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研究グループは、高分子の鎖同士を結びつける架橋部位を導入した多孔性金属錯体(PCP)を用いて、細孔内で高分子を合成し、鎖の配向が同一方向に制御した高分子材料を開発した。

東京大学の瀬川浩司教授と藤沢潤一特任准教授らの研究チームは、独自に開発した「界面錯体太陽電池」の高効率化に成功した。... 界面錯体太陽電池は、色素増感太陽電池の色素を有機半導体に置き換えたもの。多孔...

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。

同社は土壌に鉄分があった場合、シアンと結合して微生物に分解されにくい鉄シアノ錯体(フェロシアン)となって安定化してしまうことを突き止め、遊離シアンに解離する浄化剤として過硫酸ナトリウム...

【パラジウムも】 このような現状を踏まえ、金属リサイクル研究グループは工業用に使える新規抽出剤を開発するため、溶液・錯体化学といった基礎研究から、耐久性などの応用研究、そして企業との...

同製造法はエポキシ化が困難だったが、タングステン錯体・リン系添加剤を基本に、アミン系添加剤を組み合わせた触媒を開発。

分析が難しい金属錯体なども測定する。

有機EL装置の中で光を発するための発光材料に白金錯体を使い、電気エネルギーを発光材料に受け渡すホスト材料にはベンゾキノリン誘導体という化学物質を採用した。従来、発光材料にはイリジウム錯体を使うのが一般...

そこで「鉄フタロシアニン」という有機錯体分子を金属表面に吸着させて、温度を下げると一定の温度を境に電気抵抗が上昇する「近藤効果」という現象を調べた。

アイグローバルは、錯体銀を原料とした「ミラーコーティングインク」を発売した。

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」。

イリジウム系の錯体化合物で、従来の錯体と比べ可視光を吸収できる能力は9倍。... 開発したのはイリジウム原子を中心とした分子構造を持つ錯体で、「クマリン6」と「ジイミン」という有機化合物をイリジウムに...

新型太陽電池の構成は、色素増感型で使う酸化チタンの層、チタンとアントラキノンという有機化合物で構成される金属錯体の層、ペリレンという有機半導体の層を積み重ねたものを電極で挟んだ。 ... 金属...

生成する有機物はギ酸で、金属と有機物でなる錯体を開発して光触媒として使った。

大きさ1・3ナノメートルの穴を無数に持つゼオライトに、イリジウムイオンと「配位子」という有機化合物の原子団を導入し、マイクロ波を当てることによって、一つの穴に一つずつイリジウム錯体を作った。ppyとい...

安価な塩化ニッケルから作れる錯体触媒を利用することで、90%の高効率でリン系難燃剤の一種であるビニルホスホン酸エステルを合成できる。

京都大学の北川進教授と古川修平准教授らのグループは、金属と有機物の複合体「多孔性金属錯体」を自由にデザインする技術を開発した。... 微細で均質な多孔性構造を持つ多孔性金属錯体は、吸着材や濾過材などへ...

【高速にCO酸化】 産総研では、ロジウムなどを中心金属としたポルフィリン錯体触媒が、PEFC燃料極の環境下でCOを燃料として利用することさえ可能なほど、高速にCOを酸化できることを発...

光触媒は大別して半導体系、金属錯体系の2種類あるが、個別に研究が進められてきた。

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