Research Subtitle:
世界最高の圧力感度をもつ蛍光材料

Title Image SP:
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Announcement Date
2026-09-16

Research Highlight
natural_sciences

Term Index
{'items': [{'key': '1ho25', 'term': '圧力感度', 'description': {'blocks': [{'key': 'bl6hk', 'text': '圧力を上げたときに、発光色(波長)がどの程度変化するかを表すパラメータ。1 GPa上げたとき何ナノメートル変化するかをnm/GPaという単位で表している。値が大きいほど、わずかな圧力の違いを色の違いとして読み取れる。1 GPa(ギガパスカル)は約1万気圧に相当し、海で最も深いマリアナ海溝の底の水圧(約0.11 GPa)の約9倍にあたる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '2hb50', 'term': 'フェナントレン', 'description': {'blocks': [{'key': '7t4aa', 'text': 'ベンゼン環がジグザグに縮環した芳香族炭化水素。炭素と水素だけからできており、熱や構造の安定性が高い。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '2o90l', 'term': 'アントラセン', 'description': {'blocks': [{'key': 'dgfmk', 'text': 'ベンゼン環が3つ直線状につながった芳香族炭化水素。紫外線を当てると青く光る、代表的な発光性の分子。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'evpor', 'term': 'ダイヤモンドアンビルセル', 'description': {'blocks': [{'key': 'bj5vg', 'text': '2つのダイヤモンドの間に試料を挟んで非常に高い圧力をかける装置。ダイヤモンドは透明なため、高圧下の試料に光を当てて観察や測定ができる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'lclo', 'term': '凝集誘起消光', 'description': {'blocks': [{'key': 'cfeav', 'text': '発光する分子が集まって固体になると、分子どうしが影響し合って光らなくなる現象。発光材料の開発における課題の一つ。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '7e88s', 'term': 'ラマン分光', 'description': {'blocks': [{'key': 'd63su', 'text': '物質に光を当て、散乱した光の色のわずかな変化を調べることで、分子の振動の様子や結合の状態を知る測定手法。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '5057s', 'term': '大型放射光施設SPring-8', 'description': {'blocks': [{'key': 'b35d2', 'text': '理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。光速近くまで加速した電子から発生する非常に明るいX線(放射光)を用いて、物質の構造を精密に調べることができる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '28a5c', 'term': 'X線回折', 'description': {'blocks': [{'key': 'e93ma', 'text': '結晶にX線を照射して、回折したX線を検出することにより、その結晶がどの分子で構成されているか、どのような分子の配列や構造を取っているかを明らかにする測定手法。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '8ghq1', 'term': 'エキシマー', 'description': {'blocks': [{'key': '8qk18', 'text': '光を当てたときに2つの分子が一時的にペアを組んでできる状態。単独の分子とは異なる色の光を出す。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

Departments
['es', 'cqst']

Related Teachers
['桶谷龍成', '久木一朗', '新堀魁星', '神山凌弥', '五月女光', '中本有紀']

Teacher Comment
物質に圧力をかけると、分子は互いに近づき、ふだん見えない性質が顔を出します。私たちは「分子の形をどう設計すれば、その変化を思い通りに引き出せるのか」を知りたいと考えてきました。今回、細長い分子を選ぶだけで、圧力に対して光り方も色も大きく応える結晶が得られることが分かりました。一見すると基礎的な研究ですが、目に見えない力を色で読み取る材料につながる成果だと考えています。

Teacher Image
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Teacher Name
桶谷 龍成

Teacher Position
講師

Teacher Division1
基礎工学研究科

Teacher Division2

Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/54f6e046257bccb0.html