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大阪大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:大阪大学における「共重合」 に関係する研究一覧:2件
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発表日:2026年9月3日
1
\生分解性プラスチックの強度と分解性の両立へ/ ポリカプロラクトンの酵素分解速度を自在に設計
分子のリングサイズで強さと寿命を制御
JST CREST「デュアル分解制御技術を駆使した精密材料科学」の一環として、大阪大学大学院理学研究科のBin Sunさん(博士後期課程2年)、高島義徳教授らの研究グループは、産業副産物である環状ポリフェニレンスルフィド(c[n]PS)を生分解性プラスチックの可動性架橋(動く架橋)として導入し、分子の輪の大きさ(リングサイズ)を変えるだけで、生分解性プラスチックの寿命(酵素分解速度)を自在に設計できる新...
キーワード:環境調和/エラストマー/分子運動/エステル/スルフィド/ポリエステル/ロタキサン/共重合/酵素分解/高分子/生分解性プラスチック/材料科学/生分解/持続可能/持続可能な開発/ヤング率/材料設計/プラスチック/高分子材料/資源循環/設計法/耐久性/長寿命化/廃棄物/機能材料/生分解性/ポリウレタン/超分子/寿命/分子設計
他の関係分野:化学工学農学
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発表日:2025年3月27日
2
有機材料中の水素と重水素の分布を 単一分子スケールで識別することに成功
新たな電子線分光技術により、分子や結合位置の特定に効力
プラスチックや有機半導体など高機能有機材料の特性を精緻に制御するには、材料内部の微細構造を分子レベルで解明することが不可欠です。しかし、これまで有機材料中の化学結合や分子の位置を分子レベルで特定できる技術がありませんでした。東北大学多元物質科学研究所の陣内浩司教授と宮田智衆講師ら、産業技術総合研究所ナノ材料研究部門の千賀亮典主任研究員、大阪大学産業科学研究所の末永和知教授、防衛大学校応用物理学科の萩田克美講師のグループは、電子線による分子振動マッピング法を独自に開発し、炭素に対する水素と重水素の化学結合の違いを見分けることで、有機材料中に存在する重水素標識分子の空間分布を3 nmの分解...
キーワード:産学連携/空間分布/分析技術/化学物質/磁気共鳴/中性子散乱/表面エネルギー/物質科学/安定同位体/中性子/同位体/内部構造/スペクトル/重水素/振動スペクトル/共重合体/スチレン/ピリジン/ブロック共重合体/ポリスチレン/液晶/共重合/高分子/有機半導体/電子線/樹脂/走査透過型電子顕微鏡/電子エネルギー損失分光/単一分子/分子振動/有機材料/EELS/STEM/局所構造/ナノスケール/ナノメートル/ナノ材料/プラスチック/高分子材料/水素化/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/動力学/半導体/微細構造/分解能/分子動力学/分子動力学法/マッピング/SPECT/空間分解能/MRI/核磁気共鳴/官能基/生体高分子
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学