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Announcement Date
2017-07-13

Research Highlight
natural_sciences

Term Index
{'items': [{'description': {'blocks': [{'key': '49qbv', 'text': '原子番号6番元素で元素記号はC。ダイヤモンドや黒煙、フラーレンは炭素がつながった化合物である。また、有機化合物の基本骨格は炭素と水素から成る。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term2', 'term': '炭素'}, {'description': {'blocks': [{'key': '4d51d', 'text': '原子番号9番元素で元素記号はF。全元素中で電子を引きつける力(電気陰性度)が最も強い元素である。単体であるフッ素分子(F 2 )は極めて反応性が高いが、フッ素は様々な元素と安定な結合を形成するため、化合物は安定なものが多い。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 62, 'length': 6, 'style': 'SUBSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term3', 'term': 'フッ素'}, {'description': {'blocks': [{'key': '1qitf', 'text': '炭素と水素からなる有機化合物の水素がフッ素に置き換わった化合物。フッ素原子は分子間力が小さいため分子間の摩擦力が小さい。そのため、フッ素の数が多くなると、もとの有機化合物と異なる性質を示す。テフロン(-CF 2 CF 2 -) n は水も油も弾くのでテフロンコーティングなどに応用されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 105, 'length': 6, 'style': 'SUBSCRIPT'}, {'offset': 117, 'length': 6, 'style': 'SUBSCRIPT'}, {'offset': 129, 'length': 6, 'style': 'SUBSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term1', 'term': '有機フッ素化合物'}, {'description': {'blocks': [{'key': '9jqbf', 'text': '反応を引き起こすために必要なエネルギーを有する試薬のこと。有機化学では反応試薬がほかの分子と反応することにより、よりエネルギーの低い化合物へと変化することを利用して様々な反応を行う。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term5', 'term': '反応試薬'}, {'description': {'blocks': [{'key': '4s8fk', 'text': '二つの異なる有機分子を連結する反応。狭義には有機ハロゲン化合物と有機金属試薬の二つの炭素を連結する反応をいい、代表的なパラジウム触媒を用いたクロスカップリング反応の開発により、鈴木章教授、根岸英一教授らに2010年ノーベル化学賞が授与された。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term4', 'term': 'クロスカップリング反応'}, {'description': {'blocks': [{'key': '80vtj', 'text': '周期表で右から2番目の17族元素。フッ素、塩素、臭素、ヨウ素を総称してハロゲン元素とよび、その化合物をハロゲン化合物、ハロゲンを含む有機化合物をとくに有機ハロゲン化合物という。特定のハロゲンを含む化合物は、フッ素化合物、塩素化合物のようによぶ。ハロゲン原子は他の原子と一つの結合をつくる。電気陰性度が大きいため、炭素とハロゲンとの結合は分極している。この分極が炭素―ハロゲン結合が反応性を示す要因である。一般に炭素―ハロゲン結合の切れやすさはヨウ素>臭素>塩素>フッ素の順である( 図1 、炭素とハロゲンとの結合のエネルギー参照)。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term6', 'term': 'ハロゲン'}, {'key': 'cp6b9', 'term': '有機ホウ素化合物', 'description': {'blocks': [{'key': 'a16h7', 'text': '有機ホウ素化合物(鈴木―宮浦カップリング反応):', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '9k9g8', 'text': '炭素とホウ素(B)が結合した化合物。塩基によって炭素とホウ素の結合が活性化される特徴を持つ。この特徴を利用したのがクロスカップリング反応の代表例である鈴木―宮浦カップリング反応である。パラジウム(Pd)を触媒として用い、有機ホウ素化合物と有機ハロゲン化合物とを連結することができる。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'd9hcd', 'term': 'ハロゲン化アルキル', 'description': {'blocks': [{'key': '64oab', 'text': 'ハロゲン化アルキル(フッ化アルキル):', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '22oeu', 'text': '飽和炭化水素の水素がハロゲン原子で置換された化合物。ハロゲンとしてはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素があるが、有機合成反応には反応性に優れる塩化、臭化、およびヨウ化アルキルがもっぱら用いられる。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'description': {'blocks': [{'key': '1kt36', 'text': 'グリニャール試薬は、有機ハロゲン化合物に金属マグネシウムを作用させて得られる化合物。炭素とマグネシウムの結合を持ち、その炭素は高い反応性を示す。本研究ではアルキル基が結合したアルキルグリニャール試薬を用いた。また、アルキル基として、マグネシウムが結合する炭素が3つの炭素と結合する第3級アルキル基を利用できることも本反応の特徴である。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term9', 'term': '有機マグネシウム試薬(グリニャール試薬)'}, {'description': {'blocks': [{'key': '7pqtr', 'text': 'ベンゼン環の炭素—水素結合を切断し、ホウ素を導入する触媒反応。得られるホウ素試薬は鈴木—宮浦カップリングに利用できることより、2段階の反応によりベンゼン環どうしをつなぐことができる優れた反応。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term10', 'term': '宮浦—ハートウィグホウ素化反応'}, {'description': {'blocks': [{'key': '64ucl', 'text': 'ベンゼン環が2つつながった有機化合物の骨格の総称。液晶などの機能性有機化合物としてビアリール骨格にアルキル基が結合した化合物が多く知られており、 図3 に示した成果は、機能性材料の合成手法としても期待される。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term11', 'term': 'ビアリール骨格'}]}

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['神戸宣明', '岩﨑孝紀']

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