Yu‐Hsuan Chiao 研究室
主宰者:Yu‐Hsuan Chiao
神戸大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、環境・医療上の課題を解決するための高機能膜材料の開発を行っています。主な研究対象は、油を含む汚水処理、放射性物質の除去、塩類の析出防止が必要な逆浸透膜、そして飲料水・排水の精製など、水処理全般です。膜表面への無機物や有機高分子の付着・析出といった劣化を防ぎながら、同時に水の透過性と塩やタンパク質などの除去性能を両立させることが中心的な課題です。
これらの課題に取り組むため、複数のアプローチを組み合わせています。一つは膜の合成段階での工夫で、異なる化学構造を持つ単量体を用いた界面重合反応を制御したり、無機ナノ粒子や導電性物質をあらかじめ膜に組み込む手法が挙げられます。もう一つは膜表面の化学的修飾で、親水性を持つポリマーや特定の官能基を付与することで、汚れの付着を減らし洗浄性を向上させています。さらに、電気化学処理を組み合わせるなど、複数の処理プロセスを統合する研究も展開しています。
これらの研究を通じて、膜材料の表面特性(親水性・疎油性など)と内部構造(細孔径や階層構造)を精密に制御することで、より長持ちして効率的な水処理システムの実現を目指しています。併せて、太陽光発電と水の蒸発を同時に行うなど、膜技術の応用範囲を広げる探索も行われています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(50 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2024.118294
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.113813
- [2024] Fabrication of polydopamine/graphene oxide composite membranes for effective radionuclide removalDOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.134834
- [2024] One-Step Phase Separation and Mineralization Fabrication of Membranes for Oily Wastewater TreatmentDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c07067
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2024.122969
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c09712
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2024.122581
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- [2024] Electrocoagulation as a pretreatment for reverse osmosis for potable water from brackish groundwaterDOI: https://doi.org/10.1016/j.wri.2024.100243
- [2024] Aggregate Removal by Responsive Electrospun Membrane based Hydrophobic Interaction ChromatographyDOI: https://doi.org/10.1002/cite.202300144
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131965
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.122338
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00568
- [2023] Fine-tuning polyamide nanofiltration membrane for ultrahigh separation selectivity of Mg2+ and Li+DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.122133
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.122048
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.116936
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121997
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01541
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121793
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121687
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.116540
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c04382
- [2023] Osmotically assisted solvent reverse osmosis membrane for dewatering of aqueous ethanol solutionDOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121434
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ta10050a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2022.115602
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4288041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.121251
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym15010137
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.121329
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c02790
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.121004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.121052
- DOI: https://doi.org/10.3390/membranes12030333
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym13081179
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.02.089
- [2021] Tailoring of a Piezo‐Photo‐Thermal Solar Evaporator for Simultaneous Steam and Power GenerationDOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202010422
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym13040544
- DOI: https://doi.org/10.3390/membranes11020080
- [2021] High performance self-heated membrane distillation system for energy efficient desalination processDOI: https://doi.org/10.1039/d0ta11724b
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-020-05746-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.12.160
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.120360
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01022
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127462
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym13142366
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119627
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127069
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106177
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