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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: 2024-11-11 17:25:50.0

上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。

人工光合成触媒の化学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、加熱停止速度等に優れます
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

マイクロ波合成装置 研究開発用 【レンタル可】
マイクロ波合成装置 研究開発用 【レンタル可】 製品画像
アントンパールMonowave製品ラインは、小規模から中規模のマイクロ波合成用に設計された一連の高性能モノモードマイクロ波リアクターです。

高速、高圧、高温の反応のための高度な常時安全機能により、最大300°Cの温度と最大30barの圧力を達成します。正確な加熱により、生産性と製品の純度を向上させます。再利用可能なバイアル、キャップ、およびセプタムを使用して、消耗品のコストとフットプリントを削減します。

最大1200rpmの強力な攪拌により、温度の均一性が保証されます。

Monowaveリアクターは、IR温度センサーを介して温度を測定します。発熱反応や非常に敏感なサンプルを含む反応など、要求の厳しい反応を正確に制御するために、オプションの光ファイバールビー温度計を使用した内部温度測定を行うことができます。

Monowave 400とMonowave 450を使用すると、統合されたデジタルカメラで画像とビデオを記録できます。

オートサンプラMAS24は、24回の無人反応を順番に実行できるため、時間を節約し、効率を向上させることができます。
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。
マイクロ波合成装置Monowave 400R +ラマン分光
マイクロ波合成装置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。
マイクロ波合成装置 Monowave 200
マイクロ波合成装置 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。
マイクロ波合成装置 Monowave 400 / 450
マイクロ波合成装置 Monowave 400 / 450  製品画像
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。
最大30 barまでの運転圧力により加圧反応(加圧合成)を行うことも可能です。

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。

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