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物質現象の体系的理解と新物質・分子の創成の学問です

1 研究実施の概要 (1) 実施概要本プロジェクトでは 強磁性体を研究対象として スピン化学に基づいた合理的な物質設計を行うことで 新規な磁性物質をボトムアップ創成し 新規な現象および機能性の発現を目指して研究を推進した 物質創成という観点から スピン化学を基盤とした新規物質の合成を行った また 光

1 研究実施の概要 (1) 実施概要本プロジェクトでは 強磁性体を研究対象として スピン化学に基づいた合理的な物質設計を行うことで 新規な磁性物質をボトムアップ創成し 新規な現象および機能性の発現を目指して研究を推進した 物質創成という観点から スピン化学を基盤とした新規物質の合成を行った また 光

... 磁気化学を基盤した機能ナノ構造物質ボトムアップ創成という観点から、金属錯体磁性体 高次構造を制御することで、新規光磁性材料創成や、新規機能性を有する磁性錯体材料 創成を目指すと共に、磁性酸化物においては、高性能金属酸化物ナノ微粒子創成、次世代高 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 以上 主鎖領域に非局在化する予想も出てきた。よって,その一桁上数 100. nm 長クラスパイ共役系を自由に精 密構築するためノウハウを確立することにした。例によって,本研究で用いる合成ブロックは中/低エネルギー ギャップ高分子モノマーユニットでもあるので(π ...

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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解明制御法開拓を,阪大・夛田−山田 G,産総研・浅井 G ら実施している。計測法改良により温度変化範囲を広げて,絶縁被覆付きオリゴチオフェン群 [5–17 量体 ] 単一分子伝導度温度変化を検討した。その結果,14 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 受託研究 ,.NE DO 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発 「基盤技術開発」 ME A 材料構造・反応物質移動解析 ,. 「時 空間分解X線吸収微細構造 (X A F S) 等によ る触媒構造反応解析」 ,.横山利彦.(2011年 –.). C ). 研究活動課題展望 2 0 0 2年 1 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... C ). 研究活動課題展望 2 0 0 2年 1 月着任以降,磁性薄膜表面分子科学制御新しい磁気光学分光法開発を主テーマ して研究グループを ス ター ト させた。磁性薄膜・ナノ ワイ ヤ・ナノ ドッ ト 磁気性質, およ び分子吸着な ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... ト 磁気性質, およ び分子吸着な どの表面化学な処理によ る新しい現 象発見その起源解明な どを 目指し,超高真空表面磁気光学 K err 効果法,高磁場 (7 T ) 極低温 (5 K ) X線磁気円二色 性法 (UV SOR 利用) ,磁気第二高調波発生法 (フェム ト秒 T i:Sapphi re ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... d) 分子クラスターイオンにおける分子間相互作用電荷移動・エネルギー移動 A -3) 研究活動概略主な成果 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段階反応で合成 する事は, 基礎科学にも応用面に於いても極めて重要な課題であった。 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 単一分子接合系熱起電力分子鎖長依存性を検討した。ゼーベック係数(透過係数微分に比例)比較から, 分子/電極間カップリングはチオフェン8量体までは鎖長依存するが,それを超えるほぼ一定になることが分かっ た。これより, ...

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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ナノ構造作成物性機能開拓独創な研究である。これから展開で新しい分野発展が期待できる。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作成は非常に波及効果を持つ。また,光照射 ...

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分子物質開発研究センター 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

分子物質開発研究センター 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... enzyl-2,5-dihydropyrrole T T eF 誘導体合成に成功した。 このものは溶液では黄緑色 で,塩化メチレンより黒色プレート結晶を与えた。X線構造解析によれば,分子 T e-T e 最短距離は ...e ...

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農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 福島第一原子力発電所事故 ( 以下, 福島原発事故 とする ) による放射性核種の放出と分布, その挙動や農産物への汚染については, 科学的な理解とそれに基づく対策が強く求められている

農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 福島第一原子力発電所事故 ( 以下, 福島原発事故 とする ) による放射性核種の放出と分布, その挙動や農産物への汚染については, 科学的な理解とそれに基づく対策が強く求められている

... 20km 避難区域(警戒区域) 計画避難区域は同発電所から北西方向半径 50km にまで及んでいる。冒頭でも述べたよう に,放射性核種から放射線種類やエネルギ ー,内部被曝場合人体中で分布による被曝 線量へ影響に違いはあるものの,天然放射性 核種人工放射性核種による違いはない。無用 ...

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分子物質開発研究センター 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

分子物質開発研究センター 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... 「真に分子レベル電子情報処理システム」 創出 に至る中長期目標として, 単一大型平面分子骨格内に多種多様な分子機能ユニットを定序配列に作り込むプレー ナー型モノシリック機能集積化分子開発があげられる。 その実現を目指して, 本研究では可溶性 ・ 中分子機能 ...

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分子物質開発研究センター 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

分子物質開発研究センター 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... 大腸菌発現可溶化酵素 化学に合成したヘム代謝中間体を用いて本酵素による酸素活性化およびヘム代謝機構研究を行ってい る。 酵素活性中心近傍アミノ酸残基をミューテーションすることにより、 酸素活性化に関与するアミノ酸残基 を同定することができ、 ...

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物質科学的研究・観測的研究で探る惑星系の誕生と進化

物質科学的研究・観測的研究で探る惑星系の誕生と進化

... 進展から,新たな情報が得られることを期待したい. ここまで述べてきたように,観測研究物質科学 研究が互い研究成果を消化しあうことが,惑星系 化学多様性を生み出す一要因である材料物質 進化問題を一般化し,また,その中に太陽系存在 ...

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学術創成研究(新プログラム) 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

学術創成研究(新プログラム) 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 本学術創成研究では,今年度から班編制を修正して,主として強相関系電気伝導性や磁性を取り扱う第一斑,ソ フトマテリアルやナノシステム,界面や複合物質系を対象として5研究所間ネットワークを利用した物理学化学 融合によって初めて可能なる精密構造解析を行う第二班,高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所を中 ...

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学術創成研究(新プログラム) 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

学術創成研究(新プログラム) 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... 分子科学本質かつ重要な役割は,分子立場で物質科学新しい道を開いていくこと言えるであろう。分子 研究は,しかしながら物理分野でも重要なテーマであり,金属や無機半導体ようないわば無限個原子からな ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... Spirulina 形態変化に伴う外套膜分子 レベルで構造や運動性変化解析を試みた。測定には,異なる培養条件下で生育した形態株,薬品処理異 なる Spirulina platensis 個体をそのまま凍結乾燥して試料し,920MHz NMR を用いて天然存在比同位体を観測し, ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... な機能を開拓することを目的している。具体に,本年度では,次元・サイズ・形態異なるサレン金属集積体 構築,具体に,①デンドリマーを用いた低次元配位高分子構築,② p 共役系を用いた低次元金属集積体 ...

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JCSS標準物質とCERIの取り組み

JCSS標準物質とCERIの取り組み

... れる値は電流値や電圧値であるため、測定対象物濃度など 定量値として換算するためには電流値や電圧値測定対象 物濃度関係が明らかならなければならない。このため に必要なるが標準物質である。一般な機器分析では前 ...

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目次 A 基本事項 1 B 薬学と社会 5 C 薬学基礎 8 C1 物質の物理的性質 8 C2 化学物質の分析 10 C3 化学物質の性質と反応 14 C4 生体分子 医薬品を化学で理解する 17 C5 自然が生み出す薬物 19 C6 生命現象の基礎 22 C7 生命体の成り立ち 26 C8 生体防

目次 A 基本事項 1 B 薬学と社会 5 C 薬学基礎 8 C1 物質の物理的性質 8 C2 化学物質の分析 10 C3 化学物質の性質と反応 14 C4 生体分子 医薬品を化学で理解する 17 C5 自然が生み出す薬物 19 C6 生命現象の基礎 22 C7 生命体の成り立ち 26 C8 生体防

... 【①循環器系疾患薬、病態、治療】 1. 以下不整脈および関連疾患について、治療薬薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態 (病態生理、症状等) ・薬物治療(医薬品選択等)を説明できる。 不整脈例示:上室性期外収縮(PAC)、心室性期外収縮(PVC)、心房細動(Af)、発作性上室頻拍 (PSVT)、WPW ...

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