Shigeyuki Masaoka 研究室
主宰者:Shigeyuki Masaoka
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、光や電流を用いて小分子を変換する分子触媒の開発に取り組んでいます。特に、二酸化炭素を有機物に組み込む反応や、水の酸化反応など、光合成に関わる化学変換に焦点を当てています。レニウムやルテニウムなどの遷移金属錯体を設計・合成し、これらの錯体が光エネルギーを吸収した際にどのような反応性を示すかを調べています。
研究の手法としては、有機合成、X線結晶構造解析、分光測定、電気化学測定など多角的なアプローチを組み合わせています。特に、配位子の構造を精密に制御することで、金属中心の周辺環境を調整し、狙った反応を効率的に進める戦略をとっています。また、多核の金属錯体に注目し、複数の金属原子が協力して電子移動を行う仕組みを明らかにする研究も進めています。
これまでの成果として、アルケンと二酸化炭素から有機カルボン酸を合成する光触媒反応や、水を酸化して酸素を発生させる電気化学反応の開発が挙げられます。さらに近年では、光や酸化還元反応によって触媒活性をオン・オフ制御できるシステムの構築や、二次元のホウ素系材料といった新規機能材料の開発にも広がっています。
※ 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(59 件)
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-026-02112-5
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.6c00084
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enchem.2026.100204
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upag132
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2026.113344
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202600014
- DOI: https://doi.org/10.1002/ejic.202500560
- [2026] Synthesis and photophysical properties of an Ir(III)–porphyrin-based supramolecular frameworkDOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf242
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ma01393c
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5dt01140j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5c04293
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c05037
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacsau.5c00665
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202514500
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-01171238mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-57169-y
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202514500
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-55307-6
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2024010
- [2024] (Invited) Investigation of Borophene-like 2D Materials for Electronic Devices and ElectrocatalysisDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02694822mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202402993
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c00859
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.4c02295
- [2024] CO2 reduction in strong acidDOI: https://doi.org/10.1038/s44160-024-00608-3
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202408514
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202408514
- DOI: https://doi.org/10.1002/cssc.202400885
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202400061
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00071
- [2024] Development of a Ru–porphyrin-based supramolecular framework catalyst for styrene epoxidationDOI: https://doi.org/10.1039/d4cc03868a
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- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.230185
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c00783
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.230023
- [2023] Visible-Light-Driven Hydroacylation of Unactivated Alkenes Using Readily Available Acyl DonorsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c04337
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202300089
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc01862h
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202203253
- [2022] Function-Integrated Catalytic Systems for Small-Molecule Conversion: Advances and PerspectivesDOI: https://doi.org/10.5059/yukigoseikyokaishi.80.1055
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c00603
- DOI: https://doi.org/10.1002/cnma.202200028
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.210734
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cc00657j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc06445b
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1dt04071e
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202101638
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202101363
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202110190
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202110190
- [2021] Dirhodium-Based Supramolecular Framework Catalyst for Visible-Light-Driven Hydrogen EvolutionDOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01279
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202170110
- [2021] Photoconductive Coordination Polymer with a Lead–Sulfur Two-Dimensional Coordination Sheet StructureDOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03801
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202006150
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11243-020-00441-5
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202016884
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