理研維他命與新居濱工專共同開發利用氧化鐵磁性粒子之易回收污水處理材料
Key facts
- 理研維他命與新居濱工專共同開發利用氧化鐵磁性粒子之易回收污水處理材料
- 理研維他命株式會社與新居濱工業高等專門學校合作,研發出一種將氧化鐵磁性粒子負載於多孔體上的新型水處理材料。該材料透過磁性解決了光催化劑難以回收的課題,並能利用太陽光分解廢水中的有機物,旨在實現低環境負荷的實用水處理製程。
- Source: PR Times
- Date: 2026年5月28日
Direct answer
理研維他命株式會社與新居濱工業高等專門學校合作,研發出一種將氧化鐵磁性粒子負載於多孔體上的新型水處理材料。該材料透過磁性解決了光催化劑難以回收的課題,並能利用太陽光分解廢水中的有機物,旨在實現低環境負荷的實用水處理製程。
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- 理研維他命與新居濱工專共同開發利用氧化鐵磁性粒子之易回收污水處理材料 (2026年5月28日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年5月28日
理研維他命株式會社與新居濱工業高等專門學校合作,研發出一種將氧化鐵磁性粒子負載於多孔體上的新型水處理材料。該材料透過磁性解決了光催化劑難以回收的課題,並能利用太陽光分解廢水中的有機物,旨在實現低環境負荷的實用水處理製程。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月28日 19:00
- 🔍 收集: 2026年5月30日 23:07(發表後52小時7分鐘)
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月30日 23:12(收集後4分鐘)
理研維他命株式會社(總部:東京都千代田區,代表取締役:常盤 和明)與國立高等專門學校機構 新居濱工業高等專門學校(愛媛縣新居濱市,校長:東海 明宏,下稱「新居濱工專」)共同開發出一種將氧化鐵磁性粒子負載於多孔體上,且於水處理後易於回收的材料。
### 1. 研究背景
光催化水處理技術因無需添加化學藥劑且對環境負荷較低而備受關注。然而,將光催化顆粒分散於污水中的方法,在處理後難以回收觸媒顆粒,成為實際運用中的課題。特別是為了提高活性而將顆粒微細化後,顆粒更難沉降,導致過濾與回收更加困難。
### 3. 研發材料特點
本次開發的光催化劑具備在污水中分解有機物的功能,以及處理後可透過磁鐵輕鬆回收的特性。
- **負載氧化鐵磁性粒子的多孔體結構**:將含有一種或多種 α‑Fe₂O₃、γ‑Fe₂O₃、Fe₃O₄ 的氧化鐵磁性粒子負載於沸石或矽藻土等多孔體上,兼顧了分散性與回收性。
- **利用太陽光的光催化作用**:利用氧化鐵的可見光響應性,在太陽光下即可分解有機物,有望實現不依賴人工光源的運作。
- **透過磁鐵輕鬆回收**:具備磁性,使用後可利用磁鐵迅速回收,適合以再利用為前提的水處理流程。
### 4. 預期應用領域
- 生活排水與工業廢水處理
- 利用光催化的分散型水處理系統
- 以回收與再利用為前提的處理程序
- 太陽光利用型省能水處理
未來將持續優化性能並在實際水系中進行評估,進一步推動實用化開發。
### 1. 研究背景
光催化水處理技術因無需添加化學藥劑且對環境負荷較低而備受關注。然而,將光催化顆粒分散於污水中的方法,在處理後難以回收觸媒顆粒,成為實際運用中的課題。特別是為了提高活性而將顆粒微細化後,顆粒更難沉降,導致過濾與回收更加困難。
### 3. 研發材料特點
本次開發的光催化劑具備在污水中分解有機物的功能,以及處理後可透過磁鐵輕鬆回收的特性。
- **負載氧化鐵磁性粒子的多孔體結構**:將含有一種或多種 α‑Fe₂O₃、γ‑Fe₂O₃、Fe₃O₄ 的氧化鐵磁性粒子負載於沸石或矽藻土等多孔體上,兼顧了分散性與回收性。
- **利用太陽光的光催化作用**:利用氧化鐵的可見光響應性,在太陽光下即可分解有機物,有望實現不依賴人工光源的運作。
- **透過磁鐵輕鬆回收**:具備磁性,使用後可利用磁鐵迅速回收,適合以再利用為前提的水處理流程。
### 4. 預期應用領域
- 生活排水與工業廢水處理
- 利用光催化的分散型水處理系統
- 以回收與再利用為前提的處理程序
- 太陽光利用型省能水處理
未來將持續優化性能並在實際水系中進行評估,進一步推動實用化開發。
常見問題
今回開発された水処理材料の主な特徴は何ですか?
酸化鉄磁性粒子を多孔質体(ゼオライトや珪藻土など)に担持しており、汚水中で有機物を分解する光触媒機能と、処理後に磁石で容易に回収できる磁気的性質を併せ持っています。
従来の光触媒による水処理にはどのような課題がありましたか?
触媒粒子を汚水に分散させる方法では処理後の回収が難しく、特に活性向上のために粒子を微細化すると沈降しにくくなり、ろ過や回収がさらに困難になるという課題がありました。
この材料はどのような光源で機能しますか?
酸化鉄の可視光応答性を利用しているため、人工光源を必要とせず、太陽光下でも有機物の分解が可能です。
共同研究においてリケンテクノスと新居浜高専はどのような役割を担っていますか?
新居浜高専は蓄積された知見と技術シーズを提供し、リケンテクノスは材料設計、プロセス開発、スケールアップ、量産プロセスの確立、および事業化検討を担っています。
想定される具体的な応用分野は何ですか?
生活排水・産業排水の処理、分散型水処理システム、回収・再利用を前提とした処理プロセス、および太陽光を利用した省エネルギー型水処理が挙げられます。