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多重励起状態の制御に基づく高効率なアップコンバージョン材料の創出

Research Project

Project/Area Number 23KJ1717
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeMulti-year Fund
Section国内
Review Section Basic Section 35030:Organic functional materials-related
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

宇治 雅記  九州大学, 工学府, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2023-04-25 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywordsフォトン・アップコンバージョン / 三重項-三重項消滅 / ダイマー
Outline of Research at the Start

三重項-三重項消滅に基づくフォトン・アップコンバージョン(TTA-UC)は長波長(低エネルギー)の光を短 波長(高エネルギー)の光に変換する方法論であり、人工光合成や太陽電池、バイオイメージングなどへの幅広い応用が期待されている。しかしながら、従来のTTA-UC系では、発光体色素から与えられる理論限界により UC 効率の最大値は制限されており、実用化には至っていない。そこで本研究では、多重励起状態の制御に基づき、従来の理論限界を上回る発光体色素の開発を目指す。開発した発光体色素を用いて高効率な UC 系を構築し、TTA-UC 材料の実用化を図る。

Outline of Annual Research Achievements

フォトン・アップコンバージョン(UC)は、長波長の光をより短波長な光へ変換する方法論である。フォトン・アップコンバージョン機構の中でも、太陽光程度の低強度光を用いて駆動できる三重項-三重項消滅(TTA)に基づくUC(TTA-UC)は、光触媒や人工光合成、オプトジェネティクスなどへの応用が期待されている。TTA-UCは光を吸収する光増感剤(センシタイザー)と三重項-三重項消滅によって高いエネルギーの光を生成する発光体(エミッター)の2種類の分子によって達成される。我々の研究グループでは、TTA-UC効率の向上に向けて、TTA過程におけるエミッター間の距離・配向の制御が重要であることをシミュレーションにより明らかにしている。しかしながら、従来の研究の多くはエミッター間の距離・配向がランダムな系に限られてきた。そこで、一分子内に二つのエミッター部位を有する新規ダイマー分子を設計し、分子内TTAに基づくTTA過程の高効率化を試みた。
本年度は、二つのエミッター部位が平行配向した新規ダイマー分子の合成に成功した。適切な増感剤と組み合わせることで、ダイマー分子のTTA-UC発光特性の評価を行った。その結果、新規ダイマー分子では分子内TTA過程に基づくTTA効率の向上としきい励起光強度の低下が確認された。したがって、エミッター間の距離・配向の制御がTTA-UCの性能向上に重要であることを、実験的に証明することができた。
さらに、可視光→紫外光(UV 光)、近赤外光・赤色光→青色光への波長変換といった、幅広い波長域におけるTTA-UC材料の開発にも注力しており、UVBエネルギーを有する新規エミッター分子の開発や、金属を含まないTTA-UC材料による生体内オプトジェネティクスに初めて成功した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

本年度は、新規ダイマー分子の設計および合成を行い、分子構造の最適化を図る計画であったが、合成に加え光学特性の調査やアップコンバージョン特性の評価まで行うことができた。二つのエミッター部位間の距離・配向と、アップコンバージョン特性間の相関関係を実験的に調査した例はほとんど無く、本分野における新たな分子設計指針となりうる。今後は、理論化学計算やシミュレーションと組み合わせることにより、さらに詳細な分子設計指針が確立されることが期待される。 加えて、可視光→紫外光(UV 光)、近赤外光・赤色光→青色光への波長変換といった、様々な波長域に対応するTTA-UCシステムを構築することができた。したがって、当初の計画以上に進展したと評価をしている。

Strategy for Future Research Activity

本研究では平行配向ダイマーがアップコンバージョン特性に与える影響を実験的に調査することができた。しかしながら、アップコンバージョン過程の最大量子効率は、依然として100%にほほど遠い値に制限されている。したがって、本年はさらなるアップコンバージョン効率の向上を志向した新規エミッター材料の開発を試みる。加えて、本研究で提案した平行配向ダイマーを、近赤外光・赤色光~紫外光といった幅広い波長域に適応させ、汎用性の高い分子設計指針の確立を目指す。
また、平行配向ダイマーは、フォトン・アップコンバージョンに限らず他分野の光学材料としても魅力的な光・スピン機能を示すことが期待される。

Report

(1 results)
  • 2023 Research-status Report
  • Research Products

    (5 results)

All 2024 2023

All Presentation (3 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results) Patent(Industrial Property Rights) (2 results) (of which Overseas: 1 results)

  • [Presentation] Development of New Emitters for Visible-to-UVB Photon Upconversion Systems2024

    • Author(s)
      Masanori Uji・Julian A Moghtader・Bibhisan Roy・Nobuhiro Yanai
    • Organizer
      日本化学会第104春季年会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] Development of New Emitters for Visible-to-UVB Photon Upconversion2023

    • Author(s)
      Masanori Uji・Julian A Moghtader・Bibhisan Roy・Nobuhiro Yanai
    • Organizer
      ICP2023
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Development of new emitters for Visible-to-UVB Photon Upconversion2023

    • Author(s)
      Masanori Uji・Julian A Moghtader・Bibhisan Roy・Nobuhiro Yanai
    • Organizer
      2023年光化学討論会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Patent(Industrial Property Rights)] フォトン・アップコンバージョン多孔質体およびその製造方法、光照射方法、光照射用流路2024

    • Inventor(s)
      楊井伸浩、松本尚士、中川さくら、宇治雅記、キャサリン ヘレナ
    • Industrial Property Rights Holder
      楊井伸浩、松本尚士、中川さくら、宇治雅記、キャサリン ヘレナ
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Industrial Property Number
      2024-031295
    • Filing Date
      2024
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Patent(Industrial Property Rights)] フォトン・アップコンバージョン粒子およびその製造 方法、光硬化性樹脂組成物およびその硬化方法、並び に、硬化樹脂2024

    • Inventor(s)
      楊井伸浩、宇治雅記
    • Industrial Property Rights Holder
      楊井伸浩、宇治雅記
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Filing Date
      2024
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Overseas

URL: 

Published: 2023-04-26   Modified: 2024-12-25  

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