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東京大学大学院理学系研究科化学専攻の坂本良太助教と西原寛教授らは、光エネルギーを電気エネルギーに変える金属錯体について、ナノサイズ(ナノは10億分の1)のシートにすることで光電変換効率...

金属錯体のままでは問題になるCOの毒性を、フェリチンというたんぱく質で包んだ複合体にして解決した。... 水溶液中で錯体と混ぜて複合体を作製したところ、CO放出は錯体のままと比べ18倍の時間がかかった...

まず、銅を中心原子とするアルキルアンモニウム塩の化合物(金属錯体)を作製し、アルコール溶液に加えた。... 加熱により結合していた有機物が除去されると同時に、銅錯体が還元反応で結晶化、...

一方、立方体Pdナノ結晶の表面に厚さ数ナノメートルの多孔性金属錯体(MOF)を被覆した材料を作り、水素を取り込む特性を調べると、MOFとの混合材料は立方体Pdナノ結晶の2倍の水素を吸い...

京都大学物質―細胞統合システム拠点(iCeMS)の樋口雅一特定助教や北川進教授らの研究グループは、多孔性金属錯体(PCP)を用いて水滴を弾く撥水機能を持ち、水蒸気や有機...

これでMRAM素子を構成するルテニウムや白金、タンタルなどの遷移金属やニッケル、鉄、コバルトなどの磁性体の表面を室温で酸化させ、その後、エタノールなどの配位子を供給して、金属錯体(金属イオンに...

受賞テーマは植村准教授が「金属錯体ナノ細孔内での高分子化学」、久保田准教授が「腫瘍血管内皮細胞特異的な分子メカニズムの解明」。

捕らえた光はまず穴の中に導入した五つの金属錯体に集められ、その後ルテニウム錯体という一つの分子に集約される。

自身が多孔性金属錯体研究に本格的に取り組み始めたのは最近でもあるため、「やっぱり今でも恐れ多く、まだ話せていない」とか。

研究グループは金属イオンなどを組み合わせて合成する多孔性金属錯体(PCP)に、生体内でヘモグロビンがうまく酸素を運搬することを重ね合わせて着目した。

金属錯体を原料に使い、フレーム溶射装置を用いて基材にセラミックス膜を形成する。... 開発した新技術は原料にセラミックス粉ではなく、金属イオンと有機化合物で構成する金属錯体を採用し、フレーム溶射装置に...

研究グループは、ニトロイミダゾールと亜鉛イオンで構成される多孔性金属錯体(PCP)の「NOF―1」というナノ細孔の結晶性材料を開発。

研究グループは、増感色素で一般的なルテニウム金属錯体を用い、エックス線光電子分光などで吸着構造を解析した。するとルテニウム金属錯体は、金属錯体に吸着する性質の配位子が酸化チタンと強く作用することが分か...

東京工業大学大学院理工学研究科の鈴木寛治教授らは、ホウ素と酸素の二重結合を持つ「オキソボリル基」の金属錯体を合成した。不安定で合成が難しかったが、独自の錯体構造を生かした置き換えの反応によって実現した...

受賞した研究テーマは「革新的な多孔性金属錯体の開発」。... 北川氏は金属イオンや有機配位子を使い、穴の大きさなどを閉じこめたい物質に合わせて狙い通りに制御でき、真空中でも安定な多孔性材料を開発。

金属の代替となる高機能プラスチック(エンジニアリングプラスチック)の需要が増える中、効率的に生産できる手法の確立が期待されている。 研究グループは、高分子の鎖同士を結...

研究グループは有機物と無機物で構成される多孔性金属錯体(PCP)の中で、分子を取り込む際にナノ細孔の構造を変化させるフレキシブルPCPに着目。

研究グループは金属イオンとそれをつなぐ有機物で構成され、ナノサイズの孔を持つ多孔性金属錯体(MOF)を利用。

分析が難しい金属錯体なども測定する。

今回のテーマは金属と有機物の融合材料である「金属錯体」。

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