記事へのコメント78

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    nmcli
    nmcli 水と空気だけでクッサい匂いを作れるのか

    2019/02/13 リンク

    その他
    memoryalpha
    memoryalpha "大規模な設備が必要なく、農地にアンモニア製造施設を造ることも可能になる" / 荏原実業の株価の動きが酷いw

    2019/01/23 リンク

    その他
    NOV1975
    NOV1975 「肥料の原料として世界中で生産されている水素と窒素の化合物「アンモニア」」バカにしてる。「世界各国に特許を出願し、~「アフリカ知的財産機関」から登録を受けた」バカにされてる

    2019/01/23 リンク

    その他
    houyhnhm
    houyhnhm 実用に足るレベルなのかを書いておいてほしいのだが。

    2019/01/23 リンク

    その他
    Harnoncourt
    Harnoncourt 反応条件ガチャ作ったよー/室温→SR、加温が必要→排熱で銭湯でもやる気か?/大気圧→SR、2気圧以下→R、それ以上→深海にプラント作ってろ。

    2019/01/23 リンク

    その他
    doirou
    doirou ホントならこれはすごい

    2019/01/22 リンク

    その他
    nekoluna
    nekoluna 触媒と界面制御と電圧制御でグリーン合成は電気化学者の夢なのよ。ハーバー・ボッシュ法は高温高圧が必要だけど、そのエネルギーは失われるわけではないので、高温高圧がエネルギー的に必ずしも不利なわけではない。

    2019/01/22 リンク

    その他
    T-miura
    T-miura うお、、、

    2019/01/22 リンク

    その他
    dagama
    dagama 空気中の窒素から合成って言うけど生産量しんどくない?各農家が個別に合成装置持つようなイメージなのかな

    2019/01/22 リンク

    その他
    lli
    lli ひょっとすると物凄いイノベーションもあり得るのでは

    2019/01/22 リンク

    その他
    terazzo
    terazzo 反応効率はともかくプラズマ生成を含む全体のエネルギー効率はあんまり気にしてないっぽく見えるな

    2019/01/22 リンク

    その他
    hiroharu-minami
    hiroharu-minami 実際に低コストでアンモニア生産が出来るかどうかは実証プラントでわかるだろうから、まあ生暖かく見守る段階かねぇ

    2019/01/21 リンク

    その他
    iyochoo
    iyochoo 正直、こんな単純な手法でできてしまうのならなぜこれまで発見されてこなかっただろう?という疑問が残る。この胡散臭さは記事の書き方の問題?マジモンならノーベル賞狙えるのでは。

    2019/01/21 リンク

    その他
    agrisearch
    agrisearch 九州工業大大学院生命体工学研究科(北九州市若松区)の春山哲也教授。

    2019/01/21 リンク

    その他
    otchy210
    otchy210 大量生産で戦えるラインまで持っていけなくても、記事にもあるように、農地でそのまま生産できれば保存・運搬コストが減らせるので、ペイするラインをだいぶ下げられそう。

    2019/01/21 リンク

    その他
    tinsep19
    tinsep19 “「大規模な設備が必要なく、農地にアンモニア製造施設を造ることも可能になる」”

    2019/01/21 リンク

    その他
    sharia
    sharia アンモニアは燃やして燃料にしたり、触媒使って水素ガスにしたりできるので、結構万能燃料なんだが、ホントかよ。天然ガスマジいらない、レベルに信じがたい世界なんだが・・・。

    2019/01/21 リンク

    その他
    mobanama
    mobanama 虚構新聞かとおもた

    2019/01/21 リンク

    その他
    kei_mi
    kei_mi 九工大の現役教授というだけで信じちゃう / 画期的な発見も実用化に難があることが多いので、うまくいって欲しい

    2019/01/21 リンク

    その他
    anqmb
    anqmb 落雷が空中の窒素を固定することは知られていたが、アンモニアの合成法として使えそうなところまで来たのか。

    2019/01/21 リンク

    その他
    tsubo1
    tsubo1 地方紙に載ってる地方大学教員が提唱する革新的な発見発明、というものを疑ってかかる癖がついている

    2019/01/21 リンク

    その他
    ROYGB
    ROYGB 効率がどの程度かによるのかな。電気を使うなら水を電気分解して取り出した水素を使うことも、原理的には可能。

    2019/01/21 リンク

    その他
    arajin
    arajin “水の表面の水素原子が他の原子と反応しやすい性質に着目。空気に電気を流し、刺激を与えることで、空気中の窒素原子と水の表面の水素原子が結合して水中にアンモニアが溶け出す仕組みだ。”

    2019/01/21 リンク

    その他
    keloinwell
    keloinwell これすごい。

    2019/01/21 リンク

    その他
    yasudayasu
    yasudayasu 水の表面の水素原子が他の原子と反応しやすい性質に着目。空気に電気を流し、刺激を与えることで、空気中の窒素原子と水の表面の水素原子が結合して水中にアンモニアが溶け出す仕組みだ。

    2019/01/21 リンク

    その他
    Fushihara
    Fushihara 実用化出来たら確実に歴史に残るけど、反応見る限り残念そうな感じかな…

    2019/01/21 リンク

    その他
    ZOOZ
    ZOOZ たぶん時間当たりの効率は従来法に劣るんだろうん区

    2019/01/21 リンク

    その他
    otoan52
    otoan52 すごい。窒素の固定は根粒菌とかもやっているけど、これに近い合成法だったりするのだろうか。

    2019/01/20 リンク

    その他
    blueboy
    blueboy  N2 + 3 H2O → 2 NH3 + O2 + (O)

    2019/01/20 リンク

    その他
    t-tanaka
    t-tanaka 事実だとしたらとんでもないことだが・・・。続報待ち。

    2019/01/20 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    アンモニアに新合成法 水と空気だけ、コスト大幅減 九工大の春山教授開発 | 西日本新聞me

    肥料の原料として世界中で生産されている水素と窒素の化合物「アンモニア」の新しい合成法を、九州工業...

    ブックマークしたユーザー

    • ndto510870xx2019/12/08 ndto510870xx
    • bzb054452019/04/26 bzb05445
    • Hige23232019/02/26 Hige2323
    • GoldenRetriever2019/02/19 GoldenRetriever
    • nmcli2019/02/13 nmcli
    • qrguojerg2019/01/23 qrguojerg
    • memoryalpha2019/01/23 memoryalpha
    • NOV19752019/01/23 NOV1975
    • houyhnhm2019/01/23 houyhnhm
    • Harnoncourt2019/01/23 Harnoncourt
    • FFF2019/01/23 FFF
    • kana03552019/01/23 kana0355
    • doirou2019/01/22 doirou
    • nekoluna2019/01/22 nekoluna
    • T-miura2019/01/22 T-miura
    • yyamano2019/01/22 yyamano
    • dagama2019/01/22 dagama
    • m50812282019/01/22 m5081228
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - おもしろ

    いま人気の記事 - おもしろをもっと読む

    新着記事 - おもしろ

    新着記事 - おもしろをもっと読む

    同時期にブックマークされた記事