2020년 12월 20일 일요일

첨단 디바이스, 자체조직화 - 차세대 첨단 디바이스 동향(2) 자체조직화 디바이스(2019년 5월 조사)(일본어판)/야노경제연구소

 <Concise Report>차세대 첨단 디바이스 동향(2) 자체조직화 디바이스(2019년 5월 조사)(일본어판)

자료코드: R62200202 / 2020년 12월 15일 발행 /B5 p38(PDF로만 제공)

YDB회원 열람 불가



◆조사개요


본 조사 리포트는 정기간행물 Yano Eplus 2019년 6월호에 게재된 내용입니다.


■리서치 내용


1. 자체조직화란

2. 자체조직화 프로세스의 개요

3. 자체조직화 디바이스의 응용 사례

3-1. 반도체 미세 패턴

3-2. 반사 방지 필름

3-3. 시야각 확대 필름

3-4. 퀀텀닷 레이저

3-5. 메조포러스 실리카(mesoporous silica)

3-6. 에어 갭

3-7. 벌집 구조

3-8. 생체 분자의 모방

4. 자체조직화 디바이스의 시장규모 예측

【도표1. 자체조직화 디바이스의 일본국내 및 WW시장규모 예측(금액:2020-2040년 예측)】

【도표2. 자체조직화 디바이스의 응용분야별 WW시장규모 예측(금액:2020-2040년 예측)】

5. 자체조직화 디바이스에 관한 월드와이드 동향

5-1. 미국

5-2. 유럽

5-3. 일본

6. 자체조직화 디바이스에 관련하는 기업·연구기관 대응 동향

6-1. 국립대학법인 오사카대학

(1)π공액계 단분자 사슬의 형성과 전기전도 제어

(2) 국재화 표면 플라스몬 공명 바이오 센싱 플레이트의 개발

6-2. 국립대학법인 규슈대학

(1) 2D바이오 인터페이스에 의한 동물세포의 배열 제어

【그림1. 세포 배열 제어의 모식도】

(2) TLR2를 통해 세포를 직접 활성화하는 바이오 인터페이스의 개발

【그림2. TLR2를 통해 세포를 직접 활성화하는 바이오 인터페이스】

6-3. 국립대학법인 교토대학

(1) 물질 복합계의 비선형 거동 및 고기능 발현 기구에 관한 연구

(2) GPCR로 대표되는 막단백질의 내열화를 초래하는 아미노산 치환의 이론적 예측

(3) 생체계에서 자체조직화 및 질서화 과정의 통일적 이해

6-4. 국립대학법인 구마모토대학

(1) 분자간 수소결합에 유래한 2차원 네트워크 구조의 발현

【그림3. 트라이메스산과 멜렘에서 자발 형성한 수소결합 유래 2차원 패턴 구조】

(2) 고액계면을 반응장으로 한 공유결합성 2차원 폴리머 구축

【그림4. (상)고액계면을 반응장으로 한 공유결합성 자체조직화 구조 형성의 모식도

(하) 자체조직적으로 형성한 직선 모양, 2차원 네트워크 모양 폴리머의 STM상】

(3) 아세트산분위기 하에서의 원위치 재결정화법에 따르는 SURMOF 나노시트의 구축

【그림5. 재결정화 조건 차이로 발생하는 TPA-Cu계 SURMOF 나노시트 구조의 바리에이션(AFM상)】

(4) 화학액상성장 -2차원 구조로부터 3차원 구조로

【그림6. 화학액상성장 유기 폴리머 박막의 다양한 형태 사례(나노월 구조)】

6-5. 국립대학법인 신슈대학

6-6. 국립대학법인 지바대학

(1) 자체조직화를 이용한 새로운 구조에 의한 태양전지 등 유기 디바이스 구축

【그림7. 2가지 화합물의 자체조직화의 개략도(왼쪽에서 오른쪽으로 자체조직화의 계층이 오른다)】

(2) 토폴러지를 가진 초분자 폴리머의 창제와 응용

【그림8. 나선을 형성하는 초분자 폴리머】

6-7. 국립대학법인 도호쿠대학

6-8. 국립연구개발법인 물질·재료연구기구(NIMS)

(1) 액상π공액분자의 신기 자체조직화 기법

【그림9. π공역계 분자(알킬화 C60, 1)의 자체조직화 제어 기술의 모식도】

(2) 풀러렌 초분자 폴리모피즘에 관한 연구

【그림10. C60 유도체(345C16C60, 2)의 다양한 분자 집합체에의 가공 사례】

(3) 자체조직성 초발수막에 관한 연구

【그림11. (a) C60 유도체(345C20C60, 3), (b) 3의 플레이크상 마이크로 미립자 SEM상, (c) 디아세틸렌 부위 도입 C60 유도체(345 C27DAC60, 4)의 2분자막 유닛구조 및 그 광중합 모식도, (d) 4의 플레이크상 미립자 SEM상(UV조사 후), (b) 및(d)의 삽입:물 접촉각 사진】

6-9. 국립대학법인 홋카이도대학

【그림12. 불소화 올리고 에틸렌글리콜을 포함한 표면 리간드 분자의 구조와 Au나노 입자의 자체조직화 모식도】

6-10. 학교법인 와세다대학

【그림13. 유동층법에 따르는 고순도·길이가 긴CNT의 고수율 합성법의 모식도(왼쪽)와 실제 사진(오른쪽)】

【그림14. CNT 베이스의 LIB의 모식도(왼쪽)와 조직 사진(오른쪽)】

7. 자체조직화 디바이스의 장래 전망




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