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有機化学物質研究領域長

講義資料 名城大学理工学部応用化学科 永田研究室 | 講義資料:有機化学II

講義資料 名城大学理工学部応用化学科 永田研究室 | 講義資料:有機化学II

... これは、芳香族性のためにベンゼン環が安定化しているためである。反応のエネルギ ー図を使って、通常のアルケン(たとえばシクロヘキセン)への臭素の付加反応と比較 してみよう。 左は、シクロヘキセンと臭素の反応である。アルケンのところで学んだ通り、この反 応は容易に起こる。一方、ベンゼンと臭素の反応の場合、ベンゼンが芳香族性を持つた め、出発物質のエネルギーがずっと低くなる。ところが、生成物は sp 3 炭素を2つ持っ ...

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文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Nov. 研究紹介 ヘテロア

文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Nov. 研究紹介 ヘテロア

... ① ケチミンへの脱炭酸型 Mannich 型反応 2 光学活性サッカリン誘導体の合成を目指し、環状チ ミンへのマロン酸ハーフチオエステル(MAHT)の脱炭 酸型 Mannich 型反応を検討した。様々な検討を行った 結果、触媒としてシンコニン由来のアミンに対して 8- キノリンスルホニル基を導入した不斉有機分子触媒を 用いることで、脱炭酸型 Mannich 型反応が効率的に進 ...

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相関領域研究系+錯体化学実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

相関領域研究系+錯体化学実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... える学生の興味を引き起こし大学から分子研へ目を向けさせることが重要であるが,分子科学研究所で行われている 研究が,総研大の学生に大きく依存をする事態となれば,その存在自体が疑問視されかねない。現在,各省庁の研究 所では独自の博士研究員枠を持ち,博士課程を修了した若手研究者が大学に比べて研究設備の整った各省庁の研究所 ...

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文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Mar. 研究紹介 高性能ア

文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Mar. 研究紹介 高性能ア

... 上記以外にも有機分子触媒を用いた(メタ)アクリ ル酸エステルのグループトランスファー重合 5 やキラ ル有機分子触媒を用いたエナンチオマー選択重合 6 に ついても成果を上げつつある。今後も、有機化学、触 媒化学、高分子化学の融合による新たな研究領域の発 展に寄与し、そこから派生する革新的な科学技術に基 ...

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文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Oct. 研究紹介 第一級

文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Oct. 研究紹介 第一級

... ミナーが目指す、現場レベルでの研究交流の成果を実 感できたような気がします。初日最後には、 「アミジン を基盤とする超分子集合体の構築と分子工学への応 用」と題して、近畿大学分子工学研究所の古荘先生に ご講演を賜りました。イオン間力と水素結合の協働に より形成されるアミジン―カルボキシラート塩橋を巧 みに利用した美しい二重らせん分子の構築から、産業 界との密接な共同研究の成果に至るお話を、笑いを交 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 2 0 1 3年7月に着任した上村洋平助教は, シンク ロ ト ロン放射光やX線自由電子レーザーを用いたナノ ・ ピコ秒時間分解X 線吸収微細構造分光法の開発的研究を進め, 光触媒等の高速時間依存電子状態・幾何構造の変化を追跡する研究を行っ ている。これまでの高速時間分解X線吸収分光測定は, ポンプレーザーと プローブX線の繰返し周波数の大きな相違に基 づく パルスピッ キングの必要性から, ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 有機薄膜太陽電池サテライ ト ミ ーティ ング世話人代表 (2009– ). The 37 th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2010), Programm Committee Member of the Session “Organic Semiconductor Materials and Devices,” 31 May–4 ...

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平成14年度 本態性多種化学物質過敏状態の調査研究 研究報告書

平成14年度 本態性多種化学物質過敏状態の調査研究 研究報告書

... かどうかの3つである。CA1 領域については、LTP を検討した夏目らが1,2について報告して いるので、ここでは、CA1 領域については抑制系をペアパルス解析によって検討した。歯状回の septo-temporal の抑制系の影響と思われるが、スライスによって SR 曲線のばらつきがみられ、 両群間に変化がなかったので、1,2に関して、集合スパイク電位の閾値刺激、最大集合スパ ...

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講義資料 名城大学理工学部応用化学科 永田研究室 | 講義資料:有機化学II

講義資料 名城大学理工学部応用化学科 永田研究室 | 講義資料:有機化学II

... 三箇所に正電荷が分散している。正電荷を持つ炭素は1つおきに並ぶことに注意して おこう。この性質は、あとで「配向性」(置換基が環のどの位置に入るか)を考えると きに重要になる(次回に学ぶ)。 一方、出発物質であるベンゼンが持っていた芳香族性は、この中間体では失われてい る。前回に学んだ「芳香族化合物は、なるべく芳香族性を保つように反応する」という 原則から考えると、この中間体は好ましい状態ではない。従って、次の段階では、でき ...

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化学物質の少量添加によるアルカリシリカ反応の抑制に関する研究

化学物質の少量添加によるアルカリシリカ反応の抑制に関する研究

... 3・2・6 各種化学物質の膨張抑制効果の比較 図 21 に各種化学物質を添加したモルタルの膨張抑制 効果(材齢 5 カ月)の有無を示す。亜硝酸リチウムと炭酸 リチウムは図の最下段の膨張倍率 0 倍付近となり、添加 率 1.0%でも高い抑制効果がみられる。水酸化アルミニウ ムは添加率が増すほど膨張倍率が低くなっているが抑制 効果があるといえるほどではない。フッ化アルミニウム、 ...

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や Basketter ら 3 の記述に基づき上述したように定義づけた 医薬品領域では 化学物質の 吸収 (

や Basketter ら 3 の記述に基づき上述したように定義づけた 医薬品領域では 化学物質の 吸収 (

... らにそれらの違いは WHO 2) や Basketter ら 3) の表現と同様である。 また、 「皮膚浸透 (skin penetration)」 61 は「皮膚透過(skin permeation)」と同様、in vitro 研究だけでなく in vivo または in situ 研究にも用 62 ...

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文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Feb. 研究紹介 面不斉フ

文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Feb. 研究紹介 面不斉フ

... 化されないためにエピメリ化が抑制されると考えられ、 立体制御における scCO 2 の優位性が示された(図 2)。 表 1 に示すように求核性または塩基性有機分子触媒 によるエピメリ化の完全抑制は困難であるのに対し、 スズ系ルイス酸触媒のとき低反応性ながらもエピメリ 化が抑制された。したがって、ブレンステッド酸触媒 の活用により、エピメリ化を制御することが期待され るが、これまでの溶液重合では反応性が著しく低下す ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... a) 昨年度までに,ほぼすべての有機半導体に対して,pn 制御が原理的に可能であることを確認した。今年度は,ドー ピング機構について詳細に研究した。 ケルビンバンドマッピング法によって,キャリア濃度を正確に評価する方法を確立し,各ドーパントのイオン化率を 測 定した結 果,単 独のフラーレン(C 60 ) ,フタロシアニン(H 2 Pc)へのドーピングにおいて,ドナーとして 働く C s 2 C O 3 が約 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 西グループ ①ナノ構造作成と物性機能の開拓の独創的な研究である。これからの展開で新しい分野の発展が期待できる。基礎か ら応用にまたがっている。②非常にユニークな課題に取り組み面白い結果を得ている。データを如何に論理的にまと めるかに苦労する感じである。簡単な手法による導電性ナノワイヤーの作成は非常に波及効果を持つ。また,光照射 による金属クラスターやスポンジの作成も将来触媒他の応用も想定され重要である。課題として, ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 2009) 。 b). 共有結合性有機骨格はメゾやマイクロサイズの細孔を有する結晶性高分子である。重縮合反応により合成され,細 孔サイズが骨格により一義的に規定されるため,ガス吸着・貯蔵のための多孔性物質として注目されている。これに 対して,本研究では,共有結合性有機骨格が提供する規則正しい配列構造に着目し, p 電子系シート状高分子を設 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 金属アセチリドを用いて,芳香族2次元縮合シートであるグラフェンで出来たナノセル積層体を1段階の反応で合成 する事は, 基礎科学的にも応用の面に於いても極めて重要な課題であった。 電池の負極などに用いられる炭素電極は, 電気的には連続的でない炭素粒子の圧着体として制作されるために大きな抵抗が問題となっていた。ところが,銀 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 免疫グロブリン G(IgG)は高等動物の生体防御系において中心的な役割を演じている多機能糖タンパク質である。 I g G の発現するエフェクター機能は F c 領域に存在する糖鎖の構造に依存しており,殊に糖鎖の還元末端付近に位 置するフコース残基が欠落している I g G 分子は標的細胞を殺傷する A D C C 活性が 100 倍程度向上していることが ...c ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... ). 研究活動の課題と展望 2 0 0 9年1 0月にスター ト した C R E S T プロジェク ト 「有機太陽電池のためのバン ドギャップサイエンス」 の遂行のために, C R E ST 研究員 4 名 (久保, 新村, 横山, 能岡) を雇用 している。現在, 嘉治助教, 石山 (博士3 年次) , 中尾研究員, 杉原 (秘 書) と私の 5名とあわせ, ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 表面積が 2000. m 2 /g に及ぶ Mesoporous. Carbon. Nano-Dendrite (MC ND) を発表したが,更に大き なメ ソ細孔を有する炭素 の開発を行った。銅アルキルアセチリ ド分子は (R–C ≡C–Cu) 4n で示される よ う に, 4個の分子がユニ ッ ト と なってアルキル基 を外に向け4個の銅原子が1 サイ クルらせんと なってク ラス ターユニッ トからなる らせんワイ ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... b). 電極/単一分子鎖/電極系における電荷輸送特性の解明と制御法の開拓を,阪大・夛田−山田 G,産総研・浅井 G らと実施している。計測法の改良により温度変化の範囲を広げて,絶縁被覆付きオリゴチオフェン群 [5–17 量体 ] の 単一分子伝導度の温度変化を検討した。その結果,14 量体において,主要な伝導機構がトンネルからホッピングへ と転移する現象が,350. K 付近に観測できた。なお,計測可能な範囲では,14 ...

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