株式会社アントンパール・ジャパン

水素生成光触媒の合成におけるマイクロウェーブによる助触媒の担持

最終更新日: 2024-01-15 17:35:19.0

上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。

化学(触媒)合成におけるマイクロウェーブの活用は昇温速度、温度コントロール、加熱停止速度等において優れています
脱炭素社会の実現のため、大きな貢献が期待されているのが「水素」であり、中でも「グリーン水素」が注目されている。水素は燃焼させることで熱エネルギーとして利用できる一方、二酸化炭素が発生しない。加えて、水素のエネルギー効率は高く、ロケットの燃料としても利用されるほどである。
水素は「製造方法の違い」によって分類されることがあるが、特に製造過程で二酸化炭素を排出しない水素は「グリーン水素」と呼ばれており、水(H₂O)を風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの電力によって、酸素(O₂)と分解することで生成されている。しかし、発電後の電気分解となるためエネルギーロスが生じることが指摘されてきた。
その点、光触媒による水の完全分解は太陽光をエネルギー利用して直接水素を生成させることができるため、化石燃料への依存を減らし、気候変動を緩和しながら、増え続けるエネルギー需要に応えることを目的として、広く研究されてきた。微粒子光触媒を使用した太陽光発電による水の完全分解は、グリーン水素の生成方法として期待をされる一方、その効率性に改善が求められてきた。

関連情報

粉体試料の合成に好適 SiC製容器対応 Monowaveシリーズ
粉体試料の合成に好適 SiC製容器対応 Monowaveシリーズ 製品画像
 工具不要で再利用可能な消耗品により、時間、支出、および環境を節約します。各反応バイアルはツール不要で、再利用可能なバイアル、セプタム、およびキャップを使用して、所有コストと研究の環境フットプリントを削減します。

バージョンアップ
装置は最も安価なMonowave200として導入後、上位機種のMonowave 400や、サンプラー付きのMonowave450へアップグレード可能なため、低コストで導入を開始できます。
マイクロ波合成リアクター Monowave 400R ラマン分光
マイクロ波合成リアクター Monowave 400R ラマン分光 製品画像
マイクロ波加熱は「局所」を「選択的」に「迅速」に加熱する特性を有します。マイクロ波吸収性の極性基を持つ被反応物は直接加熱されます。

Monowaveは、化学反応全体の溶媒比較に理想的な機器です。最後に、ガラスバイアルに適さない化学物質(フッ素化剤またはアルカリ性サンプル)でさえ、化学的に不活性で堅牢なSiC容器で処理できます。

工具不要で再利用可能な消耗品により、時間、支出、および環境を節約します
各反応バイアルはツール不要で、再利用可能なバイアル、セプタム、およびキャップを使用して、所有コストと研究の環境フットプリントを削減します。
マイクロ波合成リアクター Monowave 200
マイクロ波合成リアクター Monowave 200 製品画像
マイクロ波加熱は「局所」を「選択的」に「迅速」に加熱する特性を有します。マイクロ波吸収性の極性基を持つ被反応物は直接加熱されます。
サンプル容器には、標準のガラスバイアルと並んで、炭化ケイ素(SiC)容器も選択が可能です。炭化ケイ素(シリコンカーバイド)製の容器はマイクロ波エネルギーを効率的に吸収し、内部をマイクロ波放射から保護します。これは、選択的吸収によって引き起こされるマイクロ波効果を明らかにし、直接マイクロ波加熱と反応混合物の従来の加熱を比較できる方法です。ヘキサンなどの非吸収性溶媒からイオン液体などの優れた吸収剤まで、すべての溶媒を加熱して同等の性能を実現できます。Monowaveは、化学反応全体の溶媒比較に理想的な機器です。最後に、ガラスバイアルに適さない化学物質(フッ素化剤またはアルカリ性サンプル)でさえ、化学的に不活性で堅牢なSiC容器で処理できます
工具不要で再利用可能な消耗品により、時間、支出、および環境を節約します
各反応バイアルはツール不要で、再利用可能なバイアル、セプタム、およびキャップを使用して、所有コストと研究の環境フットプリントを削減します。
マイクロ波合成リアクター Monowave 400 / 450
マイクロ波合成リアクター Monowave 400 / 450  製品画像
マイクロ波加熱は「局所」を「選択的」に「迅速」に加熱する特性を有します。マイクロ波吸収性の極性基を持つ被反応物は直接加熱されます。

サンプル容器には、標準のガラスバイアルと並んで、炭化ケイ素(SiC)容器も選択が可能です。炭化ケイ素(シリコンカーバイド)製の容器はマイクロ波エネルギーを効率的に吸収し、内部をマイクロ波放射から保護します。これは、選択的吸収によって引き起こされるマイクロ波効果を明らかにし、直接マイクロ波加熱と反応混合物の従来の加熱を比較できる方法です。ヘキサンなどの非吸収性溶媒からイオン液体などの優れた吸収剤まで、すべての溶媒を加熱して同等の性能を実現できます。

Monowaveは、化学反応全体の溶媒比較に理想的な機器です。最後に、ガラスバイアルに適さない化学物質(フッ素化剤またはアルカリ性サンプル)でさえ、化学的に不活性で堅牢なSiC容器で処理できます
工具不要で再利用可能な消耗品により、時間、支出、および環境を節約します
各反応バイアルはツール不要で、再利用可能なバイアル、セプタム、およびキャップを使用して、所有コストと研究の環境フットプリントを削減します。
マイクロ波合成ソリューション
マイクロ波合成ソリューション 製品画像
■初期段階では
Monowave 300を使ったメソッド開発は、幅広いアプリケーションに適した新しい反応経路への道を開きます。
MAS 24とMonowave 300を使用したシーケンシルメソッドの最適化、またはSynthos 3000の炭化ケイ素(SiC)ローターによるパラレル最適化を実行すれば、化学者の日常的な作業負荷は大幅に軽減されます。

■パラレルスケールアップ
様々なグラム範囲にパラレルスケールアップする場合は、Rotor 16を使用します。最適化されたメソッドを途切れなく拡張できるため、相当量(グラム)のライブラリ生成が可能になります。
より規模を拡大するには、Synthos 3000とそのRotor 8Sの組み合わせが、適切な選択です。

■リットル規模のバッチ処理
Masterwave BTRを使用したリットル規模のバッチ処理が可能です。
同じインターフェースを使用するMonowave 300からメソッドを直接移行することができます。混合物の量を増やすだけで、手順を変更する必要はありません。
マイクロ波合成のお役立ち情報
マイクロ波合成のお役立ち情報 製品画像
詳細は、下記 アントンパールのマイクロ波合成アシスタントのリンク先をご覧ください。

・アプリケーション データベース
・マイクロ波合成研究者ガイドの無償進呈
・プロトコルコンバータ
・設定データベース
・マイクロ波合成の装置と容器
・よくある質問と回答
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・関連情報
・マイクロ波合成の歴史
・マイクロ波合成の原理
・マイクロ波合成の利点

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