
MOF・ゼオライトの構造制御と分離材料応用
金属有機構造体(MOF;Metal-Organic Framework)の合成・評価・形態制御から吸着・膜分離応用まで構造柔軟性ゼオライトやゲート吸着現象に関する研究動向についても紹介
受講可能な形式:【ライブ配信(アーカイブ配信付)】or【アーカイブ配信】
| 日 時 | 【ライブ配信】 2026年8月31日(月) 13:00~17:00 【アーカイブ配信】 2026年9月14日(月) まで受付 [視聴期間:9/14~9/30] | |
|---|---|---|
| 受講料(税込) | 49,500円 定価:本体45,000円+税4,500円 【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額の49,500円)】 ※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。 2名様以降の受講者は、申込み前に会員登録をお済ませください。 ※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。 ※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。 ※請求書(PDFデータ)は、代表者にE-mailで送信いたします。 ※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。 (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。) ※他の割引は併用できません。 ※テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【オンライン配信セミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料 定価:39,600円 定価:本体36,000円+税3,600円 ※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。 | |
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| 配布資料 | Live配信受講:PDFテキスト(印刷可・編集不可) アーカイブ配信:PDFテキスト(印刷可・編集不可) ※セミナー資料は、電子媒体(PDFデータ/印刷可)をマイページよりダウンロードいただきます。 (開催前日を目安に、ダウンロード可となります) ※アーカイブ配信受講の場合は、配信日にマイページよりダウンロード可。 ※ダウンロードには、会員登録(無料)が必要となります。 | |
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| 備 考 | 資料 付 ※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。 本セミナーはサイエンス&テクノロジー株式会社が主催いたします。 | |
セミナー講師
関西大学 環境都市工学部 エネルギー環境・化学工学科 教授 田中 俊輔 氏 セミナー趣旨
金属有機構造体(MOF)およびゼオライトは、分子レベルで細孔構造を制御できる代表的な多孔性結晶材料であり、ガス分離、吸着、触媒、エネルギー・環境分野など幅広い用途への展開が進められています。特に近年では、単なる高比表面積材料としてだけでなく、構造柔軟性やイオン移動、細孔環境制御を利用した高度な分離・認識機能が注目されています。本講演では、MOFおよびゼオライトの基礎構造・材料特性から、合成法、構造解析、吸着・分離特性評価、薄膜化・微粒子化・成形化などの形態制御技術について体系的に解説します。また、CO2分離・膜分離・ドラッグデリバリーなどへの応用展開に加え、近年の構造柔軟性ゼオライトやゲート吸着現象に関する研究動向についても紹介します。
1.多孔性結晶材料の概要
1.1 MOFとゼオライトの定義
1.2 結晶構造と細孔構造
1.3 MOF(有機ゼオライト)とゼオライト(無機MOF)の比較
1.4 分離材料としての特徴
2.MOF・ゼオライトの合成と構造設計
2.1 結晶設計の基本概念
2.2 MOFの合成法
2.3 ゼオライトの合成法
2.4 組成・細孔・表面特性制御
3.構造柔軟性と吸着分離機能
3.1 吸着平衡と吸着機構
3.2 MOFの構造柔軟性
3.3 ゼオライトにおけるカチオン移動と吸着相転移
3.4 ゲート吸着現象
4.形態制御・膜化・成形加工
4.1 薄膜化技術
4.2 混合マトリクス膜
4.3 微粒子化・ナノ粒子化・賦形化
4.4 プロセス実装に向けた課題
5.応用展開
5.1 ガス分離・吸着プロセス
5.2 膜分離プロセス
5.3 カーボンニュートラル関連技術
5.4 その他の応用(ドラッグデリバリー、機能性フィラーなど)
6.まとめ(最新研究動向と今後の展望)
□ 質疑応答 □
1.1 MOFとゼオライトの定義
1.2 結晶構造と細孔構造
1.3 MOF(有機ゼオライト)とゼオライト(無機MOF)の比較
1.4 分離材料としての特徴
2.MOF・ゼオライトの合成と構造設計
2.1 結晶設計の基本概念
2.2 MOFの合成法
2.3 ゼオライトの合成法
2.4 組成・細孔・表面特性制御
3.構造柔軟性と吸着分離機能
3.1 吸着平衡と吸着機構
3.2 MOFの構造柔軟性
3.3 ゼオライトにおけるカチオン移動と吸着相転移
3.4 ゲート吸着現象
4.形態制御・膜化・成形加工
4.1 薄膜化技術
4.2 混合マトリクス膜
4.3 微粒子化・ナノ粒子化・賦形化
4.4 プロセス実装に向けた課題
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5.1 ガス分離・吸着プロセス
5.2 膜分離プロセス
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□ 質疑応答 □
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