Hiromasa Goto 研究室
主宰者:Hiromasa Goto
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、導電性高分子と光学活性分子を組み合わせた機能性材料の開発に取り組んでいます。ポリアニリンやポリチオフェンなどの導電性高分子に、キラル(鏡像異性体を持つ)な構造を導入することで、電気的な性質と光学的な性質を同時に備えた材料を創製しています。これらの材料は、円偏光を発する光学活性発光、電気化学的なドープ・アンドープにより色が変わる特性、さらに磁性を示すなど、複数の機能を兼ね備えています。
このような多機能材料の合成に際しては、液晶溶媒中での重合法を活用しています。特にコレステリック液晶(らせん構造を持つ液晶)の分子配列をテンプレートとして利用することで、本来はキラルな中心を持たない単量体からも、キラルな構造を持つ高分子を得ることができます。電気化学重合やスパーク放電を用いた重合など、様々な合成法を駆使して、高い制御性を実現しています。
さらに、得られた導電性高分子に磁性物質を複合化したり、天然資源との複合材料化を行ったりすることで、電気・光学・磁気の特性を統合した新規材料開発を進めています。これらの研究は、光通信、センサー、光制御デバイスといった応用につながる可能性があります。
※ 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(75 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c01017
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4nr03982c
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2025.128117
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nexres.2025.100898
- DOI: https://doi.org/10.1002/pol.20250607
- [2025] Circularly Polarized Emissive Antiferromagnetic Polymer Consisting of Ferrocene and Aniline UnitsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01578
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- DOI: https://doi.org/10.1002/pol.20240946
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c01442
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nexres.2025.100827
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2025.2548702
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2025.114216
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c02617
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.orgel.2024.107016
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2024.100448
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4nr04027a
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41440-024-01943-w
- DOI: https://doi.org/10.15068/0002013275
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c05317
- DOI: https://doi.org/10.1080/09276440.2024.2310927
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2024.2380864
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2024.100326
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2024.2321619
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c07375
- DOI: https://doi.org/10.3103/s1063455x23010046
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2023.2267381
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112713
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2023.2266636
- DOI: https://doi.org/10.1080/10601325.2023.2212707
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142407
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02490
- DOI: https://doi.org/10.3390/micro3010013
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-023-08192-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/c9010009
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2023.2165328
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.2c01524
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ma00161j
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2021.2015780
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.1c01129
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2148421
- [2022] Synthesis of conductive polymer alloys by electrochemical polymerization in chiral liquid crystalDOI: https://doi.org/10.1080/10601325.2022.2138765
- DOI: https://doi.org/10.3390/c8040060
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2129288
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41371-022-00753-2
- DOI: https://doi.org/10.3390/jcs6080217
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-01152473mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-01152483mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2078545
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2022.2075270
- DOI: https://doi.org/10.1002/pol.20220568
- [2022] Reaction field induction self-amplification optical activity during polymerization in liquid crystalDOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2073421
- DOI: https://doi.org/10.1002/slct.202200041
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2022.2056052
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2026661
- DOI: https://doi.org/10.1080/1539445x.2022.2032152
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01536-8
- DOI: https://doi.org/10.1080/15685551.2021.2003557
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.51791
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2021.2017104
- DOI: https://doi.org/10.1002/pol.20210585
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2021.1888992
- DOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2021.1982971
- [2021] Synthesis of a polyacetylene derivative bearing aspirin with chiral charge carrier “chiralions”DOI: https://doi.org/10.1080/10601325.2021.1981765
- DOI: https://doi.org/10.3390/jcs5090252
- DOI: https://doi.org/10.3390/jcs5090236
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.micron.2021.103136
- [2021] Fiber-regeneration reaction field polymerization (FRRP) for preparation of polyaniline compositesDOI: https://doi.org/10.1080/25740881.2021.1953527
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym13152425
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2021.1897943
- DOI: https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1860625
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-01451789mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2020.1867414
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