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東京科学大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京科学大学における「グラフェン」 に関係する研究一覧:4
2次検索
情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学生物学 生物学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
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発表日:2025年7月23日
1
曲げ剛性解析の数理的アプローチの開拓
回位を有するグラフェンシートの材料特性を高精度で評価
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の雷霄雯(ライ・ショウブン)准教授、國廣侑志修士課程学生(研究当時)、藤居俊之教授の研究チームおよび名古屋大学 大学院工学研究科の畝山多加志准教授は、...
キーワード:検索システム/産学連携/定量的評価/結晶格子/微分幾何/微分幾何学/平均曲率/ガウス曲率/ソフトマター/ソフトマター物理/幾何学/非線形/分子動力学シミュレーション/材料科学/双極子/材料特性/熱力学/評価手法/材料設計/カーボン/カーボンナノチューブ/グラフェン/シミュレーション/ナノスケール/ナノ材料/ハイブリッド構造/ひずみ/解析モデル/界面活性剤/格子欠陥/境界条件/炭素材料/動力学/熱伝導/非線形性/複合材/複合材料/分子動力学/ナノチューブ/機能性/構造変化/生体膜/脂質
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学工学総合生物農学
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発表日:2025年6月24日
2
100 nm球状多空間ポリマーの水溶化に成功
内包により固体材料の分離と活用が可能に
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の青山慎治大学院生(博士後期課程3年)、同 総合研究院 化学生命科学研究所のロレンツォ・カッティ助教と吉沢道人教授は、独自のカプセル化の手法で、超巨大(約100 nm)で多空間を持つ球状ポリマー[用語1]の水溶化と分離、その空間活用に成功しました。一つの内部空間を持つ化合物が、分子を捕捉する性質は幅広く利用されています。一方、多数の空間を持つ固体材料の捕捉能は注目されていますが、未開拓な部分が多く残され...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/磁気共鳴/水溶液/動的光散乱/質量分析法/スペクトル/π電子/芳香環/芳香族/ピレン/分子カプセル/キラル/シクロデキストリン/チオフェン/ナノクラスター/ミセル/蛍光スペクトル/高分子/高分子化学/超分子化学/分子ワイヤー/分子集合体/芳香族化合物/芳香族分子/両親媒性/ナノグラフェン/分子ワイヤ/質量分析/電極界面/両親媒性分子/アルカン/クラウンエーテル/新物質/光スイッチ/光散乱/ベンゼン/界面構造/固体化学/熱電変換/グラフェン/ナノサイズ/プラスチック/ポリマー/モデリング/超音波/親水性/ナノカプセル/SEM/テルペン/炭化水素/超分子/ホルモン/性ホルモン/フラーレン/核磁気共鳴/分子集合/誘導体
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年4月18日
3
パーフルオロ化合物を捕捉する分子カプセル
100%の効率・選択性とその機構解明
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の加井うらら大学院生(修士課程2年)と同 総合研究院 化学生命科学研究所の吉沢道人教授らは、独自の分子カプセルを活用することで、水中でパーフルオロ化合物[用語1]を高効率かつ高選択的に捕捉することに成功しました。パーフルオロ化合物は一般的な有機化合物と異なり、フッ素原子に由来する特徴的な性質を示すことから、材料や医薬などの分野で注目を集めています。しかし、その分子レベルでの相互作用には未解明な点が多くあります。また、従来の分子カプセ...
キーワード:視覚化/検索システム/水溶液/相補性/量子化/質量分析法/芳香環/芳香族/量子化学/アントラセン/分子カプセル/量子化学計算/キラル/ナノクラスター/ナフタレン/自己集合/超分子化学/分子ワイヤー/分子集合体/芳香族分子/結晶構造解析/ナノグラフェン/分子ワイヤ/質量分析/電極界面/アルカン/新物質/光スイッチ/選択性/誘電率/ベンゼン/界面構造/熱電変換/グラフェン/ナノサイズ/ナノ空間/フッ素/プラスチック/ポリマー/金属イオン/積層構造/ナノカプセル/テルペン/結晶構造/層構造/超分子/ホルモン/性ホルモン/パラジウム/官能基/相互作用解析/分子集合
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年3月4日
4
わずか2種類のアミノ酸で構成されたペプチドで 高活性人工酵素を構築
自己組織化を利用し、天然酵素と同等の活性を低コストで実現
東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の杉山茉莉絵修士課程学生、早水裕平准教授および、金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)のAyhan Yurtsever(アイハン・ユルトセベル)特任助教、福間剛士教授らのチームは、自己組織化[用語1]ペプチド[用語2]を用いた人工酵素電極の簡便な形成技術を開発し、その界面分子構造と触媒反応の関係を分子...
キーワード:最適化/情報学/検索システム/産学連携/化学物質/環境計測/グラファイト/水溶液/分子構造/自己組織/モリブデン/金属錯体/触媒反応/人工酵素/ロイシン/2次元物質/カルコゲナイド/ナノ物質/酵素電極/遷移金属/2次元材料/カンチレバー/トランジスタ/ナノ界面/遷移金属ダイカルコゲナイド/単分子膜/電界効果トランジスタ/二硫化モリブデン/半導体デバイス/還元反応/秩序構造/ナノシート/ナノワイヤ/電界効果/AFM/グラフェン/センサー/センシング/ナノメートル/ナノ材料/バイオセンサー/金属イオン/原子間力顕微鏡/構造設計/周波数/電気化学/半導体/微細構造/分解能/ナノチューブ/表面構造/酵素活性/アミノ酸配列/空間分解能/酵素反応/組織化/筋萎縮/アミノ酸/ポルフィリン/電気化学測定/分子設計/ヘルスケア/感染症/筋萎縮性側索硬化症 /新型コロナウイルス感染症
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学