■トイレの消臭・抗菌のために開発した、独自の施工&清掃ノウハウ ■抗ウイルス機能の強化やフレグランス付きなどの種類も追加 ※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。

  • そのほか消耗品
  • その他安全・衛生用品

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光触媒『チタニスター』:純チタン不織布のチタニスター性能

アセトアルデヒドガスの分解及び反応生成物質濃度の測定

純チタン金属には不織布状の基材があります。純チタン板材を細線にしたのち 不活性雰囲気で熱融着したシート状になっています。線形は同じで厚さの違う 不織布材にチタニスター処理をし、アセトアルデヒドガスの分解及び 反応生成物質濃度の測定をしてその違いを明らかにしました。 ■使用基材 ・100mm角 不織布A 線形60μm 400g/m2 ・100mm角 不織布B 線形60μm 1200g/m2 共に気相反応系タイプのチタニスターMI-Wの処理をしてテストサンプルと しました。ちなみにAは1m2当たり400gの細線を平明状に配置し加工しています。 この厚さが3倍違う不織布チタニスターの性能テストを行いました。 ※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。

  • 2.PNG
  • その他高分子材料

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【資料】銅と光触媒の相乗作用に関する概説

性能を実証しました!「実証試験」の様子も試験前・試験後の写真を用いて概説した資料

当資料は、銅と光触媒の相乗作用に関する概説をご紹介しています。 当社では、人体に比較的無害で強力な感染菌&ウィルスキラーである銅イオン Cu2+を潤沢に発生させる「金属銅」に注目。 それと光触媒の組合せでさらに強力な減菌相乗作用が生まれることを 2015年に発見し、それ以来実用化に邁進しています。 【掲載内容】 ■当社減菌光触媒の原理 ■今までに判明している現象では ■実証試験 ※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。

  • コーティング剤

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【分析事例】燃料電池PtRu触媒の雰囲気・温度制御下金属価数評価

ガス雰囲気・温度を制御した条件での化学状態評価が可能

カーボン担持PtRu(PtRu/C)触媒は燃料電池のアノード(燃料極)触媒として使用されています。低コスト化を目的にPt使用量の削減が求められており、盛んに研究開発が進められています。燃料電池駆動条件下の触媒の状態を評価するためには、試料のガス雰囲気・温度を制御したままその場観察をするin-situ XAFSが有効です。本資料では、in-situ XAFSを用いて実際に燃料電池として用いられるガス雰囲気・温度に制御した環境でPtRu/C触媒のPt、Ruについて価数評価を行った事例をご紹介します。

  • 受託解析

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【資料】病原菌&ウィルス除去のための光触媒活用法ご提案

「各種微生物試験」や「使い方ご提案」などを写真や図を用いてわかりやすくご紹介

当資料は、病原菌&ウィルス除去のための光触媒活用法について ご提案した資料です。 室内用光触媒で発生する活性酸素は一般的に濃度がとても低いので それだけでは病原菌やウィルスを死滅させることができません。 そこで当社では金属粒子から発生する銅イオンや銀イオン更にヨウ素を 併用してその機能を飛躍的に向上させることに成功したのはもう ホームページでもご紹介しています。 【掲載内容】 ■概要 ■各種微生物試験 ■使い方ご提案 ■空中対策 ■壁面対策(一般壁面)/(耐摩耗対策) ※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。

  • コーティング剤

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自然環境放射線触媒『アドバンスコートシリーズ』

防カビ・抗菌・消臭コーティングや超親水防汚コーティングなどをラインアップ!

『アドバンスコートシリーズ』は、防カビ・防汚・消臭・抗菌に適し、 光がなくとも活性化する自然環境放射線触媒です。 空気中の酸素と水分をもとに、触媒反応によって活性酸素を強力に発生させ、 強い酸化力で接触してきた有機物や細菌の分子結合を切断・分解。 無害な二酸化炭素や水に変化させ優れた効果を発揮し、金属、樹脂、ガラス、 陶器等にコーティングすることができます。 【特長】 ■光がなくても高い効果を発揮 ■毒性「0」なのに高い抗菌効果 ■母材を傷めず高い密着性 ■長く安定した効果を持続 ■様々なものや場所に塗布可能 ※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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PIP自然触媒とは

制限を受けずに触媒機能の発揮が可能!大気中の酸素と酸化反応を起こします

『PIP自然触媒』は、大気中で金属チタン粉末を圧縮エアーで高速噴射する ことによって衝突部分で発生する熱を利用して、チタンを溶融付着させるという、 バインダー不要で密着強度の高い酸化チタン被膜が形成可能な手法です。 この手法においては、チタンと大気中や圧縮エアーの酸素が反応して酸化 チタンとなり、内部に入るにつれて酸素が少しずつ欠乏気味となります。 この酸素欠乏層や僅かに存在する不純物の酸化物の存在が、電荷移動型酸化 還元効果(Charge Transfer)をもたらして触媒活性化します。 【特長】 ■チタンを溶融付着させる ■バインダー不要で密着強度の高い酸化チタン被膜が形成可能 ■電荷移動型酸化還元効果をもたらして触媒活性化する ■場所や条件などの制限を受けずに触媒機能の発揮が可能 ■表面:アモルファス構造が形成されている ※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。

  • 加工受託
  • 表面処理受託サービス

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