Makoto Ouchi 研究室
主宰者:Makoto Ouchi
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Ouchi研究室は、高分子化学における新しい合成戦略と機能材料設計に取り組んでいます。研究の中心は、従来の合成では困難だった機能性高分子を効率的に製造する方法の開発です。特に、ホウ素を含む新規単量体や嵩高い保護基を持つ単量体を設計し、これらの単量体を利用した重合反応を実現しています。さらに重要なのは、重合後に側鎖を選択的に変換する後処理技術です。この手法により、単一の基本的なポリマーから出発して、様々な官能基を持つ多くのバリエーション体をライブラリとして合成することができます。
重合方法としては、ラジカル重合やリビング重合などの従来技術と、それに続く化学変換を組み合わせた多段階合成を採用しています。例えば、ホウ素含有単量体の重合後に酸化反応を施してアルコール基を導入したり、含まれた官能基に対してアミノ分解や脱保護反応を行ったりします。これにより、立体規則性を持つポリマーや周期的な共重合体、さらには複雑なグラフト高分子まで、細かく構造を制御した材料を製造できます。
得られたポリマーは、水の吸収に応答する層状材料、温度応答性ミセル、自己修復性ゲル、そして電池用電解質など、実用的な機能材料として展開されています。研究室のアプローチは、合成化学の精密性と高分子物理的な性質評価を組み合わせることで、従来では不可能だった高機能材料の創製を実現しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(66 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c03606
- DOI: https://doi.org/10.1002/marc.70280
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c16219
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc06852e
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2025.147085
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c00336
- DOI: https://doi.org/10.1002/marc.202500816
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c02115
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c13090
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- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202518871
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c01439
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202518871
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-025-01663-3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10118-025-3278-x
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c01677
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.4c00173
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.4c00118
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202410523
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-023-00882-6
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c08778
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4py01272k
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c00744
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202410523
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-027983mtgabs
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- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202305252
- DOI: https://doi.org/10.5059/yukigoseikyokaishi.81.313
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202218597
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- DOI: https://doi.org/10.1002/agt2.316
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2py01196d
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c00172
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d2sc05094c
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.2c00207
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1sm00575h
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- [2021] Design guide of amphiphilic crystalline random copolymers for sub-10 nm microphase separationDOI: https://doi.org/10.1039/d0py01618g
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc90271g
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-021-00498-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c02186
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.1c00601
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.1c00571
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.1c00513
- DOI: https://doi.org/10.1002/macp.202100249
- DOI: https://doi.org/10.1021/acspolymersau.1c00012
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