2025年度 固体NMR研修を実施しました

昨年度に引き続き、共同利用分析機器担当者の技術力強化トレーニングの一環として、NMR(Nuclear Magnetic Resonance)装置における固体試料の測定研修を実施しました。

2025年10月には、理工学部5号館に設置されているNMR装置が更新され、溶液試料に加えて固体試料の測定も可能となりました。これまでの研修で使用していた装置とはメーカーが異なることから、新たな操作方法や測定技術の習得が必要となり、今回の研修を実施しました。

本研修では、大阪大学の戸所泰人氏、日本電子株式会社の田巻初氏を講師にお迎えし、遠隔で装置を利用するための設定方法をはじめ、測定に関する基礎から実践的な操作まで、丁寧にご指導いただきました。

・日時:3月18日(水)~3月19日(木)
・場所:理工学部5号館

固体プローブから溶液プローブへ交換作業中の講師と筆者

基礎的な内容に加え、固体測定のみならず溶液測定にも応用可能な測定方法など、疑問点にも丁寧に対応していただき、非常に実りある研修となりました。今回得られた知識や技術を、今後の測定業務に活かしていきたいと思います。

研修後の記念撮影(講師の先生方と筆者)
※掲載にあたり、プライバシー配慮のため画像の一部を加工・調整しています。

Written by mt
(2026.5.8)

藤崎聡美 技術室長らの論文がELSEVIER社のOpen Ceramicsに掲載されました

岩手大学は現在、東日本機電開発株式会社(岩手県盛岡市)が事業化を目指す「地域熱エネルギー循環モデル※1」にて熱回収・熱利用の媒体となる「HASClay®※2」の安定的利用に向け、岩手大学・東日本機電開発株式会社・産業総合技術研究所・SAGA-LS・いわて産業振興センター・岩手県と共に、令和3年度から共同研究を展開しております。藤崎室長らはこの研究に主体的に参画し、蓄熱(乾燥)状態及び放熱(吸湿)状態のHASClay®を放射光を用いて非破壊観察し、内部の微細構造解析を行ってきました(継続中)。
この度、これまでの研究成果の一部が論文にまとめられました。Open accessですので、ぜひご覧ください。

本論文をまとめるにあたり、理工学部 吉本則之教授・産業技術総合研究所 鈴木正哉先生、他みなさまに多大なるご指導をいただきました。深く感謝を申し上げます。

Title:
Synchrotron-based X-ray computed tomography analysis of the internal structure and moisture adsorption–desorption behavior of the heat storage and dissipation material HASClay® 

Author:
Satomi Fujisaki a, Rimpei Shibata a, Souta Arakawa a, Yuichi Kouno b, Goh Mitoya b, Hidetaka Miyahara c, Kazuko Manpuku c, Masaya Suzuki c, Moe Tanuma a, Hidehiro Sekimoto a, Akio Yoneyama d, Masakazu Yoshioka a e, Ichiro Hirosawa a d, Noriyuki Yoshimoto a

a:Faculty of Science and Engineering, Iwate University,
b: Higashi-Nihon Kidenkaihatsu Co. Ltd
c:National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
d:SAGA Light Source (SAGA-LS)
e:Iwate Industry Promotion Center

Open Ceramics(ELSEVIER):Volume 24, December 2025, 100882
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266653952500149X

【用語解説】
※1:地域熱エネルギー循環モデルとは
東日本機電開発株式会社が事業化を目指しているシステムの名称です。温泉熱やボイラー熱など地域において廃棄されている熱を回収し農業等に利用することで未利用排熱を有効活用しようとする取り組みで、熱回収・利用のためにHASClay®を用いています。

※2:HASClay®とは
産業技術総合研究所(以下AIST)の鈴木グループが開発した新蓄放熱材料です。水蒸気の吸着・脱離を利用して容易に放熱・蓄熱できることが特徴です。100℃以下の熱での乾燥が可能なため、これまで廃棄せざるを得なかった低温排熱を有効利用できる材料として注目されています。

↑ 2023年8月 SAGA-LS BL07でのX線CT測定時の様子

Written by 広報委
(2025.12.25)