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研究キーワード:大阪公立大学における「芳香族」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2026年6月25日
この記事は2026年7月9日号以降に掲載されます。
1
発電と栽培を両立する有機太陽電池
農業用ハウスで有効性を実証!
この記事は2026年7月9日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年5月26日
2
摩擦を使った機能性界面の形成
〜炭素系非晶質材料によく滑る表面ができるメカニズムの一端を解明〜
アモルファスカーボン※1は、低摩擦・低摩耗を示す優れた材料として実用化が進められています。本研究グループは、アモルファスカーボンでは、せん断※2によってグラフェン※3の層が形成され、超潤滑※4が生じることを明らかにしました。また、材料に含まれる不純物を起点として炭素の輪(芳香環)が作られ、せん断によるグラフェン様界面の核形成・成長が進むことで、摩擦係数が急激に低下することを見いだしました。本研究成果は、2026年5月25日に国際学術誌「Advanced Science」にオンライン掲載されました...
キーワード:スループット/グラファイト/原子核/水分子/分子動力学シミュレーション/量子化/核形成/芳香環/芳香族/量子化学/ケイ素/エネルギー利用/結合状態/2次元材料/非晶質/持続可能/せん断/持続可能な開発/アモルファス/界面構造/カーボン/グラフェン/シミュレーション/フッ素/環境負荷/機能性材料/高効率化/自己修復/自動車/動力学/分子動力学/摩擦係数/ハイスループット/機能性/寿命
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2026年4月28日
3
フォトンアップコンバージョン用の新規分子を開発
~太陽電池や光触媒への応用が期待~
本研究グループは、三重項–三重項消滅(TTA)※1を利用したフォトンアップコンバージョン(PUC)※2を弱い励起光照射条件でも高効率で実現できる三重項エネルギーアクセプター分子「TP-An」を新たに開発しました。TP-Anは、高い蛍光量子収率※3と長い励起三重項状態※4の寿命を示し、光触媒や光化学反応の光源などへの応用が期待されます。本研究成果は、2026年4月6日に国際学術誌「Journal of the Physical Chemistry Letters」にオンライン掲載されま...
キーワード:高エネルギー/対称性/スペクトル/近赤外/太陽/光触媒反応/分子構造/芳香族/励起状態/アントラセン/ジエン/ブタジエン/蛍光スペクトル/光化学/触媒反応/芳香族分子/太陽光/有機分子/波長変換/トルエン/持続可能/光照射/持続可能な開発/太陽光発電/光触媒/太陽電池/電池/マイクロ/レーザー/分子デザイン/エネルギー変換/アップコンバージョン/寿命/ポルフィリン/分子設計
他の関係分野: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:2026年4月2日
4
アルケンと水からアルコールを合成
-銅と光を用いたクリーンな合成手法の開発に成功-
大阪公立大学大学院工学研究科の松井康哲准教授、池田浩教授の研究グループは、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(工)の奥直樹助教(特任)、山崎賢助教、三浦智也教授、同大学院環境生命自然科学研究科の福家啓仁大学院生(当時)、桝井里花子大学院生らの研究グループと合同で、光エネルギーを活用して、アルケン※1と水からアルコールを合成する新たな手法の開発に成功しました。アルコールの工業的需要は高まり続けており、その簡便で経済的な合成手法の開発が求められています。安価で入手容易なアルケンと水から、目的のアルコールを直接合成できれば魅力的な化学変換ですが、その実現には反応性の...
キーワード:光エネルギー/芳香族/機能性分子/高分子/有機合成化学/有機分子/イリジウム/酸触媒/可視光/持続可能/光照射/持続可能な開発/水和反応/光触媒/プラスチック/高分子材料/水素原子/機能性/アルケン/APC/アルコール/ルテニウム/官能基/合成化学/分子変換/有機合成
他の関係分野:環境学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年12月22日
5
有機ホウ素錯体の蛍光色変化を超高圧下で観測
~分子間距離と分子内相互作用が要因と判明~
ピエゾフルオロクロミズム(PFC)は、外部からの圧力や機械的な刺激により物質の蛍光色が可逆的に変化する現象のことで、圧力センサーやメモリーデバイスなどへの応用が期待されています。大阪公立大学大学院工学研究科の入井 駿大学院生、大垣 拓也特任助教、松井 康哲准教授、池田 浩教授、兵庫県立大学大学院理学研究科の小澤 芳樹准教授、阿部 正明教授らの共同研究グループは、分子内π-π相互作用がPFCに与える影響を調べるため、二階建て分子構造のシクロファン部位をもつ有機ホウ素錯体pCP-HとpCP-iPrの単結晶をダイヤモンドアンビルセル(DAC...
キーワード:ダイヤモンドアンビル/ダイヤモンドアンビルセル/地球深部/超高圧/分子構造/芳香族/シクロファン/環状化合物/大環状化合物/芳香族分子/有機ホウ素化合物/X線結晶構造解析/結晶構造解析/メモリ/圧力センサー/可視光/光吸収/発光材料/持続可能/ベンゼン/持続可能な開発/材料設計/単結晶/センサー/力センサー/X線結晶構造/ホウ素/結晶構造
他の関係分野:数物系科学化学生物学工学農学
大阪公立大学 研究シーズ