有機分子

有機分子の励起状態構造を解明する新手法を開発~高機能発光材料の物性予測の高精度化に道~ 1700応用理学一般

有機分子の励起状態構造を解明する新手法を開発~高機能発光材料の物性予測の高精度化に道~

2025-05-26 九州大学九州大学の安達千波矢教授らの研究チームは、有機分子の励起状態エネルギー構造を高精度で解析できる新たな実験手法を開発しました。特に、一重項(S₁)と三重項(T₁)のエネルギー差が極めて小さい「ゼロギャップ」状態に...
ユニークな分子がより小さく効率的なコンピューターを可能にする可能性(Unique Molecule May Lead to Smaller, More Efficient Computers) 0500化学一般

ユニークな分子がより小さく効率的なコンピューターを可能にする可能性(Unique Molecule May Lead to Smaller, More Efficient Computers)

2025-05-02 ジョージア工科大学ジョージア工科大学とマイアミ大学、ロチェスター大学の研究チームは、世界で最も電気伝導性の高い有機分子を開発しました。この分子は、炭素、硫黄、窒素など自然界に存在する元素で構成されており、数十ナノメート...
有機分子で世界初!1次元スピン1/2ハイゼンベルグ分子鎖を実現 ~鎖の長さによって特性が変化 量子コンピュータへの新たな可能性~ 1700応用理学一般

有機分子で世界初!1次元スピン1/2ハイゼンベルグ分子鎖を実現 ~鎖の長さによって特性が変化 量子コンピュータへの新たな可能性~

2025-03-03 物質・材料研究機構​物質・材料研究機構(NIMS)を中心とする国際共同研究チームは、特定の電子状態を持つ有機分子を1次元に連結した「分子鎖」の合成に世界で初めて成功しました。​この分子鎖は「スピン1/2ハイゼンベルグ反...
性質がそっくりな水と重水を効率よく分離 (水の同位体置換体の分離) 分子ゲートをつけた多孔性材料により実現 0500化学一般

性質がそっくりな水と重水を効率よく分離 (水の同位体置換体の分離) 分子ゲートをつけた多孔性材料により実現

2022-11-10 京都大学京都大学アイセムスの北川進拠点長・特別教授、堀毛悟史准教授、大竹研一特定助教らの研究グループは、中国華南理工大学の Gu 教授の研究グループと共同で、水(軽水またはH2O)と重水(HDO、D2O)の分離が可能な...
有機分子のスピン変換遷移状態を解明 ~分子デザインによる自由自在なスピン変換特性の制御に道~ 0502有機化学製品

有機分子のスピン変換遷移状態を解明 ~分子デザインによる自由自在なスピン変換特性の制御に道~

TADF現象を示す有機分子におけるスピン変換は、分子振動をきっかけとする電子状態変化により誘起される「特定の遷移状態」を経由して進行することを解明した。その遷移状態は、その有機分子の部分分子構造に由来する電子状態であることを解明した。
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