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공학도서-일본어판 > 재료/신소재
기능성 색소의 신규 합성 및 실용화 동향
機能性色素の新規合成・実用化動向
발   행   사 : 씨엠씨출판 저       자 :
체         제 : 230 페이지 발  행  일 : 2016-10-25
ISBN/CODE : 수       량 :  
¥79,920 -> 959,040원 Hard Copy Version

★ 각 응용 분야에서 성능 향상, 새로운 응용 분야를 개척위한 기능성 색소 각종 새로운 합성 기술을 자세하게 해설!
★ TV와 스마트 폰의 화면으로 액정 디스플레이 및 유기 EL 디스플레이의 고화질화를 실현시키는 기능성 색소!
★ 프린터 디스플레이 용뿐만 아니라 의료 · 에너지 변환 분야의 실용화를위한 연구가 진행되어 수요 동향이 주목된다!




출간에 즈음



1970 년대 후반, 전자 기술의 발전과 관련하여 새로운 유기 재료의 개발이 필요하며, 염료 및 안료의 기능성이 검토되었다. 염색 용 염료는 섬유에 염착 성과 견고성이 중요했다. 하지만 새로운 분야에서는 외부 자극에 의한 변색, 광 전도성 승화 성, 특정 파장에서 흡수 형광, 이색 성, 증감 작용과 에너지 이동 등의 기능이 중요 해지고왔다. 오사카 대학의 고 키타 오 교수, 고 마츠오카 교수,中澄교수 등이 중심이되어이 분야를 주도하고 이러한 첨단 기술 분야에서 사용되는 색소를 "기능성 색소 (Functional Dye) '라고 이름 붙였다 .
1990 년대 초반에는 감압 · 감열 염료 및 전자 사진 용 유기 감광체 (OPC)의 전하 발생 용 색소 등이 실용화되었다. 1990 년대 후반에는 CD-R 또는 DVD-R의 기록 용 기능성 색소 및 잉크젯이나 Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2) 프린터 분야를 중심으로 한 디스플레이 용 기능성 색소도 실용화되기에 이르렀다.
이 분야에서는 지금까지 일본 기업이 세계를 견인 해왔다. 그러나 최근에는이 상황은 변화하고있다. 2015 년 6 월에経産성에서 공표 된 「기능성 소재 산업 정책 방향」나 2015 년 1 월 미즈호 정보 총연에서 발표 된 '2014 년도 생산 기반 기술 실태 등 조사 (기능성 소재 동향 조사) 보고서 '가 최근의 데이터를 나타내고있다.
1993 년 ICI가 사업 포트폴리오 교체하고, 그것에 매우하도록하고 서양 기능성 소재 업체의 구조 조정이 이루어졌다. 각 기능성 소재 메이커는 자신의 강점만을 추구하는 전략을 취하고 시장 규모가 큰 건축 화학 제품 및 산업용 세정제 분야에서 존재감을 더했다. 그에 반해 우리나라의 기능성 소재 업체는 하위 사용자와 좋은 관계를 통해 주로 중소 소재 산업 분야에서 기술적 인 발전을 이루었다. 디스플레이 등의 전자 재료 분야에서 고기능 화학 제품은 유력 사용자의 슬하에서 자랐다. 그러나이 분야에서도 지난 몇 년 동안 한국, 대만, 중국, 인도 등 아시아권의 신장이 현저하게되었다. 2005 년 액정 디스플레이 재료 분야에서는 컬러 레지스트, 블랙 레지스트, 편광판, 컬러 필터의 각 분야에서 일본 기업의 점유율은 91,94,68,95 % 였지만 2012 년에는 각각 63 , 61,60,11 %가되었다.
기능성 소재 산업에 대한 세계 수준에서의 문제점으로 다음의 3 가지가 지적되고있다. 즉,   
1. 특히 미국이나 독일 등 선진국에서 다양한 기초 연구의 성과를 신속하게 실용화에 연계 필요성
2. 산업 축적을 종합적인 경쟁력에 연결시켜가는 하류 제휴 및 클러스터 정책,
3. 공공 / 민간 연구 기관의 활동을 유기적으로 효과적으로 코디 해 나가는 네트워크 조직의 활용
이다. 이는 연구소의 설립, 경제 지원, 연계 지원, 인력 양성 지원이 실시되어오고있다.
이처럼 기능성 소재 분야에서의 경쟁 환경은 지난 몇 년 동안 크게 변화하고 있으며, 전자 재료 분야에서는 하루의 길이있는 우리나라도 예측을 불허하는 상황이다. 그러나 주로 전자 재료 분야에 재료를 공급하는 기능성 색소 분야는 일본의 잘하는 재주이며, 지금까지의 일본의 우위는 흔들리지 않을 것으로 생각한다. 따라서이 책에서는 지금까지의 역사를 바탕으로 앞으로의 전개를 탐구에 초점을 맞췄다. 본서가 기능성 색소 분야의 발전에 조금이라도 기여할 수 있으면 다행이다.






목차


[총론]
제 1 장 기능성 색소의 현황
1 열 · 감圧色소
2 열전 사 염료
3 컬러 필터 용 안료
4 이색 성 색소
5 기록 용 색소
6 잉크젯 색소
7 유기 광전 도체 (OPC)의 전하 발생 재료
8 토너
9 태양 전지용 염료
10 의료용 색소
11 파장 변환 색소
12 센서 색소
13 기타

제 2 장 기능성 색소의 구조 · 물성 평가 및 설계
1 소개
2 염료 분자의 전자 상태
3 고체 상태의 염료의 전자 상태 검토
4 기능성 색소의 분자 설계에 대해

【신규 합성 기술 편】
제 1 장 새 스쿠알렌 색소의 개발
1 소개
2 축합 반응에 의한 스쿠알렌 색소의 합성
3 촉매 크로스 커플 링에 의한 스쿠알렌 색소의 합성
4 스쿠알렌 발색단에 대한 관능 기 도입과 응용 전개
5 끝에

제 2 장 분자의 자기 조립을 이용한 새로운 기능성 색소 개발
1 소개
2 분자의 자기 조립을 이용한 공 크리스탈 디자인
3 분자의 자기 조직화를 용 한 다 성분 결정의 제조
3.1 다 성분 결정의 설계 및 구조
3.2 다 성분 크리스탈 빛 기능적 특성
3.3 유기 화합물 센서에의 응용
4 끝에

제 3 장 프탈로시아닌 계 근적외선 염료의 합성 기술
1 소개
2 아즈 렌 축합 형태 프탈로시아닌 유도체 (아즈 레노 시아닌)
3 방향족 성 헤미 포르 피라 진
4 확장형 프탈로시아닌
5 끝에

제 4 장 붕소 착체 색소의 개발
1 소개
2 유기 붕소 화합물 및 형광 특성
3 유기 붕소 화합물의 표기법
4 N ^ N 형태 붕소 착물
4.1 대칭형 BODIPY 색소의 합성 방법
4.2 비대칭 BODIPY 색소의 합성 방법
4.3 BODIPY 색소의 메소 정도 (8 위)에 치환기 도입법
4.4 BODIPY 색소의 β 위 (2 위 및 6 위)에 치환기 도입법
4.5 BODIPY 색소의 α 정도 (3 위 및 5 위)에 치환기 도입법
4.6 BODIPY 색소의 β '위 (1 위 및 7 위)에 치환기 도입법
4.7 BODIPY 색소의 붕소 원자에 (4 위)에 치환기 도입법
4.8 BODIPY 색소의 흡수 및 형석 광 특성
4.9 BODIPY 색소의 메소 정도의 치환기의 흡수 · 형광 특성에 미치는 영향
4.10 BODIPY 색소의 α 정도, β 정도, β '정도의 치환기의 흡수 · 형광 특성에 미치는 영향
4.11 BODIPY 색소의 붕소 원자에 치환기의 흡수 · 형광 특성에 미치는 영향
4.12縮環형 BODIPY
4.13 아자 BODIPY
4.14 BODIPY 색소의 고체 형광 발현을위한 지침서
4.15 삐리도메텐호우 소 단지
5 O ^ O 형 붕소 착물
6 N ^ O 형 붕소 착물
6.1 티아 졸 단핵 붕소 착물
6.2 피라진 단핵 붕소 착물
6.3 피리 미딘 단핵 붕소 착물
6.4 피리 미딘 두 핵 붕소 착물
6.5 키노이도 형 두 핵 붕소 착물
7 끝에

제 5 장 시아닌 색소의 신 전개
1 소개
2 고 내열성 헵타 메 친 시아닌 색소 개발
2.1 요오드화 이온을 갖는 헵타 메 친 시아닌 색소 (GF-8)의 합성
2.2 각종 음이온을 갖는 헵타 메 친 시아닌 색소의 합성
2.3 각종 음이온을 갖는 헵타 메 친 시아닌 소 (GF-8,9,10,11,15,16,17)의 디클로로 메탄 (CH2Cl2) 용액에서 자외선 가시 흡수 및 형광 스펙트럼
2.4 각종 음이온을 갖는 헵타 메 친 시아닌 색소 (GF-8,9,10 , 11,15,16,17)의 TG-DTA 측정
3 높은 내광성 헵타 메 친 시아닌 색소의 개발
3.1 메소 정도에 각종 아미드기를 갖는 헵타 메 친 시아닌 색소의 합성
3.2 메소 정도에 각종 아미드기를 갖는 헤뿌타메찐 시아닌 색소의 음이온 교환
3.3 메소 정도에 각종 아미드기를 갖는 헵타 메 친 시아닌 색소 (GF-2030)의 CH2Cl2 용액에서 자외선 가시 흡수 및 형광 스펙트럼
3.4 메소 정도에 각종 아미드기를 갖는 헵타 메 친 시아닌 색소 (GF-2030)의 TG-DTA 측정
3.5 분자 궤도 계산에 의한 헵타 메 친 시아닌 색소의 양이온 부분의 구조
3.6 색소 (GF-8,15,17,20,30)의 디클로로 메탄 용액에서의 내광성 시험
4 끝에

【실용화 동향 편
제 1 장 전기 니 스 분야
1 디스플레이 용 이색 성 색소의 개발
1.1 액정 디스플레이 시장과 편광판 수요의 변화
1.2 염료 계 편광판의 특징
1.3 신규 고성능 염료 계 편광판의 개발
1.3.1 신규 염료 편광판의 광학 특성
1.3 .2 신규 염료 편광판의 내구성
1.4 색상 제어 가능한 편광판의 개발
1.4.1 편광판의 색상 문제
1.4.2 각 파장에서 이색 성 제어
1.4.3 각 파장의 이색 성을 통제했다 편광판의 광학 특성
1.5 끝에
2 유기 EL 용 발광 재료의 개발
2.1 처음에
2.2 발광 재료의 분류
2.3 형광 재료
2.4 륜 광 재료
2.5 TADF 재료
2.6 끝에
3 마이크로 렌즈 어레이의 개발
3.1 처음에
3.2 마이크로 렌즈 어레이의 제작 방법
3.3 전착 법에 의한 컬러 마이크로 렌즈 어레이의 제작
3.3.1 ITO 유리 기판 위에 단색 마이크로 렌즈 어레이의 제작
3.3.2 실리콘 기판 위에 삼색 마이크로 렌즈 어레이의 제작
3.4 정리

제 2 장 에너지 변환 분
1 ppm 도핑에 의한 유기 반도체의 pn 제어 및 유기 태양 전지 응용
1.1 소개
1.2 ppm 도핑 기술
1.3 pn 제어
1.4 켈빈 밴드 매핑 - 캐리어 농도 및 이온화 율 -
1.5 모두 증착막의 pn 제어
1.6 도핑 이온화 율 증감
1.7 가장 단순 n + p 동형 접합의 ppm 도핑 효과
1.8 정리
2 프탈로시아닌 유도체의 태양 전지 소자에의 응용
2.1 소개
2.2 프탈로시아닌
2.3 유기 화합물 계 태양 전지
2.3.1 유기 박막 태양 전지
2.3.2 염료 감응 형 태양 전지
2.4 정리
3 유기 태양 전지 재료를 목표로 한 신규 포르 피리 노이드 계 유기 반도체의 개발
3.1 처음에
3.2 포르 피리 노이드 계 색소
3.3 유기 태양 전지의 포르피린 색소
3.4 유기 박막 태양 전지
3.4.1 pn 벌크 이질 접합 형 OPV 용 유기 반도체
3.4.2 pin 벌크 이질 접합 형 OPV 용 유기 반도체
3.4.3 pn 이종 접합 OPV 용 유기 반도체
3.5 끝에

3 의료 분야
1 분자 인식 용 염료; 형광 센서의 개발 동향과 이용
1.1 처음에
1.2 설계 지침
1.3 Dexter 형 에너지 이동
1.4 광야 전자 이동 (PET)
1.5 형광 공명 에너지 전달 (FRET)
1.6 여기 상태 분자 내 양성자 이동 (ESIPT )
1.7 응집 유도 발광 (AIE)
1.8 근적 외광의 이용
1.9 결어
2 광선 역학적 요법 용 색소의 개발
2.1 처음에
2.2 일 중항 산소 1O2 발생의 평가법
2.3 포르피린 계 광 증감 색소
2.4 프탈로시아닌 계 광 증감 색소
2.5 BODIPY 계 광 증감 색소
2.6 키산텐 계 및 페놀 지 아지 늄 계 광 증감 색소
2.7 삐리리우무 계, 아지니우무 계 및 스쿠아린 계 광 증감 색소
2.8 복소 다 환계 광 증감 색소
2.9 전이 금속 (Ru, Pt , Ir) 착물 계 광 증감 색소
2.10 끝에







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