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有機無機ハイブリッド骨格を有する規則構造型メソポーラス物質の合成

机译:有机-无机杂化骨架有序介孔材料的合成

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摘要

シリカゲルや活性炭等の多孔材料は古くから触媒や吸着剤などとして工業的によく利用されてきた。 最近,ナノ構造が高度に制御された新規多孔材料の合成が相次いでおり,制限されたナノ空間内で起こる特異な反応や吸着挙動,さらにナノ空間を鋳型に合成したナノ材料の特異な物性発現に関する研究が盛んに行われるようになってきた。 メソポーラス物質はナノサイズの均一な細孔(2~30nm),大きな比表面積(1、000㎡/g),高い安定性(~900℃),そして多様な構造(組成,細孔の形状と配列,形態)を有することから最もよく研究されている。 稲垣氏は,それまで無機物質に限られていたメソポーラス物質の骨格組成を有機無機ハイブリッドに初めて拡張し,多様なメソポーラス有機シリカの一群の形成に道を拓いた。 さらに,有機基同士の強い相互作用により有機基が規則的に配列し,結晶状の細孔壁構造が形成されることを見いだした。 以下に同氏の主な研究業績を紹介する。
机译:诸如硅胶和活性炭之类的多孔材料早已在工业上用作催化剂和吸附剂。近来,具有高度受控的纳米结构的新型多孔材料的合成已经陆续进行,在受限的纳米空间中发生的特殊反应和吸附行为以及以纳米空间为模板合成的纳米材料的特殊物理性能。关于该主题的研究已经积极进行。介孔材料具有纳米级的均匀孔(2-30 nm),较大的比表面积(1,000 m2 / g),高稳定性(-900°C)和多种结构(组成,孔的形状和排列)。 ,形态学),因此最好进行研究。稻垣先生首次将介孔物质的骨架组成(仅限于无机物)扩展到有机-无机杂化物,为形成各种介孔有机二氧化硅铺平了道路。此外,发现有机基团通过有机基团之间的强相互作用而规则地排列,并且形成结晶的孔壁结构。以下是他的一些主要研究成果。

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