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J-GLOBAL ID:202202281490592383   整理番号:22A1081004

オリゴ-(p-フェニレンエチニレン)から誘導した自己組織化有機およびハイブリッド材料【JST・京大機械翻訳】

Self-assembled organic and hybrid materials derived from oligo-(p-phenyleneethynylenes)
著者 (2件):
資料名:
巻: 58  号: 26  ページ: 4149-4167  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0376B  ISSN: 1359-7345  CODEN: CHCOFS  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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オリゴ-(p-フェニレンエチニレン)(OPE)は,それらの優れた光-電子特性のために過去30年間にわたって広く興味が持たれている。しかし,主な焦点は,オプトエレクトロニック応用における構造多様性の研究のための主に小分子または高分子系の使用であった。最近,研究者は,材料応用において,それらの有用性に,より深くデービングを始めた。超分子ポリマー,自己集合ナノ構造,ナノ構造オルガノゲルおよびOPEに由来する単結晶材料のような純粋有機材料を開発し,研究した。キラリティーもこれらの系に導入した。さらに,これらの材料は,多形,液体結晶性,メルト形成,メカノクロミズムなどの物理的性質を示し,これらの全ての材料は,高い量子収率を有する優れた発光特性を示し,いくつかのものはエネルギーハーベスティング特性を示した。また,構造分析がこれらの材料における調整可能な発光の起源を明らかにする,メタロゲルや金属-有機骨格(MOF)構造のようなOPEリンカーベースのハイブリッド系に関する散発的報告がある。さらに,革新的構造設計により,撥水性,バイオイメージング,ドラッグデリバリー,光触媒,エネルギー移動,ナノ形態制御,光伝導,および色同調性のようなOPEの未探索特性を達成した。したがって,この特徴記事は,OPE由来自己集合超分子材料で実現した特性の解析と同様に,この分野の開発に関する詳細な議論を包含した。主な焦点は,次のクラスの材料,即ち,ソフト超分子材料,結晶超分子π系,ナノスケール金属-有機骨格(NMOF)およびバルク金属-有機骨格(MOFs),そして,それらの応用地平を,OPEsをそれらの構造に統合することによって拡大した。Copyright 2022 Royal Society of Chemistry All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
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高分子固体の構造と形態学  ,  分子化合物 
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