Project Area | pi-System Figuration: Control of Electron and Structural Dynamism for Innovative Functions |
Project/Area Number |
26102007
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Review Section |
Science and Engineering
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
帯刀 陽子 東京農工大学, 工学(系)研究科(研究院), 講師 (30435763)
森 寛敏 お茶の水女子大学, 基幹研究院, 准教授 (90501825)
松田 真生 熊本大学, 自然科学研究科, 准教授 (80376649)
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Research Collaborator |
Hoshino Norihisa
Takeda Takashi
Kikuchi Takemitsu
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Project Period (FY) |
2014-07-10 – 2019-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2018)
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Budget Amount *help |
¥109,330,000 (Direct Cost: ¥84,100,000、Indirect Cost: ¥25,230,000)
Fiscal Year 2018: ¥15,080,000 (Direct Cost: ¥11,600,000、Indirect Cost: ¥3,480,000)
Fiscal Year 2017: ¥15,080,000 (Direct Cost: ¥11,600,000、Indirect Cost: ¥3,480,000)
Fiscal Year 2016: ¥21,840,000 (Direct Cost: ¥16,800,000、Indirect Cost: ¥5,040,000)
Fiscal Year 2015: ¥21,710,000 (Direct Cost: ¥16,700,000、Indirect Cost: ¥5,010,000)
Fiscal Year 2014: ¥35,620,000 (Direct Cost: ¥27,400,000、Indirect Cost: ¥8,220,000)
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Keywords | 分子集合体 / 分子性結晶 / 水素結合 / 強誘電体 / 強弾性体 / 発光材料 / センサー / 有機デバイス / 有機強誘電体 / 有機強弾性体 / 誘電物性 / 超分子 / 分子センサー / 有機半導体 / 強誘電性 / 強弾性 / 伝導体 / ラメラ液晶 / カラムナー液晶 / 発光センシング / プロトン移動 / ヒステリシス / 次元性 / ナノファイバ / 発光特性 / 自己集合 / 一次元 / 重水素効果 / 光応答性 / 液晶 / ピレン / 発光 / オルガノゲル / 電流スイッチング / エキシマー / アルキルアミド / ディスコチック液晶 / 誘電率 |
Outline of Final Research Achievements |
Functional organic pi-molecules can form one of the interesting molecular assembly structures, showing ferroelectricity, ferroelasticity, emission, and electrical transport properties. In the present project, we focused on dynamic and elastic molecular assembly structures, where the proton transfer, ionic displacement, molecular rotation, and inversion realized the fluorescent chromism and dipole inversion. Such dynamic molecular assemblies can offer a new filed of functional molecular materials and physical chemistry. For instance, the fluorescent ferroelectric pyrene derivative, two dimensional high performance ferroelectric helicene derivative, and new bowl-to-bowl inversion type ferroelectric trithiasumanen derivatives became a quite interesting example of dynamic molecular assemblies. Especially in , the ferroelastic hysteresis measurement of molecular crystals were obtained in order to clarify the domain dynamics of mechanical responses.
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
導電性・磁性や発光性などの従来の物性化学の舞台は静的な分子集合体であったのに対して、プロトン移動・イオン変位・分子回転などの動的な分子集合体構造を舞台とした物性化学を研究対象とする事を可能とした点は、物理化学および有機材料科学の観点から学術的な意義がきわめて高いと言える。その様な視点から高感度分子センシング材料や強弾性材料などが創製可能となり、軽量でフレキシブルな有機エレクトロニクスや次世代有機メカトロニクス材料の創製の観点から、今後のさらなる進展が社会的意義として期待できる。
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