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当チームでは、新しい有機半導体高分子材料の開発と、有機電子デバイスへの応用に取り組んでいます。特に、高分子薄膜中の分子レベル・ナノレベルの構造を自在に制御する手法を追求し、これまでにないレベルでの構造制御によって、飛躍的に電子デバイス性能を向上させるためのブレークスルーを探索しています。薄膜太陽電池や電界効果トランジスタなどの既存の有機電子デバイスに加えて、新規な機能を持ったデバイスの開発にも取り組んでいます。
研究概要

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有機薄膜太陽電池のドナー/アクセプター界面構造制御により、電圧向上と電流維持の両立に成功(Adv. Energy Mater. 2014DOI

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分子自己組織化によって薄膜中の半導体高分子を垂直に配向させる方法を開発(JACS 2013DOI

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分子設計による薄膜中の相溶性コントロールによってポリマーブレンド薄膜太陽電池で高効率を達成(Adv. Mater. 2013DOI

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半導体ポリマーのフッ素化アルキル側鎖の置換パターンが表面偏析に及ぼす影響を明らかに(J. Mater. Chem. A 2013DOI

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有機薄膜太陽電池のドナー/アクセプター界面に存在する双極子モーメントの電場による反転スイッチング(Adv. Mater. 2013DOI

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自己組織化単分子膜と表面偏析単分子膜の両方を使うと半導体高分子の薄膜中でのより高い垂直方向伝導が可能に(Chem. Commun. 2014DOI

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1000 nmを超える近赤外光応答を持つ挟バンドギャップ半導体高分子の設計(polymer 2014DOI

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フラーレンを連結した半導体ジブロックコポリマーによって薄膜太陽電池のナノ構造を自己組織化で制御(Macromolecules 2012DOI

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ベンゾセレノジアゾールを用いた挟バンドギャップポリマーの合成と有機太陽電池への応用(Macromolecules 2013DOI

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PCBMの結晶化によるエネルギー構造の変化(J. Phys. Chem. C 2014DOI

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近赤外応答を持つポリマーブレンド薄膜太陽電池(ACS Macro Lett. 2014DOI

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マーカーペンで塗ってつくる有機太陽電池(AIP Advances 2017DOI

理化学研究所
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