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山形大学大学院有機材料システム研究科 横山大輔研究室

D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. 無機半導体材料にはない有機半導体材料の特長 概念 分子配向性 凝集性、多様な光学特性、波長選択性 に注目し、デバイス物理の解明とデバイス特性の向上、新規デバイスの創製を目指しています。 キーワード 有機光デバイス 有機EL、有機レーザ等 、分子配向 屈折率制御、有機光物理. 121: 18a-G205-6 低分子非晶質有機膜の分子配向形成機構と膜物性 多結晶膜との違いとその本質 招待講演30分 横山大輔. 修士2年の酒井義也が、2/14-15に行われた本学のH29年度有機材料システム研究科有機材料システム専攻修士学位論文公聴会においてBest English Presentation Awardを受賞しました。 S3-4 屈曲性 剛直性高分子有機EL 材料の分子配向分析. Research digest [PDF 1.3MB]. Invited review paper [PDF 4.0MB].

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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. 無機半導体材料にはない有機半導体材料の特長 概念 分子配向性 凝集性、多様な光学特性、波長選択性 に注目し、デバイス物理の解明とデバイス特性の向上、新規デバイスの創製を目指しています。 キーワード 有機光デバイス 有機EL、有機レーザ等 、分子配向 屈折率制御、有機光物理. 121: 18a-G205-6 低分子非晶質有機膜の分子配向形成機構と膜物性 多結晶膜との違いとその本質 招待講演30分 横山大輔. 修士2年の酒井義也が、2/14-15に行われた本学のH29年度有機材料システム研究科有機材料システム専攻修士学位論文公聴会においてBest English Presentation Awardを受賞しました。 S3-4 屈曲性 剛直性高分子有機EL 材料の分子配向分析. Research digest [PDF 1.3MB]. Invited review paper [PDF 4.0MB].
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1 山形大学大学院有機材料システム研究科 横山大輔研究室
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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. 無機半導体材料にはない有機半導体材料の特長 概念 分子配向性 凝集性、多様な光学特性、波長選択性 に注目し、デバイス物理の解明とデバイス特性の向上、新規デバイスの創製を目指しています。 キーワード 有機光デバイス 有機EL、有機レーザ等 、分子配向 屈折率制御、有機光物理. 121: 18a-G205-6 低分子非晶質有機膜の分子配向形成機構と膜物性 多結晶膜との違いとその本質 招待講演30分 横山大輔. 修士2年の酒井義也が、2/14-15に行われた本学のH29年度有機材料システム研究科有機材料システム専攻修士学位論文公聴会においてBest English Presentation Awardを受賞しました。 S3-4 屈曲性 剛直性高分子有機EL 材料の分子配向分析. Research digest [PDF 1.3MB]. Invited review paper [PDF 4.0MB].

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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. Organic devices and OLEDs. Updata 2010.03.24]. 1分子が明確な特性 分子構造 光吸収 発光等々 を有しており、それを調べれば薄膜や結晶にした際の特性もある程度までは予想できます。 大事なのは、あくまで分子の特性 個性を損なうことなく適切に物性をコントロールできる 摂動 であることだと考えています。

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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. Effect of orientation on device performance. 総説 D Yokoyama, J. Mater. Chem. 21. D Yokoyama et al., Appl. Phys. Lett. 95. D Yokoyama et al., Adv. Funct. Mater. 20. 例えば、基板温度を変えて重ねて成膜することで、単一材料のみでも、光学特性 電気特性を厚み方向に変調 制御した 積層構造 を作製することができます。 D Yokoyama et al., J. Appl. Phys. 107. J Frischeisen, D. Yokoyama et al., Appl. Phys. Lett. 96. J Frischeisen, D. Yokoyama et al., Org. Electron. 12.

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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. Controls of refractive index and light propagation. これまで長らく、非晶質有機半導体の屈折率は透明領域で通常1.7 1.8程度だと考えられており、材料間で大差ないものと認識されていました。 有機材料の屈折率制御は決して不可能ではなく、実際に行っているよく知られた例として、プラスチック光ファイバ plastic optical fiber: POF の研究が挙げられます。 したがって、 (1)共役系、(2)含有元素 硫黄、フッ素等 、(3)分子配向、を屈折率制御因子とする. これまで、上記の制御因子を用いて有機膜の屈折率制御を行い、 有機固体として極めて大きな屈折率差0.58 532nm が実現できています. 例えば、反射防止膜 バンドパスフィルタ 波長選択ミラー等の光学デバイスを有機半導体デバイスの内部 外部に設けることができます。 我々はこのような、 有機EL等の 有機エレクトロニクス技術 とPOF等の 有機光制御技術 を融合させたオリジナルな研究領域の開拓.

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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. Molecular orientation in amorphous films. 総説 D Yokoyama, J. Mater. Chem. 21. そのような中、当時九州大学において有機EL材料に関する研究を行っていた筆者 横山 は、有機非晶質薄膜の屈折率を評価するため、企業在籍時から慣れ親しんでいた 多入射角分光エリプソメトリー. エリプソメトリー分析のエキスパートであるJ. A. Woollam Japan社の方々と出会うことができたのもこの頃です。 非晶質 完全にランダム という周囲の先入観のため、当時研究室にも賛同者がおらず、多くの反対意見を塗り替えることにも労力を割くこととなりましたが、上記の予想を実証すべくJ. A. Woollam Japan社との共同研究を立ち上げ、様々な材料について非晶質膜中の分子配向を調べる長期的な研究がスタートしました。 D Yokoyama et al., Org. Electron. 10.

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有機半導体デバイス(有機EL,有機薄膜太陽電池) 光学解析 量子化学計算 分子配向 分子間相互作用. 構造制御 磁場 電場 光 配向膜 応力). オリゴ糖の分子修飾、生体認識高分子、生体模倣材料 ナノ集積化 高分子微粒子 、分子内包 放出高分子集合体 高分子ベシクル 癌治療薬剤の合成、自己治癒ポリマーその他 生体触媒による反応 重合、ポリペプチド、連続透析装置. レオロジー 発泡 エレクトロスピニング 結晶化 エレクトロレオロジー(ER) 超音波. 高分子化学 重縮合 有機(金属)化学 遷移金属触媒開発 耐熱材料 透明フィルム 製膜化. 生分解性高分子 機能性材料 自己組織化 バイオマテリアル 有機分子触媒 グリーンケミストリー. ポリマーアロイ ナノコンポジット 構造制御と材料物性 エンプラ. 構造制御 磁場 電場 光 配向膜 応力). 高分子成形加工 精密加工 マイクロ ナノデバイス 高分子構造/物性 ナノモールディング ナノインプリント 複合化 高機能化. ポリマーアロイ ナノコンポジット 構造制御と材料物性 エンプラ. 材料強度 構造形成 製品設計 複合材料.

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オリゴ糖の分子修飾、生体認識高分子、生体模倣材料 ナノ集積化 高分子微粒子 、分子内包 放出高分子集合体 高分子ベシクル 癌治療薬剤の合成、自己治癒ポリマーその他 生体触媒による反応 重合、ポリペプチド、連続透析装置. 高分子化学 重縮合 有機(金属)化学 遷移金属触媒開発 耐熱材料 透明フィルム 製膜化. 生分解性高分子 機能性材料 自己組織化 バイオマテリアル 有機分子触媒 グリーンケミストリー. 高橋 粟野 米竹 研究室. 構造制御 磁場 電場 光 配向膜 応力). 有機半導体デバイス(有機EL,有機薄膜太陽電池) 光学解析 量子化学計算 分子配向 分子間相互作用. 高分子成形加工 精密加工 マイクロ ナノデバイス 高分子構造/物性 ナノモールディング ナノインプリント 複合化 高機能化. 材料強度 構造形成 製品設計 複合材料. レオロジー 発泡 エレクトロスピニング 結晶化 エレクトロレオロジー(ER) 超音波. 高分子物性 精密構造解析 分光学 X線/中性子散乱.

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オリゴ糖の分子修飾、生体認識高分子、生体模倣材料 ナノ集積化 高分子微粒子 、分子内包 放出高分子集合体 高分子ベシクル 癌治療薬剤の合成、自己治癒ポリマーその他 生体触媒による反応 重合、ポリペプチド、連続透析装置. 高分子化学 重縮合 有機(金属)化学 遷移金属触媒開発 耐熱材料 透明フィルム 製膜化. 生分解性高分子 機能性材料 自己組織化 バイオマテリアル 有機分子触媒 グリーンケミストリー. 構造制御 磁場 電場 光 配向膜 応力). 有機半導体デバイス(有機EL,有機薄膜太陽電池) 光学解析 量子化学計算 分子配向 分子間相互作用. 高分子成形加工 精密加工 マイクロ ナノデバイス 高分子構造/物性 ナノモールディング ナノインプリント 複合化 高機能化. ポリマーアロイ ナノコンポジット 構造制御と材料物性 エンプラ. 材料強度 構造形成 製品設計 複合材料. レオロジー 発泡 エレクトロスピニング 結晶化 エレクトロレオロジー(ER) 超音波. 高分子物性 精密構造解析 分光学 X線/中性子散乱.

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有機エレクトロニクス研究センター>メンバー紹介>有機EL研究部門

http://organic.yz.yamagata-u.ac.jp/member_i.html

学位 PhD. ニューヨークポリテクニック大学. URL http:/ oled.yz.yamagata-u.ac.jp/. 学位 博士 工学 早稲田大学. URL http:/ pu.yz.yamagata-u.ac.jp/. 学位 博士 工学 大阪府立大学. URL http:/ oled.yz.yamagata-u.ac.jp/. 学位 博士 工学 九州大学. URL http:/ dyoko.yz.yamagata-u.ac.jp. 学位 博士 理学 東北大学. URL http:/ masuhara.yz.yamagata-u.ac.jp/Masuhara Laboratory/Welcome.html. URL http:/ chemistry.yz.yamagata-u.ac.jp/labo/oba-labo.html. 学位 博士 工学 東北大学. URL http:/ katagiri.yz.yamagata-u.ac.jp/. 学位 博士 工学 東北大学. URL http:/ ea3pch.yz.yamagata-u.ac.jp/.

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D yokoyama(at)yz.yamagata-u.ac.jp. 無機半導体材料にはない有機半導体材料の特長 概念 分子配向性 凝集性、多様な光学特性、波長選択性 に注目し、デバイス物理の解明とデバイス特性の向上、新規デバイスの創製を目指しています。 キーワード 有機光デバイス 有機EL、有機レーザ等 、分子配向 屈折率制御、有機光物理. 121: 18a-G205-6 低分子非晶質有機膜の分子配向形成機構と膜物性 多結晶膜との違いとその本質 招待講演30分 横山大輔. 修士2年の酒井義也が、2/14-15に行われた本学のH29年度有機材料システム研究科有機材料システム専攻修士学位論文公聴会においてBest English Presentation Awardを受賞しました。 S3-4 屈曲性 剛直性高分子有機EL 材料の分子配向分析. Research digest [PDF 1.3MB]. Invited review paper [PDF 4.0MB].

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