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研究プロジェクト

分子構造と構造力学

  分子構造上の電子密度分布に起因し、電磁および光電子挙動の面で多様性を提供するπ-電子共鳴分子は、様々な方面で興味をそそる優れた分子である。古典的なポルフィリン構造に限らず、構造異性体、そして縮小および拡張ポルフィリン系に対する実際の合成経験と伴う研究過程を経ながら、化学者たちは分子一つ一つがもたらす固有の物理化学的特性を順次かつ体系的に研究してきた。さらに、構造的により複雑な様々なπ-電子共鳴分子を設計し、これらの分子内に潜在した機能を理解するために努力している。単一分子の形だけでも、分子の構造の柔軟性により、3次元空間内で相反する電磁気の流れを誘導し、新しい機能を導出する。一方、別の機能性結合体と結合ペアを形成し、一段と進化した化学的性質を示すこともある。このような点で、π電子共鳴分子系の実用的な応用可能性は非常に高い。 拡張されたπ電子共鳴分子系の個々の構造の変形や改善で得られた構造的な固定性及び柔軟性とこれに伴う様々な3次元的な分子パッキングは、電磁気の流れを変形させたり、誘導的な力学的過程を可能にしたりする。現在、当研究室で発明した、或いは扱っているπ電子共鳴有機分子系は、有機分子で金属錯体を形成することができ、さらに新たな分子特性を生じる事も可能である。分子の特定に整列し、一定の空間を確保しながらも安定な固体結晶として存在し、導入されたイオン分子を広範囲に分布させたり、除去したりする。この優れたイオン透過挙動とそれに伴う電子移動により、永続的かつ優れた電子伝導性を達成することができる。本研究室の最近の多くの研究の焦点は、効果的な二次電池の有機分子電極材料として注目に値する優れたπ電子共鳴構造分子系を開発することにある。

有機化合物及び金属-有機複合体の電子及び磁気特性と応用可能性

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ピロリルオリゴマーを用いた新規機能性分子の探索

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Research Projects - Japanese: Publications

新たなポルフィリン系の合成とその応用の探索

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Research Projects - Japanese: Publications

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