打字打的俺累死..看不懂的不要强迫自己...一、研究の目的本研究課題では、最近発見された超分子ナノファイバーが、ナノ界面での流体力学的相互作用を受けて溶液の流れに沿って配向する特異的現象を利用し、音による溶液の振動など目に見えない微弱な液体流動の分光学の視覚化に挑戦する。本研究は、ボトムアップ的なアプローチから生み出される分子ナノテクノロジーの新概念を呈するものであり、それらの結果や手法が次世代のナノサイエンス及び社会の発展に影響を与えると予想される。二、研究の経緯 10-10—10-9mサイズの分子は自己組織化によって自律的な秩序構造を生成し、巨大なナノマテリアルへ変化することができる。これまでの研究のほどんどは、分子集合でデザインと構造解析、そしてその集合化プロセスの解明に特化しておる。 最近、研究者らは、LD/CDなどの分光分析によって、ポルフィリンの自己集合によって形成するナノファイパーが、溶液との流体力学相互作用を受けて、撹拌によって生じる渦の流れに沿ってねじれ配向するという、超分子ナノファイバーの特異的新機能を見出した。研究者らは、ナノファイバーが可聴領域の音で生じる溶液の振動に応答して音波方向に沿って配向するという極めて新奇な現象を見出した。本研究課題では、分子化学的な見地から、本現象の正しいメカニズムの調査とさらなる応用研究を実施し、<微弱な液体流動を分光学に視覚化する>という新技術の確立と実用化を目指す。三、研究方法 1.現象の正しいメカニズムを明らかにするために: *音波の周波数、振幅などに対する分子の配向依存性の調査 *音源(スピーカー)と溶液との距離依存性の調査 *セルのが及ぼす影響:様々な分光用セルを製作し、共鳴効果及び音の伝播距離や局所の進行方向などに詳しい解析する。 *溶媒や溶媒の粘度によってLDの応答がどのように変化するかを調査する。 *ナノ界面で流体力学的相互作用をより感受しやすくするために、デンドリマーなど巨大な置換基を導入したナノファイパーを合成し、LDレスポンスに及ぼす分子構造の影響を調査する。 2.音楽に固有のLDプロファイルが得られるか? 本現象は、可聴領域の音で分子が並ぶ現象であることから、音楽で発生する音を溶液に照射することによっても、LDシグナルが得られる。波長を固定し、音楽の演奏下、時間経過によるプロファイルを測定すると、その音楽に固有のプロファイルが得られる可能性がある。 3.振動検出試薬としての利用 LD/CDスペクトロメーターのサンプルホルダ内に振動の発生装置を組み込み、振動強度とLD強度の関係を定量的に調査する。また縦振動と横振動によって、ナノファイパーがそれぞれ縦配向、横配向してLDの符号が反転すれば、振動の強さだけでなく振動の方向を検知できることになり、新たな地震検知技術などとしての応用も期待できる。虽然不是深夜,但最后还是国际惯例,杀必死