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織化による超分子ナノチューブ

カーボンナノチューブのエッジ状態と超伝導

カーボンナノチューブのエッジ状態と超伝導

... 量がナノチューブの中心付近とは異なる。一方基準原子が端から 5 ˚ A 以上離れると、青線 が端の外側に出ていかないため、得られるポテンシャル変化はナノチューブの中心付近と 変わりがなくなる。 この端の効果により、光学フォノンモードによるポテンシャル変化の寄与が端で増大さ れる。例として、LO モード のフォノンが与えるポテンシャル変化の寄与を考察する。LO モード ...

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全く新しい有機ナノチューブの簡便な合成に成功 ~延ばして、巻いて、固めて、チューブの出来上がり~

全く新しい有機ナノチューブの簡便な合成に成功 ~延ばして、巻いて、固めて、チューブの出来上がり~

... 有機ナノチューブは有機分子を基本骨格として筒状に組み合わせることで作られる新 しいタイプの有機ナノ材料であり、カーボンナノチューブと異なる特性を示すナノチュ ーブ構造体として近年大変注目されています。基本骨格の設計次第で半導体特性や導電 性、分子認識、分子取り込み能といった機能を付与できるため、機能性材料としての応 ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2008 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2008 | 分子科学研究所

... センター運営委員会は,センター長を委員長とし,専任併任教授 ・ 准教授全員,センター以外の教授 ・ 准教授若干名, 外部委員からなる。2 0年度外部委員は,夛田博一大阪大学大学院基礎工学研究科教授,山口芳樹理化学研究所チー ムリーダー,馬場嘉信名古屋大学大学院工学研究科教授,隅山兼治名古屋工業大学大学院物質工学専攻教授,榊裕之 豊田工業大学副学長(電子情報分野教授)であった。高磁場 N M R ...

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非水系のナノ集合体と生体分子の融合による新機能創製 非水媒体中におけるナノ集合体とバイオ分子の融合による機能変換と制御 変換と制御 領域後藤雅宏 要旨界面活性剤で形成させたナノ集合体を利用し 酵素やタンパク質 DNA といった生体分子を非水系の溶媒に可溶化すると 水中と大きく異なる様々な興味深い現象

非水系のナノ集合体と生体分子の融合による新機能創製 非水媒体中におけるナノ集合体とバイオ分子の融合による機能変換と制御 変換と制御 領域後藤雅宏 要旨界面活性剤で形成させたナノ集合体を利用し 酵素やタンパク質 DNA といった生体分子を非水系の溶媒に可溶化すると 水中と大きく異なる様々な興味深い現象

... 2.3.逆ミセルのナノ空間を利用した遺伝子変異の検出 逆ミセルのナノ空間に取り込まれた DNAは、水中とは大きく異なるハイブ リダイゼーション挙動をとることが明 らかとなった。アニオン性の界面活性剤 AOT を用いて形成した逆ミセル中に、 種々の遺伝子サンプル(20mer 程度) を取り込ませ、ハイブリダイゼーション を行った。その結果、変異(ミスマッチ 部位)を有する遺伝子サンプルのハイブ ...

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「カーボンナノチューブの評価・分散方法」 材料科学の基礎 第3号

「カーボンナノチューブの評価・分散方法」 材料科学の基礎 第3号

... るピークで、Radial Breathing Mode(RBM)と呼ばれる。RBM はすべての炭素原子が一斉に直径軸方向に変位する振動モード で、呼吸時の肺の動きに似ていることから命名されている。こ の振動モードは、グラフェンでは単に平行移動となり、振動モー ドにはなり得ない事から、ナノチューブ固有の振動モードとし て、観測対象のすす状物質にナノチューブが含まれているかど ...

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1-13 張力下におけるカーボンナノチューブへの水素吸着特性 河合孝純 宮本良之 休憩 (14:15-14:30) 一般講演 (14:30-15:45) ナノチューブの応用 1-14 低温下でのアザフラーレン C 59 N 内包単層カーボンナノチューブにおける光誘起電流の観測 李永峰 金子俊郎 畠山

1-13 張力下におけるカーボンナノチューブへの水素吸着特性 河合孝純 宮本良之 休憩 (14:15-14:30) 一般講演 (14:30-15:45) ナノチューブの応用 1-14 低温下でのアザフラーレン C 59 N 内包単層カーボンナノチューブにおける光誘起電流の観測 李永峰 金子俊郎 畠山

... 1P-5 ボロンドープカーボンナノチューブのマイクロ波CVD法による合成と評価 ○渡邊徹、水口佳一、津田俊輔、山口尚秀、高野義彦 1P-6 多層カーボンナノチューブの低温磁気伝導における位相緩和現象の観測 ○ M. Kida、T. Hatori、Y. Nakamura、Y. Togashi、N. Aoki、J. P. Bird、Y. Ochiai 1P-7 ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... a) ポルフィリンの光励起電子移動を利用したアルコールの酸化反応系について, 反応機構を詳細に調べた。 ベンジル アルコール, T E MPO(2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy), 2,5- ジ - t- ブチル -1,4- ベンゾキノンのピリジン溶液に触媒 量のポルフィリンを加えて可視光照射すると, ベンズアルデヒドが生成する。 T E MPOは反応に必須であり, T E MPO ...

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カーボンナノチューブ探針を用いた高アスペクト比ナノスケール穴加工法の開発

カーボンナノチューブ探針を用いた高アスペクト比ナノスケール穴加工法の開発

... 1 較 最初に,カーボンナノチューブ探針を sτM 加工に用い た場合の,加工形状への効果を検討した対照探針として, 従来 S 百在で用いられているタングステンを,電界研磨に より曲率半径数十ナノメートルに尖鋭化して比較した 加工条件はバイアス電圧 4V , トンネル電流 2 nA,加工 時間 6 0s 一定とし,その結果を図 6 に示す.上図は SτM 像,下図はそ[r] ...

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カーボンナノチューブ探針を用いた高アスペクト比ナノスケール穴加工法の開発

カーボンナノチューブ探針を用いた高アスペクト比ナノスケール穴加工法の開発

... 緒 言 加工技術の目覚しい発展により加工スケールは飛躍的に微細 化の道を辿ってきた.さらに,ナノデ、パイスやナノマシンに代 表される三次元ナノ構造体の作製が期待されている.しかし, その実現には所望の領域を,数ナノメートル 数十ナノメート ノレの加工スケー f レかっ高アスペクト比で加工可能な婦問 3 必須 である.しかし,従来の微細加工技術の中でも代表的な手法で ある[r] ...

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分子動力学法によるカーボンナノコイルの構造・力学特性評価

分子動力学法によるカーボンナノコイルの構造・力学特性評価

... 図 6.8 と図 6.9 に MWCNC-4 の結果を示す.λ=1.6 までは線形的に応力が上昇してお り,ばね定数を算出すると 2.65 ×10 −3 [µN/nm] である.これは,MWCNC-1 とほぼ同 じである.λ=1.6∼2.3 では応力挙動が横ばいとなっており,その後急減している.図 6.9 を見ると,応力挙動が横ばいに変化した λ=1.5∼1.6 で赤丸の箇所でねじれが生じ 始め,λ=2.0 ...

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カーボンナノチューブの面間相互作用に関する研究

カーボンナノチューブの面間相互作用に関する研究

... する。 つまり通常カーボンナノチューブのような1次元的構造の共役勾配法による構造最 適は周期的境界条件を課して行われ、チューブの長さが変わらない条件で、そのユ ニット内での原子の位置のみの最適を行うので困難は生じない。。しかし今回のよ ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... [分子金属素子・分子エレクトロニクス研究部門] 分子スケール電子素子とは, 一つの機能単位が分子レベル ( ~1 nm 程度)の電子素子の総称である。その実現はナノ サイエンスの代表的な課題であり,集合体の性質によらない一つの分子の電気特性を明らかにする,分子や無機ナノ ...

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カーボンナノチューブのフォノン分散関係とラマン強度

カーボンナノチューブのフォノン分散関係とラマン強度

... ており、螺旋度をもつ SWCN のラマン強度の理論的解析が必要とされている。 ナノチューブのラマン強度を計算するためには、まずフォノン分散関係を求めなけれ ばいけないが、その一つの方法として、 R. A. Jishi[1] らによる zone-folding の近似が あげられる。しかし、この近似 [1] は、ナノチューブの実際の x; y; z 方向の音響モー ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 本装置はナノセンターの中核設備として今後, ナノサイエンス研究の共同研究推進に寄与することが期待されている。 本装置により,あらたな化学領域がつくられるであろうことは想像に難くない。分子科学研究所がこれまでに果たし てきた役割を考えるとき,独自に開発してきた計測装置を基礎として,新しい科学分野に切り込んでいった歴史を忘 ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 清浄な金属表面における光刺激脱離や多くの光化学反応が研究されてきたが, 金属との相互作用による極めて迅速 な電子緩和により, その量子効率は小さい。 したがって, 大部分の電子励起状態にある吸着種は脱励起されるが, そ れに伴い吸着種内, あるいは, 吸着種と表面間の振動が励起される。 しかし, このような多くの吸着種がたどる振動 ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

... A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 安定同位体標識法と高磁場 N M R 計測を組み合わせることにより糖タンパク質の N M R 解析を行った。糖タンパ ク質としては免疫グロブリン G(IgG)の F c 領域を計測・解析の対象とし,帰属の確定した糖鎖・ポリペプチド主 鎖由来のシグナルをプローブとして用いて,糖鎖のトリミングに伴う F c 領域の構造変化を追跡した。その結果, ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... [分子金属素子・分子エレクトロニクス研究部門] 分子スケール電子素子とは, 一つの機能単位が分子レベル ( ~1 nm 程度)の電子素子の総称である。その実現はナノ サイエンスの代表的な課題であり,集合体の性質によらない一つの分子の電気特性を明らかにする,分子や無機ナノ ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 求めたパラメーターを使って寿命の磁場依存性のシミュレーションを行なった。 解析の結果, 強磁場効果を説明す るには, 0.5 ピコ秒程度の非常に短い相関時間が不可欠であることが明白となった。 f) 磁気力による擬似微小重力場によりリゾチーム蛋白の結晶を作成し, 結晶の高品位が可能かどうか検討した。 斜 方晶系のリゾチーム結晶を擬似微小重力 (µG/11 T ) , 1.8 G の過重力 ( 1.8 G / ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... 反発エネルギーにより生じている。 分子は, 分子軌道により決まる電子順位を持っており, 電子が注入されるとその 次に入ろうとする電子がその順位により決まる静電反発により同様のクーロンブロッケード現象が見られるはず であると考えた。 金属微粒子であると室温でクーロンブロッケード現象を観測するには 1 nm以下の直径が必要で あり, このサイズの大きさのそろった微粒子を作成することはそれほど容易ではないが, ...

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分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2007 | 分子科学研究所

分子スケールナノサイエンスセンター 分子研リポート2007 | 分子科学研究所

... 平成1 9年度からは,分子研の組織改編に伴いこれまでのナノセンターの機能が(新)分子スケールナノサイエン スセンターと(新)機器センターに分かれることになった。ヘリウムや窒素の液化機・供給装置を含め汎用的な装置 類およびそれらの装置の責任者であった技術職員は機器センターに所属替えとなった。センター長は,物質分子科学 ...

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