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ヒドリドの高い還元力を用いた電解合成反応や電池への応用が期待できる。 ... ヒドリドは水素のマイナスイオンだが、イオン直径が酸素イオンと同程度と大きい。... 1000倍向上し、ヒ...

ヒドリドは高速なイオン導電性や強力な還元力が期待される。... ヒドリドが結晶格子内で液体のように集団運動している。... ヒドリドの還元力を用いた電気化学反応装置につながる。

京都大学物質―細胞統合システム拠点(アイセムス)の陰山洋連携主任研究者ら研究グループは、負の電荷の水素イオン「ヒドリド」が室温で高速伝導する固体材料を発見した。... 高いヒドリド伝導...

研究グループは、負の電荷を持つ水素「ヒドリド」が外部のイオンの影響を受けにくい点に注目した。通常、イオンの電子数が多いほど外部からの影響を受けにくいが、ヒドリドは電子2個でも外部のイオンと相互作用しに...

酸化マグネシウムを加えることでヒドリド種が電子的に調整されてルテニウムとヒドリド間の結合が伸長し、触媒活性が向上する。 金属ヒドリド種は有機化合物との間で水素の受け渡しをする際に重要...

同様の多金属ヒドリド化合物により、炭素と硫黄、炭素と酸素などの結合切断、新しい物質変換反応への応用も期待できる。

ヒドリドを含む層状酸化物に圧力を加えることで、ヒドリドの柔らかさと、金属原子間の相互作用をブロックする性質を見いだした。... ヒドリドは酸素イオンの約2倍縮み、圧縮しやすいことを発見した。 ...

その結果、ある反応段階で水素がヒドリド(H−)とプロトン(H+)に分解され、鉄とニッケル間にヒドリド、システイン残基の硫黄分子にプロトンが結合している様子をとら...

ルテニウムに水素(ヒドリド)で架橋したルテニウム・ヒドリド・クラスターを原料とした。

【基礎技術部門】▽最優秀賞=陰山洋京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻教授(ヒドリドを利用した次世代エネルギー材料に向けての基盤技術開発)▽優秀賞=能木雅也大...

ヒドロシランと銅が反応して活性の高い銅ヒドリド化合物が生成され、銅ヒドリド化合物がアルキンと反応することによって銅と炭化水素の中間体ができ、さらにこの中間体がCO2と反応してカルボン酸が得られるという...

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