Hiroshi Hasegawa 研究室
主宰者:Hiroshi Hasegawa
金沢大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
長谷川研究室では、液体混合物の物性予測と環境中の有害物質の分離・除去に関する研究を展開しています。具体的には、異なる液体を混ぜたときの粘度や密度などの特性を予測するための計算モデルの開発に取り組んでいます。これらのモデルは化学プロセスの設計や最適化に不可欠です。また、液体混合物における分子間相互作用を詳細に調べるため、分光分析や熱力学的測定を組み合わせた実験的アプローチも採用しています。
環境・資源領域では、水中の有害元素(砒素や鉛など)の挙動を微視的・巨視的スケールで明らかにする研究を進めています。海藻や植物プランクトンがこれら有害元素をどのように取り込み、変換するかを調べるため、単一細胞レベルの分析手法を活用しています。さらに、土壌汚染のリスク評価や、海水脱塩廃液からのホウ素回収など、環境汚染物質の除去と資源回収に向けた吸着材料の開発も実施しています。
これらの研究を通じて、液体の性質を正確に予測し、環境中の化学物質の動態を理解することで、化学工業プロセスの効率化と環境保全の両立に貢献することを目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(84 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.175444
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jced.5c00794
- DOI: https://doi.org/10.1071/en25027
- DOI: https://doi.org/10.1109/ecoc66593.2025.11263139
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44211-025-00849-y
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.estlett.5c00645
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118687
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.658
- [2025] Development of a flexible foot mechanism based on topology optimization for walking on rough terrainDOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2025.31.04b24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.116405
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5em00094g
- DOI: https://doi.org/10.5736/jares.38.4_43
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2025.144333
- DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.83835
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104252
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-025-08113-9
- DOI: https://doi.org/10.23919/transcom.2025cei0004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seares.2025.102648
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180977
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.135987
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seares.2025.102639
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5c02422
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180674
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143129
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad8891
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143528
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143431
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103659
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.153537
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142712
- DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1363/1/012108
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123421
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc60965.2024.10799666
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.157040
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.156831
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.marchem.2024.104396
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.marchem.2024.104375
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118467
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.133290
- DOI: https://doi.org/10.4307/jsee.72.5_10
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmetld.2024.33.tl5-2-1
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-30140-4
- DOI: https://doi.org/10.14233/ajchem.2024.30948
- DOI: https://doi.org/10.21448/ijsm.1230316
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10163-023-01824-3
- DOI: https://doi.org/10.3130/aija.88.3057
- DOI: https://doi.org/10.1071/en23041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2023.103700
- [2023] Revisiting the Synthesis of Cellulose Acrylate and Its Modification via Michael Addition ReactionsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c00436
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103172
- DOI: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.3398
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.105947
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma16031165
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeicone.2023.30.1608
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmedsd.2023.33.1401
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.447
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.448
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140554
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-29371-2
- [2023] Recovery of rhodium from glacial acetic acid manufacturing effluent using cellulose-based sorbentDOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124995
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140216
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sab.2023.106801
- DOI: https://doi.org/10.1002/lob.10490
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4123910
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44211-022-00247-8
- DOI: https://doi.org/10.3130/aija.87.2527
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120473
- DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.13931
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138232
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135671
- [2022] Biodegradable Chelator-Assisted Washing and Stabilization of Arsenic-Contaminated Excavated SoilsDOI: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05664-z
- [2022] Determination of the sub-picomolar concentration of dissolved palladium in open ocean seawaterDOI: https://doi.org/10.1016/j.marchem.2022.104124
- DOI: https://doi.org/10.1002/lno.12078
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128562
- DOI: https://doi.org/10.20549/jseeen.2021.0_12
- DOI: https://doi.org/10.4307/jsee.69.3_51
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2021.27.10e11
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127250
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149776
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462476
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126308
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107293
- DOI: https://doi.org/10.37020/jgtr.6.1_21
- DOI: https://doi.org/10.3130/aija.86.231
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