分子変換技術を基盤として分子機能を創出する
我々の研究室では、独創的な有機合成法の基礎開発を通じて、環境・エネルギーといった社会的要請に応答可能な革新的π電子有機機能性分子の創製を研究目標としています。高度に制御されたπ電子系の立体・電子構造が新たな光電子機能を創出するという原理に基づき、「新規分子変換原理の創出」、「π拡張構造の精密構築」、および「物性・機能の開拓」を三つの柱として研究を展開しています。特に、高反応性化学種や新規触媒系を精密に制御する独創的な合成戦略を構築し、従来困難であったπ骨格の構築を実現します。
また、長年に渡り低配位リン化合物や立体混雑したトリアリールホスフィンに代表される有機リン化合物の合成に携わってきており、近年、立体混雑したトリアリールホスフィンがπ電子系中で優れた酸化還元中心として働き機能性物質の鍵構造として期待できることを明らかにしています。
そのために、有機合成化学を中核に、反応有機化学、構造有機化学、材料化学、ナノテクノロジーを融合した学際的研究を推進し、分子設計から
機能発現までを一気通貫で創出できる研究体系を構築しています。これにより、新たな構造と機能を併せ持つπ電子系材料を創出し、有機エレクトロニクス分野の発展に貢献することを目指しています。
Creating molecular functions based on molecular transformation technologies
Our research group aims to create innovative π-conjugated functional organic molecules that can address societal demands in areas such as environment and energy, through the fundamental development of original organic synthetic methodologies. Based on the principle that precisely controlled steric and electronic structures of π-electron systems give rise to novel optoelectronic functions, our research is organized around three main pillars: (i) the creation of new molecular transformation principles, (ii) the precise construction of π-extended architectures, and (iii) the exploration of properties and functions.
In particular, we develop original synthetic strategies that enable precise control of highly reactive intermediates and novel catalytic systems, thereby achieving the construction of π-frameworks that have been difficult to access by conventional methods. To this end, we promote interdisciplinary research centered on organic synthesis, integrating physical organic chemistry, structural organic chemistry, materials chemistry, and nanotechnology, and establish a comprehensive research platform that seamlessly connects molecular design with functional manifestation.
In addition, we have long been involved in the synthesis of organophosphorus compounds such as low coordinate compounds and sterically crowded triarylphosphines. The sterically crowded triarylphosphines have been demonstrated to work as excellent redox centers in the π-electronic systems and revealed to be promising candidates for key structures of the functional materials.
Through these efforts, we aim to create π-electron materials possessing both unprecedented structures and functions, and to contribute to the advancement of the field of organic electronics.
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