第1章 ナノテクノロジー総説

 ナノマテリアルと自己組織化
1ナノテクノロジーと自己組織化
 
2ナノマテリアルと自己組織化
 

 電子物性:第一原理電子状態計算
1はじめに
2大規模電子状態計算
3位相空間探索
 
4いくつかの具体例
5おわりに
 

 ナノマテリアルにおける光物性
1はじめに
2電子状態密度に対する次元性の効果
3励起子に対する次元性の効果
4励起子の振動子強度
5励起子および励起子分子の束縛エネルギーの大きさを決める物理的因子
6光学的非線形性に対する次元性の効果(概観)
 
7W族元素半導体のナノ構造による発光
8励起子のラビ振動とコヒーレント状態操作
9量子ドットの励起子による光非線形性のサイズ依存性
10半導体量子ドットにおけるフォノンボトルネック効果
11おわりに
 

 磁気物性
1磁性とナノマテリアル
2微粒子の磁性
3量子ドットの磁性
4金属人工格子の磁性
 
5希薄磁性半導体の磁性
6ハーフメタリック反強磁性体
7おわりに
 

 熱力学
1平衡熱力学
2非平衡熱力学
 
3混合物における拡散
4運動論について
 

 力学物性
1ナノトライボロジー
1.1ナノトライボロジーにおけるカーボン材料の重要性
1.2摩擦力顕微鏡の実験法と解釈法
1.3カーボン超潤滑材料の摩擦特性
1.4課題と今後の展望
2非接触原子間力顕微鏡のシミュレーション
2.1非接触原子間力顕微鏡の特徴とシミュレーションの必要性
2.2シミュレーションの基本方程式
2.3第一原理シミュレーションの実例
2.4動的表面のncAFMシミュレーション
2.5カンチレバー振動のエネルギー散逸
2.6表面原子の熱振動とエネルギー散逸
3ナノ空間内の水の構造と相転移
3.1はじめに
 
3.2制約空間における水の研究の概観
3.3ナノ空間への計算機シミュレーションの応用
3.4準二次元の水
3.5準一次元の水
4表面力
4.1ナノマテリアルにおける界面の重要性
4.2表面力および表面力測定法
4.3微粒子の分散制御と表面力
4.4固/液界面の特性評価と表面力
4.5限定ナノ空間における液体の性質
4.6おわりに
5マイクロフルイディクス
5.1化学・生化学システムのダウンサイジング化
5.2マイクロフルイディクス
5.3マイクロ流体制御素子
5.4おわりに
 

 表面物性
1表面構造
1.1ナノマテリアルのゆりかご
1.2金属の表面
1.3シリコンの表面
1.4金属酸化物の表面
1.5層状化合物の表面
1.6表面構造の調査法
2表面電子構造
 
2.1バルクバンドの射影域
2.2表面状態(タム状態)
2.3表面状態(ショックレイ状態)
2.4表面状態(ダングリングボンド状態)
2.5鏡像力状態
2.6表面構造と電子構造の関係
2.7化合物半導体の表面
 
第2章 無機ナノクリスタル

 概要
1無機ナノクリスタルとは
2無機ナノクリスタル合成法の基本原理
3核形成と結晶成長の制御
 
4ナノクリスタルの分散性の確保
5利用目的に応じた無機ナノクリスタルの制御
6安全・安心の考え方に基づく手法の管理
 

 無機ナノクリスタルの合成法
1固相法(breaking down法)
1.1breaking down法の特徴
1.2機械的湿式粉砕-ナノ粒子調製の実例1
1.3混合粉砕-ナノ粒子調製の実例2
1.4ナノ粒子への解砕-ナノテクブームの中での話題
1.5今後の課題と方向性
2CVD法
2.1CVD法の重要性
2.2CVD法によるナノ粒子の製造
2.3CVD法により得られるナノ粒子の性状の制御
 
2.4今後の課題
3液相法
3.1共沈法
3.2アルコキシド(ゾル-ゲル)法
3.3噴霧熱分解法
4ナノ粒子からの焼結体組織制御
4.1ナノ粒子焼結の重要性
4.2ジルコニア微粒子の焼結機構
4.3ナノ複合粒子による焼結体組織制御
4.4将来展望
 

 無機ナノクリスタルの作製・制御
1分散制御
1.1分散制御操作の重要性
1.2ナノ粒子の合成過程での凝集・分散操作
1.3ナノ粒子の表面修飾・分散化技術
1.4ナノ粒子のコンポジット化による分散化
1.5ナノ粒子の分散制御の例
1.6今後の研究課題
2高密度焼結
2.1高密度焼結体の重要性
2.2具体的実験方法
2.3得られた材料のまとめ
2.4今後の課題
 
3超塑性セラミックス
3.1ナノセラミックスと超塑性
3.2酸化物セラミックス
3.3非酸化物セラミックス
3.4超塑性セラミックスの実用化の課題
4シリケートナノシート
4.1層状ケイ酸塩:シリケートナノシートの積み重ね
4.2スメクタイトの合成
4.3膨潤性マイカの合成
4.4イライト・フッ素フロゴパイトの剥離
4.5LB膜法によるシリケートナノシートの合成
4.6おわりに
 
第3章 ナノガラス

 ナノガラス概論
 

 ナノガラス作製法
1気相合成法
1.1気相合成法の重要性
1.2成膜条件と物性評価
1.3CVD薄膜の応用
1.4おわりに
2ゾル-ゲル法によるナノ粒子分散ガラス蛍光体作製
2.1はじめに
2.2光る半導体ナノ粒子の合成
2.3ガラスの中のナノ粒子
2.4特性の評価
2.5おわりに
3フェムト秒レーザ照射誘起構造法
3.1設計した誘起構造をもつガラスの重要性
 
3.2なぜフェムト秒レーザか
3.3フェムト秒レーザによる誘起構造
3.4微細な誘起構造の応用
3.5今後の課題
3.6おわりに
4陽極酸化法
4.1背景
4.2作製法
4.3おわりに
5分相法,結晶化法
5.1背景
5.2作製法
5.3研究例
5.4おわりに
 

 ガラス材料の光導波路への接合
1光学材料から光デバイスへの架け橋
2ガラス製光導波路の種類
 
3接合法とそれにともなう問題点
4異種接合の具体例:光ヒューズ
 

 光共振用微小球の作製と物性
1光共振用微小球の重要性
2光共振用微小球と励起用光導波路の作製
 
3光共振用微小球の光学特性と光共振効果の確認
4今後の展望と期待
 
第4章 ナノ金属

 概要
 

 ナノ結晶
1ナノ結晶合金の創製法
1.1ナノ結晶金属粉末の固化成形
1.2電解析出法によるナノ結晶合金の作製
1.3高強度Ni-Wナノ結晶電析合金の作製と精密成形
1.4今後の展開
2強加工によるナノ結晶表面の創製
2.1ナノ結晶の強度と強加工によるナノ結晶作製の方法
2.2強加工で作製された表面ナノ結晶層の組織
2.3今後の課題と展望
3ナノ結晶の力学特性
3.1弾性・擬弾性特性
3.2塑性変形過程
4ナノ結晶超塑性
4.1はじめに
 
4.2ナノ結晶材料における「超塑性」から「粒界塑性」への新展開
4.3粒界塑性の原子論的メカニクスの観察・解析
4.4粒界塑性の第一原理計算
5ナノ結晶鉄の機械的性質
5.1先進構造材料におけるナノ結晶化の必要性
5.2ナノ結晶粒の定義とナノ結晶組織の特徴
5.3鉄のナノ結晶化の手段と組織変化
5.4ナノ結晶鉄における強度の粒径依存性
5.5おわりに
6ナノ結晶軽合金
6.1ナノ結晶軽合金の重要性
6.2ナノ結晶軽合金の作製方法
6.3ナノ結晶軽合金の特性
6.4今後の課題
 

 ナノ析出
1ナノ析出のメカニズム
1.1ナノ析出とは
1.2ナノクラスターの核生成
1.3ナノクラスター,ナノ析出物の成長
1.4おわりに
2鉄鋼材料におけるナノ析出
2.1析出制御の重要性
2.2析出の種類と形態
2.3Cu添加鋼のCu析出
 
2.4フェライト系耐熱鋼におけるナノ析出
2.5ナノ析出による粒成長と集合組織の制御
2.6合金炭化物の析出形態
3非鉄材料におけるナノ析出
3.1はじめに
3.2非鉄金属における析出の特徴
3.3Al基合金中のクラスター形成とナノ析出
3.4おわりに
 

 ナノコンポジット
1ナノコンポジット組織制御
1.1液相の過冷却化による組織制御
1.2液相凍結体の加熱による組織制御
1.3特性と応用
2ナノコンポジット金属の機械的性質
2.1ナノ結晶分散アモルファス相
2.2ナノ結晶分散ガラス相
2.3ナノ準結晶分散ガラス相
2.4デンドライト相分散金属ガラス
 
2.5ナノ準結晶分散Al合金
2.6ナノアモルファス相分散Al合金
2.7ナノ化合物分散Al合金
3ナノコンポジット磁性材料
4ナノコンポジット磁石材料
4.1ナノコンポジット磁石とは
4.2ナノコンポジット磁石のポテンシャル
4.3ナノコンポジット磁石の現状と展望
 

 ナノグラニュラー
1ナノグラニュラー材料創製法
1.1ナノグラニュラー材料とは
1.2ナノグラニュラー材料の重要性
1.3ナノグラニュラー材料の作製法
1.4今後の課題
2ナノグラニュラー膜の軟磁性
2.1背景と重要性
2.2実験方法
2.3材料の特性
2.4今後の課題
3ナノグラニュラー材料の磁気抵抗効果
 
3.1磁気抵抗効果の意味と重要性
3.2金属-金属系ナノグラニュラー材料の磁気抵抗効果
3.3金属-絶縁体系ナノグラニュラー材料の磁気抵抗効果
3.4実用化への課題
4ナノグラニュラー磁気記録
4.1ナノグラニュラー磁気記録材料の重要性
4.2磁気記録媒体用薄膜材料の作製方法
4.3代表的なナノグラニュラー記録材料特性
4.4今後の課題
 

 金属ガラス
1バルク金属ガラス
1.1金属過冷却液体の安定下とバルク金属ガラス
1.2高安定性を示す過冷却液体の合金成分と構造の特徴
1.3過冷却液体から析出する初晶の特徴
1.4ガラス形成能の計算科学予測
1.5バルク金属ガラスの特性と応用
1.6粘性流動加工
1.7ナノ結晶,ナノ準結晶およびデンドライト結晶分散バルク金属ガラス
 
1.8おわりに
2ナノ準結晶
2.1はじめに
2.2ガラス状態の不安定化によるナノ準結晶の析出
2.3ナノ準結晶生成とガラスの局所構造の相関
2.4ナノ準結晶析出と過冷却液体の安定性の相関
2.5ナノ準結晶析出の組織制御の応用
2.6おわりに
 

 金属ナノクラスター
1気相法による金属ナノクラスター
1.1ナノクラスターの重要性
1.2金属ナノクラスターの作製方法
1.3金属ナノクラスターの特性
1.4今後の課題
2表面修飾された金属ナノクラスターの化学的調製法と機能
 
2.1金属ナノクラスターの重要性
2.2実験方法
2.3金ナノクラスターの特性
2.4今後の課題
 

 金属ナノ粒子
1物理的製法
1.1金属の加熱法の種類とその現状
1.2物理的製法におけるナノ粒子生成の要点
1.3加熱法による生成ナノ粒子種の制限
1.4合金ナノ粒子の生成について
1.5ナノ粒子ペーストの製造
 
1.6おわりに
2化学的方法
2.1化学的方法による金属ナノ粒子の合成
2.2化学的方法による二元金属ナノ粒子の合成
2.3化学的方法による金属ナノ粒子の形態制御
2.4大量合成
 
第5章 ナノ半導体

 概要
1物質の階層性
2ナノ半導体デバイス(一般的な位置づけ)
3半導体の成長と構造制御(Early history 1)
4電子デバイスの例(Early history 2)
 
5光デバイスの例(Early history 3)
6半導体系におけるボトムアップとトップダウンの統合
 

 半導体ナノ構造作製法
1エピタキシャル成長による量子細線作製
1.1加工基板上への結晶成長
1.2へき開面再成長
1.3原子ステップ・高指数面を利用した量子細線
1.4半導体ウィスカー
 
2量子点の自己形成法
2.1半導体量子点とその自己形成法の重要性
2.2半導体量子点の自己形成法
2.3半導体量子点の特性
2.4今後の課題
 

 半導体ナノデバイス
1ナノ電子デバイス
1.1ナノ電子デバイスの可能性とカーボンナノチューブ
1.2クーロンブロッケードと単電子トランジスタ(1電子制御の基本デバイス)
1.3単電子デバイス
 
1.4まとめと今後の展望
2光デバイス(量子ドットレーザ,量子細線レーザ)
2.1半導体レーザの構造と動作
2.2半導体量子構造
2.3自己形成量子ドット
2.41.3 mm帯自己形成量子ドットレーザ
 

 高誘電率膜・低誘電率膜
1高誘電率容量絶縁膜
2高誘電率ゲート絶縁膜
3高誘電率絶縁膜の電子構造(エネルギーバンドアライメント)
 
4金属/高誘電率絶縁膜スタック/Si(100)MIS構造のリーク電流解析
5低誘電率絶縁膜
 

 半導体スピントロニクス
1はじめに
2半導体をベースとした磁性,スピン機能をもつ材料とその特色
3V-W族磁性半導体材料とその強磁性転移温度
 
4材料の機能制御とその応用―半導体における磁性,スピンの制御とスピンデバイス
5シリコンデバイスとの融合へ向けて
6今後の課題と展望
 

 その他の半導体ナノ構造
1非線形光学材料としての半導体ナノ粒子
1.1半導体ナノ粒子の重要性
1.2実験方法
1.3半導体ナノ粒子材料の特性
1.4今後の課題と展望
2Si,Geのナノ粒子
2.1はじめに
2.2シリコンとナノ構造
2.3SiとGeのナノ粒子と可視発光
2.4発光メカニズム:界面準位の形成
2.5おわりに
 
3化学合成による半導体ナノ粒子
3.1半導体ナノ粒子の重要性
3.2半導体ナノ粒子の合成法
3.3得られる材料の特性
3.4今後の課題と期待
4無機有機複合半導体ナノ構造
4.1無機有機複合半導体ナノ構造の重要性
4.2無機有機複合半導体ナノ構造の合成法
4.3得られる材料の特性
4.4今後の課題と期待
 
第6章 無機ナノスペース

 無機ナノスペース概論
 

 無機ナノスペースのデザインと創製
1ナノスペース物質のデザイン
1.1ナノスペース物質の分類
1.2ナノスペース物質の合成法
1.3おわりに
2配列ナノスペースの物理的数学的構造
2.1形の科学としてのナノポーラス結晶
2.21種類の多面体による空間充填
2.3複数種類の多面体による空間充填
2.4配列ナノスペースを利用した新物質系
2.5周期的極小曲面
3ナノスペースの化学的特性
 
3.1はじめに
3.2ゼオライトの化学的特性
3.3メソポーラス物質の化学的特性
3.4おわりに
4ナノスペースの化学的制御
4.1はじめに
4.2ミセルテンプレート法によるメソポーラス体の合成
4.3超分子構造体を利用した多孔体形態制御
4.4マイクロエマルションを利用した多孔体合成
4.5コロイド結晶テンプレート法による多孔体合成
4.6おわりに
 

 結晶性ナノ細孔体
1ゼオライトの新合成法
1.1ゼオライト材料の重要性と合成法の基礎知識
1.2ゼオライト合成の実験法
1.3それぞれの合成法の特徴
1.4今後の課題
2細孔体としてのナノチューブ
2.1材料の重要性
2.2カーボンナノチューブのキャラクタリゼーション
2.3ラマン分光
2.4TEM観察
2.5気体吸着
2.6近赤外蛍光分光
2.7今後の課題
3酸化物系ナノ多孔性結晶
3.1ナノ多孔性結晶とは
3.2多孔性結晶の合成:鋳型法
3.3多孔性結晶の分類:マンガン酸化物を例として
 
3.4多孔性結晶の機能:イオン・分子ふるい作用
3.5新たな多孔性結晶の創製法:剥離・再配列法
3.6多孔性結晶の応用
3.7将来展開
4ピラードクレー
4.1ピラードクレーの出現と意義
4.2ピラードクレーの合成法
4.3ピラードクレーの特性
4.4今後の展開
5メタルナノ細孔体
5.1メタルナノ細孔体の特徴と重要性
5.2メタルナノ細孔体の現状
5.3シリカテンプレート法による白金ナノ細孔体の合成
5.4ポリビニルアルコール(PVA)膜テンプレート法によるニッケルナノ細孔体の合成
5.5メタルナノ細孔体の生成機構
 

 規則性ナノ細孔体
1超分子鋳型法により得られるシリカ系ナノ細孔体
1.1シリカ系ナノ細孔体の重要性
1.2実験法
1.3シリカ系ナノ細孔体の特性
2酸化物ナノ細孔体など
2.1ヘテロポリ酸系細孔体
2.2タンタル系酸化物細孔体
3有機無機ハイブリッドメソ多孔結晶
3.1はじめに
3.2有機無機ハイブリッドメソ多孔体の合成
3.3結晶状メソ多孔体の合成と構造
3.4官能基による化学修飾
3.5まとめと展望
 
4カーボン系ナノ細孔体
4.1カーボン系ナノ細孔体の構造とその制御
4.2メソポーラスシリカ鋳型によるメソ孔の制御
4.3ゼオライト鋳型によるミクロ孔の制御
4.4今後の課題
5アルミナ細孔体(ポーラスアルミナ)
5.1陽極酸化ポーラスアルミナのナノ構造材料としての重要性
5.2陽極酸化ポーラスアルミナの作製法
5.3ポーラスアルミナのナノ構造形成への応用
5.4ポーラスアルミナにもとづく機能ナノデバイス
5.5今後の展望
 

 非晶質ナノ細孔体
1活性炭素繊維
1.1基本構造と物理的性質
1.2分子ポテンシャル構造と気体吸着性
2エアロゲル
2.1エアロゲルの重要性
2.2エアロゲルの作製法
2.3エアロゲルの特性
 
2.4今後の課題
3多孔質ガラス
3.1多孔質ガラスとは
3.2多孔質ガラスの作製法
3.3多孔質ガラスの特性
3.4多孔質ガラスの応用
3.5今後の展望
 
第7章 フラーレン・ナノチューブ

 フラーレン類
1フラーレンの合成法
1.1はじめに
1.2レーザ蒸発法とフラーレンの合成
1.3アーク放電法による大量合成法
1.4燃焼法による工場規模の生産
1.5フラーレン生成過程
 
2フラーレンの構造と性質
2.1C60は予言され,発見された。
2.2構造と性質
2.3新しい分離法の展開
2.4C60の代表的な特性
2.5今後の課題
 

 カーボンナノチューブ
1アーク放電法による合成と精製
1.1はじめに
1.2多層カーボンナノチューブ(MWNTs)
1.3単層カーボンナノチューブ(SWNTs)
1.4おわりに
2立体構造と物性
2.1ナノチューブ(n,m)の概要
2.2ナノチューブの立体構造の定義
2.3電子状態:金属か半導体であること
2.4状態密度の特異点と光物性
 
2.5ナノチューブの電気伝導
2.6その他の応用と課題
3化学修飾・物理吸着とピーポッド
3.1カーボンナノチューブの可溶化の重要化
3.2可溶化の実験法と特性
3.3金属性ナノチューブと半導体ナノチューブの分離実験法
3.4フラーレンピーポッドの合成法と特性
3.5将来展望
 
第8章 ナノ高分子・超分子

 ナノ高分子・超分子のナノ物質
1はじめに
2超分子系
 
3高分子系
4超薄膜系
 

 超分子
1デンドリマー
1.1デンドリマー合成
1.2デンドリマーの構造と機能
1.3ハイパーブランチポリマー
2分子連結系超分子
2.1ポルフィリンおよびフラーレンを基体とする超分子連結系の合成
2.2ポルフィリンの表面配置
2.3分子ワイア,ナノワイアの設計と合成
2.4一次元構造結晶
3有機ゼオライト
3.1有機ゼオライトの重要性
 
3.2有機ゼオライトの実験法
3.3有機ゼオライトの特性
3.4今後の課題
4有機ナノ結晶
4.1有機ナノ結晶の作製法
4.2有機ナノ結晶の物性
5有機ナノグリッド
5.1有機ナノグリッドとは
5.2金属-有機ナノグリッド
5.3有機ナノグリッド
5.4おわりに
 

 高分子とミクロ構造
1高分子微粒子
1.1高分子微粒子の重要性
1.2高分子微粒子の合成法
1.3高分子微粒子の特性と制御
1.4高分子微粒子の応用と期待される特性・機能
1.5今後の課題
2高分子液晶
2.1高分子液晶の重要性
2.2高分子液晶の配向制御
2.3高分子液晶の応用展開
2.4今後の課題
3ミクロ相分離構造(膜)
3.1ミクロ相分離構造の重要性
3.2ミクロ相分離構造の作製法
3.3得られる試料の特性
3.4今後の課題
4液滴
4.1微小容器としての液滴
4.2ナノ微粒子の創製
4.3微小液滴のレーザ操作と光化学反応における液滴サイズ依存性
4.4微小液滴の自励発振現象
4.5ナノマテリアル化学のための液滴
5高分子多孔膜
 
5.1高分子多孔膜の必要性
5.2多孔膜に用いる膜分離法
5.3成膜法と膜の構造
5.4膜透過分離特性
5.5今後の課題
6ミセル・エマルション(液体ナノ粒子)
6.1液体ナノ粒子
6.2ミセルが示すおもしろい物性/応用
6.3エマルションが示すおもしろい物性/応用
6.4今後の課題
7高分子ゲル
7.1高分子ゲルとその重要性
7.2ゲルの作製
7.3特性と応用例
7.4今後の展望・課題
8有機ナノファイバー・無機ナノファイバー
8.1有機ナノファイバーの形成と無機ナノファイバーの作製
8.2ゲル化剤の形成する有機ナノファイバー
8.3中空糸状無機ナノファイバーの創製
8.4ゲル化剤によるゲル形成および無機ナノファイバー作製の実験法
8.5今後の課題
 

 薄膜系
1物理的および化学的蒸着膜:真空蒸着,分子線エピタキシーおよび蒸着重合
1.1真空蒸着法および分子線エピタキシー(MBE)法
1.2化学的蒸着法
2ゾル-ゲル膜
2.1ゾル-ゲル膜
2.2表面ゾル-ゲル法によるゲル薄膜の作製
2.3有機/無機ナノ複合薄膜
2.4多孔性薄膜の設計
3自己組織化単分子膜とバイオインターフェース
3.1自己組織化単分子膜の重要性
3.2自己組織化単分子膜の概要
3.3有機シリコン誘導体とアルカンチオール
3.4バイオインターフェースへの応用
4交互吸着膜
 
4.1交互吸着膜の重要性と特徴
4.2具体的な作製法
4.3交互吸着膜の特性と応用例
4.4今後の展開
5ラングミュア-ブロジェット(LB)膜
5.1LB膜材料の重要性
5.2LB膜の実験法
5.3LB膜の特性
5.4今後の課題
6リポソーム・合成二分子膜
7ナノカプセル
7.1分子カプセル
7.2微粒子鋳型を用いたナノカプセルの作製
7.3今後の展開
 
第9章 ナノハイブリッド

 概要
1ナノハイブリッドの重要性
2ナノハイブリッドの分類
3ナノハイブリッドの合成
 
4ナノハイブリッドの特性
5将来展望
 

 金属・ナノハイブリッド
1高分子・金属ナノ粒子ハイブリッド
1.1高分子・金属ナノ粒子ハイブリッドの合成
1.2高分子・合金ナノ粒子ハイブリッド
2有機分子・金属ナノハイブリッド
2.1はじめに
2.2ナノマテリアルとしての金属錯体
2.3ナノ粒子の合成と応用
2.4材料としての有機-金属ナノハイブリッド
2.5おわりに
3溶液プロセスによる金属ナノ粒子の自在配列制御
3.1金属ナノ粒子配列制御の重要性
 
3.2金ナノ粒子の配列制御法
3.3溶液プロセスによる金ナノ粒子の自在配列制御
3.4今後の課題
4粒子結晶制御
4.1ナノ粒子超格子(粒子結晶)の重要性
4.2疎水性金属ナノ粒子の結晶化
4.3水溶性金属ナノ粒子超格子(結晶)作製のための実験法
4.4ナノ粒子超格子の特性
4.5今後の課題
 

 無機・ナノハイブリッド
1ゾル-ゲル法によるナノハイブリッド
2高分子・無機化合物ナノハイブリッド
2.1高分子-無機ポリマーハイブリッドの重要性
2.2高分子-無機ポリマーハイブリッドの合成
2.3有機-無機ポリマーハイブリッド材料の特性
2.4今後の課題
3コア・シェル構造をもつ無機半導体ナノハイブリッド
3.1はじめに
3.2サイズ選択的光エッチングによる,硫化カドミウムナノ粒子の粒径制御
3.3内部に空隙を有する新規コア・シェル構造体(ジングルベル型構造体)の調製
 
3.4ジングルベル型構造SiO2/CdS粒子の光触媒活性
3.5今後の展望
4有機色素・金属酸化物ナノハイブリッド
4.1はじめに
4.2色素増感作用とは
4.3色素増感太陽電池の基礎
4.4増感色素の分子設計
4.5金属酸化物電極の設計
4.6今後の展開
 
第10章 バイオナノマテリアル

 バイオのためのナノマテリアル
1金属材料
1.1バイオ分野における金属材料の重要性
1.2新材料開発
1.3金属材料表面解析法と特性
1.4今後の課題(生体分子,高分子の固定化)
2骨類似複合材料
2.1生体材料におけるナノ構造の重要性
2.2アパタイトとコラーゲンの自己組織化
2.3複合体の骨組織反応
3バイオナノエレクトロニクス
3.1ナノポア
3.2カンチレバー(片もち梁)
 
3.3ナノ微粒子とマイクロギャップ電極
3.4電界効果デバイス
3.5ナノピラー
3.6DNAナノアクチュエータ
4有機-無機ハイブリッド材料
4.1有機-無機ハイブリッド材料の重要性
4.2交互浸漬法による有機-無機ハイブリッド材料の調製方法とその特徴
4.3交互浸漬法による有機-無機ハイブリッド材料の具体的な応用展開
4.4今後の課題
 

 ナノテクのための生体材料および生体類似材料
1タンパク質材料
1.1ナノテクノロジーのためのタンパク質材料
1.2タンパク質の化学修飾による機能拡張
1.3遺伝子工学を用いるタンパク質分子の機能拡張
1.4非天然アミノ酸の部位特異的導入によるタンパク質の機能拡張
1.5ナノテク材料としてのタンパク質の展望
2脂質材料
2.1はじめに
2.2脂質のさまざまな集合構造とその応用
2.3脂質ハイブリッド材料
3核酸を用いたナノ材料
3.1はじめに
3.2核酸の自己集合を用いたナノ構造体
 
3.3分子配列のテンプレートとしての核酸
3.4核酸ナノマシン
3.5今後の課題
4バイオ無機材料
4.1体液類似環境を用いる水酸アパタイトの合成
4.2リン酸カルシウムクラスター
4.3アパタイト・多糖類ナノ粒子
5バイオナノプロセス
5.1はじめに
5.2生体分子のナノ構造の実例
5.3タンパク質ナノテクノロジー
5.4バイオナノプロセス
5.5おわりに
 
略語索引
キーワード索引
 
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