有機材料中の水素と重水素の分布を単一分子スケールで識別することに成功
東北大学と共同研究者たちは、新たな電子線分光技術で有機材料中の水素と重水素の分布を3ナノメートルの高解像度でイメージングすることに成功しました。これにより、有機材料の微細構造を分子レベルで解析することが可能となり、高性能材料の開発が期待されています。この技術は、化学結合や化学物質の空間分布の特定をより精密に行う手段として、計算科学との融合も進んでおり、レプテーションモデルの実証にも貢献する手がかりを提供します。研究成果は2025年にNature Nanotechnologyに発表される予定です。
【発表のポイント】
・ 独自に開発した電子線分光技術を用いて、有機材料中の水素と重水素の分布を、3ナノメートル(nm)という極めて高い空間分解能でイメージングすることに成功しました。
・ 計算科学との融合により、高分子科学における長年の未解決課題であったレプテーションモデルの実証に近づく重要な手がかりを得ました。
・ 本手法は、これまで観測が困難だった有機材料内部の化学結合や化学物質の空間分布を精密に特定できる新しいイメージング技術です。より高性能かつ高機能な材料の開発に向けた新たな指針を提供すると期待されます。
【概要】
プラスチックや有機半導体など高機能有機材料の特性を精緻に制御するには、材料内部の微細構造を分子レベルで解明することが不可欠です。しかし、これまで有機材料中の化学結合や分子の位置を分子レベルで特定できる技術がありませんでした。
東北大学多元物質科学研究所の陣内浩司教授と宮田智衆講師ら、産業技術総合研究所ナノ材料研究部門の千賀亮典主任研究員、大阪大学産業科学研究所の末永和知教授、防衛大学校応用物理学科の萩田克美講師のグループは、電子線による分子振動マッピング法を独自に開発し、炭素に対する水素と重水素の化学結合の違いを見分けることで、有機材料中に存在する重水素標識分子の空間分布を3 nmの分解能でイメージングすることに成功しました。本技術により、有機材料の精密な構造解析が可能となり、高性能かつ高機能な材料の開発が加速すると期待できます。
本研究成果は、2025年3月24日(英国時間)に、科学誌Nature Nanotechnologyに公開されます。
プレスリリースの詳細はこちら
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250325/pr20250325.html
「りくりゅうペアや星野真里さんを不快に感じている方々へ」54歳タレントが呼び掛け
【阪神】森下翔太がもう復帰 佐々木朗希162キロでも折れない骨に改めて驚き「材質は何?」
田嶋幸三氏、サッカー殿堂100人目「もし褒めてもらえるとしたら…」回想したのは30年以上前
石井ふく子さん、100歳に「自分で数えると100にならない」VIVANT「私はあまり…」
【巨人】井上温大2日DeNA戦の先発回避、感染症特例で登録抹消 西舘勇陽が急きょ代役
蛍原徹、コンビ解散時の“恩人”大物を複数実名告白「何回も相談」「会を開いてくれたり」
プロ志望届提出者の掲載始まる 沖縄尚学・末吉良丞、九州国際大付の牟礼翔ら高校18名、大学4名
【日本ハム】“モイネロキラー”今川優馬が4号ソロ 内角高め変化球を左翼側ブルペンへ
【中日】いきなり初回にチャンステーマ「やるなぁ、応援団」10勝目をかけ大野雄大が先発
「まことおにいさん」母校・順大の特任助教に就任「こどもたちの未来につながる研究に取り組む」
モラタメにて「2024年台湾東部沖地震救援金」を受付中
キーワードを見つけて賞品ゲット!冬のプレゼントキャンペーン
近藤真彦、田原俊彦との“不仲説”を直撃質問され回答「だって…」
伊達みきお「脳梗塞」コンビのTVレギュラー8本、29日生ラジオ、放送界は対応追われる
【全文】西野亮廣、先輩芸人への「訴訟予告通知」発表 法的措置を検討「私に対し激しい暴力を」
【高梨沙羅】まるで別人?白いビーチでのプライベートショットを公開
「りくりゅうペアや星野真里さんを不快に感じている方々へ」54歳タレントが呼び掛け
安住紳一郎アナ「私も張り倒したい」衝動に駆られる出来事を告白「横でそういう会話聞いたら…」
佐藤沙織里都議が辞職表明、YouTubeで 25年6月に初当選
「まるで海のよう」 一変した富山・氷見の景色 大雨特別警報
鈴木宗男氏、駐露大使を批判 プーチン氏の北方領土訪問巡り
星組トップ暁千星 暁ラーマが主人公として帰ってくる 瑠風ビームに「同期ならではの安心感」
【広島】バッテリー乱れ6回に3失点…捕逸の石原貴規「ボクが捕れなかっただけ」松本竜也も猛省
“9頭身美ボディー”斎藤恭代「着てます。たぶん。」ボディーあらわ投稿に「安心できない」
【甲子園】横浜ラストミーティングで小野舜友主将が流した涙…12月の主将クビ宣告から建て直し
【甲子園】智弁和歌山 決勝戦を前に中谷仁監督「智弁和歌山らしく、打ち勝ちたい」
久保建英、今季開幕戦に先発も見せ場作れず Rソシエダード、ベティスに0-1黒星スタート
【甲子園】日南学園・谷口銀次郎 横浜・織田との対戦で芽生えた決意 母の教え守り聖地帰還誓う
【広島】2試合連続&今季14度目ゼロ封負け 8月ビジター6戦全敗&41イニングゼロ行進
【中日】細川成也4年連続20号「先制点を取りたかった」ドーム開場97年以降、球団史上4人目

マイクロバブルと赤外吸収分光法を用いてナノプラスチックの化学的特性を分析する新手法の提案 ~環境中のナノプラスチック分析に期待~
微小な有機半導体の複雑な分子構造を解明
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発
芝浦工業大学研究チームが紫外光や近赤外光を可視化する新しい有機結晶材料を開発