Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Olefin Metathesis Polymerization: Overview01:13

Olefin Metathesis Polymerization: Overview

2.2K
Recently, the development of olefin metathesis polymerization advanced the field of polymer synthesis. Simply put, the reorganization of substituents on their double bonds between two olefins in the presence of a catalyst is known as the olefin metathesis reaction. The use of metathesis reaction for polymer synthesis is called olefin metathesis polymerization.
Ruthenium-based Grubbs catalyst is the most commonly used catalyst for olefin metathesis polymerization. Grubbs catalyst consists...
2.2K
Reduction of Alkenes: Asymmetric Catalytic Hydrogenation02:17

Reduction of Alkenes: Asymmetric Catalytic Hydrogenation

3.4K
Catalytic hydrogenation of alkenes is a transition-metal catalyzed reduction of the double bond using molecular hydrogen to give alkanes. The mode of hydrogen addition follows syn stereochemistry.
The metal catalyst used can be either heterogeneous or homogeneous. When hydrogenation of an alkene generates a chiral center, a pair of enantiomeric products is expected to form. However, an enantiomeric excess of one of the products can be facilitated using an enantioselective reaction or an...
3.4K
Ziegler–Natta Chain-Growth Polymerization: Overview01:17

Ziegler–Natta Chain-Growth Polymerization: Overview

3.4K
Ziegler–Natta polymerization is another form of addition or chain‐growth polymerization used for synthesizing linear polymers over branched polymers. The catalyst used for polymerization is the Ziegler–Natta catalyst, named after Karl Ziegler and Giulio Natta, who developed it in 1953. This catalyst is an organometallic complex of titanium tetrachloride and triethyl aluminum, with the active form of the catalyst being an alkyl titanium compound. Using the Ziegler–Natta...
3.4K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Decoupling Activation and Preservation: Architectural Design Principles of Organic Frameworks for Selective Photocatalytic Methane Oxidation.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Tailoring High-Valent Iron-Oxo Species Redox via Extended π-Fe3d-O2p Orbital Overlapping Toward Chemical-Efficient Water Purification.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2026
Same author

Surface-potential threshold gating selective Co(IV)O formation over Co-O<sub>5</sub> sites in monolithic MOF aerogels for fast water decontamination.

Chemical communications (Cambridge, England)·2026
Same author

Boosting Permanganate-Initiated Pollutant Polymerization via Synergistic Dual-Oxidant Activation by In Situ-Formed Nascent MnO<sub>2</sub>.

Environmental science & technology·2026
Same author

Engineering CO<sub>2</sub> Reduction Pathways via Alloy-Support Interactions in Li-CO<sub>2</sub> Batteries.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Photothermal Coupled Catalytic Water Decontamination and Solar Ammonia Recovery.

Environmental science & technology·2026

関連する実験動画

Updated: Sep 9, 2025

Scalable Step-by-Step Approach of Sustainable Bioplastic Production from Food Waste
08:10

Scalable Step-by-Step Approach of Sustainable Bioplastic Production from Food Waste

Published on: July 18, 2025

267

廃棄物のプラスチックを環境およびエネルギー用途の単原子触媒に塩テンプレートで変換する

Shiying Ren1, Xin Xu1, Kunsheng Hu1

  • 1School of Chemical Engineering, The University of Adelaide, Adelaide, SA, Australia.

Nature communications
|September 2, 2025
PubMed
まとめ

この研究は,プラスチック廃棄物を単原子触媒 (SAC) に変換するスケーラブルな方法を示しています. これらの新しい触媒は,環境修復とエネルギーアプリケーションにおいて高い効率を示しています.

さらに関連する動画

Forming Micro-and Nano-Plastics from Agricultural Plastic Films for Employment in Fundamental Research Studies
08:21

Forming Micro-and Nano-Plastics from Agricultural Plastic Films for Employment in Fundamental Research Studies

Published on: July 27, 2022

4.4K
Synthesis of Metal Nanoparticles Supported on Carbon Nanotube with Doped Co and N Atoms and its Catalytic Applications in Hydrogen Production
08:40

Synthesis of Metal Nanoparticles Supported on Carbon Nanotube with Doped Co and N Atoms and its Catalytic Applications in Hydrogen Production

Published on: December 6, 2021

3.7K

関連する実験動画

Last Updated: Sep 9, 2025

Scalable Step-by-Step Approach of Sustainable Bioplastic Production from Food Waste
08:10

Scalable Step-by-Step Approach of Sustainable Bioplastic Production from Food Waste

Published on: July 18, 2025

267
Forming Micro-and Nano-Plastics from Agricultural Plastic Films for Employment in Fundamental Research Studies
08:21

Forming Micro-and Nano-Plastics from Agricultural Plastic Films for Employment in Fundamental Research Studies

Published on: July 27, 2022

4.4K
Synthesis of Metal Nanoparticles Supported on Carbon Nanotube with Doped Co and N Atoms and its Catalytic Applications in Hydrogen Production
08:40

Synthesis of Metal Nanoparticles Supported on Carbon Nanotube with Doped Co and N Atoms and its Catalytic Applications in Hydrogen Production

Published on: December 6, 2021

3.7K

科学分野:

  • 材料科学
  • 環境化学
  • カタリシス

背景:

  • プラスチック廃棄物は 深刻な環境問題です
  • 単原子触媒 (SAC) は,様々な触媒用途において高い効率性を提供します.
  • SAC合成のための持続可能な方法の開発は極めて重要です.

研究 の 目的:

  • 多様なプラスチック廃棄物を多孔型単原子触媒 (SAC) にアップサイクリングするためのシンプルでスケーラブルな方法を開発する.
  • 環境修復とエネルギー触媒におけるこれらのSACの適用を調査する.

主な方法:

  • プラスチックの限られた炭化化のためのテンプレートと触媒として,ラメラー過渡金属塩化物 (Ni,Fe,Co,Mn,Cu) を利用する.
  • 合成中に金属の集積を防ぐために,プラスチックと塩の比率を制御する.
  • ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリチレン,ポリエチレンテレフタレート,ポリビニル塩化物などの様々なプラスチックからSACを合成する.

主要な成果:

  • 多種多様なプラスチックから,異なる調整化学を持つ多孔性SACを成功裏に生成した.
  • 耐久性有機汚染物質の酸化分解における SAC の例外的な触媒活性が実証されている.
  • 酸素/窒素還元とリチウム硫黄電池を含む電気触媒反応におけるSACの優れた性能を示した.

結論:

  • 開発された方法は,プラスチック廃棄物を高性能SACにアップサイクリングするための汎用的でスケーラブルで効率的な戦略を提供します.
  • これらのSACは,環境触媒とエネルギー貯蔵のアプリケーションにとって非常に有望です.
  • このアプローチは,持続可能な廃棄物管理と先進的な触媒材料の開発に貢献します.