有機EL用りん光性金属錯体の開発
錯体物性研究部門 正岡重行 ( 准教授 )(2011 年 2 月 1 日着任 ) A-1) 専門領域 : 錯体化学 A-2) 研究課題 : a) 多電子酸化還元反応を促進する金属錯体触媒の開発 b) 金属錯体の規則配列によるフレームワーク触媒の開発 c) 金属錯体触媒と有機触媒との複合によるハイブリ
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高輝度・長寿命・高効率な照明用有機ELパネルの開発と製品化,三菱重工技報 Vol.51 No.3(2014)
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第35回有機金属若手の会 夏の学校を終えて
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ダイキンメルマガ 2018 年 12 月号含フッ素金属錯体 化合物 1 はじめに含フッ素金属錯体 化合物についての報文の数は 相変わらず安定している このテーマは 2010 年 11 月号 2012 年 12 月号 2014 年 9 月号とこちらも安定した執筆を続けている 本稿では この 2 年間に
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高価な金属錯体触媒の革新的再利用技術を確立~医薬品などの製造コストを低減~
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第 1 回 希土類金属等回収技術研究開発 事後評価検討会資料 6 希土類金属等回収技術研究開発 評価用資料 平成 25 年 12 月 20 日 経済産業省資源エネルギー庁資源 燃料部鉱物資源課独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構 (JOGMEC)
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なぜ金属錯体が発色するか? 前で述べたサーモクロミズムとソルバトクロミズムによって金属錯体は色変化を起こすわけですが それでは そもそもなぜ金属錯体は発色するのでしょうか? そこには電子遷移による発色原因があります 主な発色を起こす電子遷移には次の4つが考えられます 1) d-d 遷移による ( 配
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055 金属の光電効果は太陽電池に使えない 光電管と光電子増倍管 高電圧を加えないと光電流が取りだせない 光を電気に変換する現象として有名な光電効果 ( 外部光電効果と内部光電効果 ) は 光センサーに利用されています しかし この現象では光からエネルギーを取りだすことはできません 金属も光電効果を
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寄稿論文 アート錯体で拓く新たな有機合成反応 | 東京化成工業株式会社
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アミド基を有するルテニウムトリスビピリジン錯体の光化学的性質とアニオン結合能:光機能性人工蛋白質を目指して
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FLIR GF320 メタンなど揮発性有機化合物(VOCs)の検知用 赤外線サーモグラフィ
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Ru(II)-ポリピリジル錯体が示すフォトクロミック挙動と光触媒的水素発生反応に関する機構的考察
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有機薄膜太陽電池用材料の新しい合成法を開発
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V-2 1-B 有機材料融合プロセス技術の開発 V-180
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寄稿論文 カチオン性10族金属錯体を用いた不斉触媒反応の新展開:パラジウムエノラートを鍵とする反応を中心にして | 東京化成工業
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055 金属の光電効果は太陽電池に使えない 光電管と光電子増倍管 高電圧を加えないと光電流が取りだせない 光を電気に変換する現象として有名な光電効果 ( 外部光電効果と内部光電効果 ) は 光センサーに利用されています しかし この現象では光からエネルギーを取りだすことはできません 金属も光電効果を
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平成 2 9 年 3 月 2 8 日 公立大学法人首都大学東京科学技術振興機構 (JST) 高機能な導電性ポリマーの精密合成法を開発 ~ 有機エレクトロニクスの発展に貢献する光機能材料の開発に期待 ~ ポイント π( パイ ) 共役ポリマーの特性制御には 末端に特定の官能基を導入することが重要だが
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UDC りん光有機 EL 素子の効率 耐久性向上技術開発 外山弥 *, 佐藤祐 *, 木下正兒 *, 飛世学 *, 河戸孝二 **, 伊勢俊大 ***, 滝沢裕雄 ***, 山下清司 * Development of efficiency a
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イオン性高分子ポルフィリン金属錯体およびポリビピリジン
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β-フッ素脱離の制御に基づく含フッ素有機金属錯体による炭素–炭素結合形成
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