Tokyo Institute of Technology · 화학
Kondo 교수의 연구실은 메조다공성 금속 산화물의 구조적 안정성과 광촉매 성능 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 열처리 중에도 정렬된 다공구조를 유지할 수 있도록 탄소 또는 실리카로 강화하는 신소재 합성 기법을 개발하였으며, 이는 수소 생산 및 환경 정화에 응용 가능한 고성능 광촉매를 실현합니다. 또한 ZrO₂ 기반 촉매에서 기체 분자의 흡착 및 반응 메커니즘을 인프라레드 분광법을 통해 정밀하게 규명하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Crystallization of an amorphous inorganic network of mesoporous metal oxides is achieved while maintaining the original ordered mesoporous structure. The methodology utilizes reinforcement (carbon or silica) to strengthen the periodic structure so that the original ordered mesoporous structure is preserved during thermal treatment for crystallization. The reinforcement is removed after crystallization to provide crystalline mesoporous metal oxide with the original ordered structure. Enhancement
The adsorption and reaction of H2, CO, CO2, OH(a)+ CO(g) and CO2(a)+ H2(g) have been studied in detail by infrared spectroscopy. Hydrogen is dissociatively adsorbed to form the OH and the Zr—H species and CO is weakly adsorbed as the molecular form. The infrared spectrum of adsorbed species of CO2 over ZrO2 shows three main bands at ca. 1550, 1310 and 1060 cm–1 which can be assigned to the bidentate carbonate species. The reaction of OH(a)+ CO(g) at 373 K gave rise to formate and bidentate carbo