Fumitaka Ishiwari 研究室
主宰者:Fumitaka Ishiwari
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、光機能性を持つ有機分子および結晶性材料の設計・合成と、その応用に関する研究を展開しています。主な研究対象は、発光性ラジカル、キラル(光学活性な)有機分子、共役ポリマー、そして無機酸化物系光触媒です。これらの物質が放つ光や電気的性質を精密に制御することで、太陽電池、センシング、光触媒などへの応用を目指しています。
手法としては、有機合成化学によって新規分子を創製し、紫外可視吸収分光やX線回折などで構造と光学特性を評価しています。また光トラップ(レーザーピンセット)を用いた微小領域での制御や、機械化学的前処理、マイクロ波支援反応といった先端的な調製法も活用しています。さらに計算化学と機械学習を組み合わせて、分子設計の指針を得る取り組みも行われています。
複数の論文に共通する成果の方向性として、以下が挙げられます。第一に、分子の不斉構造や三次元形状を制御することで、発光効率と光安定性を両立させたり、円偏光発光などの新機能を引き出したりしている点です。第二に、金属を含む層状化合物や配位高分子において、元素ドーピングや構造最適化により、可視光応答性の光触媒活性を高めている点です。これらの研究は、エネルギー変換や環境浄化を支える新材料の開発につながる基礎研究として位置付けられます。
※ 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(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c05258
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.1914320
- DOI: https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoag029
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacsau.5c01515
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.2025-m0512054000
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c04858
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02472426mtgabs
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- [2025] Synergistic Laser-Induced Crystallization of C <sub>6</sub> <sub>0</sub> Fullerene in SolutionsDOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.5c04035
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202518505
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202518505
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c08610
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5nh00584a
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3072541
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c04092
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.5c02229
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.4c03131
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202404750
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4el00034j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5dd00418g
- [2025] Birefringence inversion in liquid crystalline poly(substituted methylene)s bearing side-on mesogensDOI: https://doi.org/10.1039/d4tc05034g
- DOI: https://doi.org/10.1295/kobunshi.74.8_420
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc05480j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c01883
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202417223
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0227785
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc05749f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc02750g
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc05731c
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202300710
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacsau.3c00519
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.3c01329
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.3c00574
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00795
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c00109
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202301466
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00443
- [2023] Surface Passivation of Lead Halide Perovskite Solar Cells by a Bifacial Donor−π–Donor MoleculeDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c18446
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08390
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c10555
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ra02492j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2sc05491d
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c06285
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202217704
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202217704
- DOI: https://doi.org/10.2494/photopolymer.35.205
- [2022] Single-Molecule Observation of Redox Reactions Enabled by Rigid and Isolated Tripodal MoleculesDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c07362
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202202702
- DOI: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.1025977
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01294
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.2c00229
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00651
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c02416
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ma00385f
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.1c00660
- DOI: https://doi.org/10.2494/photopolymer.34.263
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.210476
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c03626
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