Ichiro Hisaki 研究室
主宰者:Ichiro Hisaki
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
当研究室では、有機分子が自己組織化して形成する多孔性結晶材料を主に研究しています。特に、カルボン酸基などを持つ有機分子が水素結合を通じて規則的な二次元あるいは三次元のネットワーク構造を作る現象に焦点を当てています。分子の形状や置換基の工夫によってネットワークの形成パターンを制御し、期待通りの結晶構造を実現できるかを探索しています。
実験的には、単結晶X線回折分析や分光測定、分子動力学計算などの手法を組み合わせ、原子レベルでの構造と光学特性の関係を詳細に調べています。特に、外部刺激(ガス吸収、光照射、圧力変化、溶媒の脱着など)に応答して結晶構造が変わる現象を研究対象としており、こうした構造変化に伴って発光色が変わったり、蛍光特性が大きく変わったりするメカニズムを明らかにしています。
得られた知見として、分子の柔軟性や水素結合の可逆性を活用することで、刺激応答性を持つ機能性材料の設計が可能であることが示唆されています。こうした材料は、センサーや光学デバイスなどへの応用が期待されています。
※ 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(86 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/ajoc.202500288
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc05838d
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf111
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc07488f
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202508763
- [2025] [3]CycloBODIPY: A Highly Strained Cyclic BODIPY Trimer with Effective Macrocyclic ConjugationDOI: https://doi.org/10.1002/anie.202519612
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- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202502303
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202502053
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3076607
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c04027
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202502078
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202510977
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202510977
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c02529
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.4c01697
- DOI: https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoaf013
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc02623g
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202404700
- [2024] An expanded hydrogen-bonded organic framework formed by a tetrakis(terphenyl)ethene derivativeDOI: https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoae004
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4tc01368a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.oprd.4c00091
- DOI: https://doi.org/10.1021/prechem.4c00019
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202404700
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- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202419992
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0238032
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202484404
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upae140
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.4c00604
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202401645
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.230198
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-023-00840-2
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c07356
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- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323083134
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- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c13159
- DOI: https://doi.org/10.1142/s1088424623500438
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc01877f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp01295f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2tc04874d
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc01352a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ra05762c
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d2qm01091g
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202215836
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ce00676f
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202215836
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202215012
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202211686
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202217905
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c00420
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202201571
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202211686
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- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22094803
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1sc02690a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc03287a
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d1tc01104a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ta09194h
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202115316
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202115316
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ce00253h
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