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金属ナノ粒子の
合成・調製、コントロール技術と応用展開

CD-R 化学  掲載・更新日:2005年11月21日
書籍番号1254
※書籍絶版 CD-Rのみ
★ナノ粒子の実用化に向けた湿式法による調製、分散・凝集、サイズ・粒径の制御技術!

金属ナノ粒子の
合成・調製、コントロール技術と応用展開


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●発  刊 2004年12月20日

●体  裁 B5判 408頁

●定 価 84.000円(税込))
◆CD-R版価格 67,200円  書籍定価の20% OFF
※PDFファイルでご提供いたします
書籍絶版 CD-Rのみ





◆発刊にあたって◆ 監修者 東京大学 米澤 徹 
 数年前からのナノテクノロジーへの社会への認知から、その基幹材料の一つとしてナノ粒子に注目が集まり、そのサイズ効果、光学的効果、磁気挙動、導電性ペースト、生体材料への応用など、様々な分野の研究者の参入を招いて、これらの研究が一気に広く進展してきた。本著では、その中でも、古い歴史をもち、かつ近年極めて進歩してきた湿式法による金属ナノ粒子の調製手法についてまとめ、さらには金属ナノ粒子の物性、組織化手法、また、それらの現在用いられている材料への応用展開、さらにはそれらの課題までを網羅した。  本書は、今後の“金属ナノ粒子の開発・応用”に携わる方々にとって、基礎的・多面的な知識となるであろう。
本書を基に、オリジナリティのあるナノ粒子の実用化を実現することを切望する。

◆以下のような情報が知りたい方々に本書をお勧めします!◆

・金属ナノ粒子の合成、調製技術の実際とアプローチ!
・独立分散・単分散粒子の調製、分散液の処理、解析、ナノ粒子の界面制御!
・粒径、サイズ、形状のコントロール技術!
・目的に合った分散技術と凝集制御方法、2、3次元配列、固定化!
・パターニング、薄膜化、組織化、結晶化!
・高分子・樹脂への複合、ハイブリット、ナノコンポジット技術!
・導電性を利用する電子回路パターン形成材料、ペーストへの安定分散!
・低温焼成化、スクリーン印刷、インクジェットへの展開!
・LCD、高密度記録デバイス、水素吸蔵、フォトニクス、バイオ分野への応用!


【執筆者 敬称略】
東京大学 米澤 徹
北陸先端科学技術 大学院大学 三宅 幹夫
九州大学 新留 康郎
九州大学 山田 淳
大阪工業大学 棚橋 一郎
三菱マテリアル(株) 西原 明
東京理科大学 鳥越 幹二郎
東京理科大学 江角 邦男
(独)物質材料機構 白幡 直人
千葉大学 森田 浩
兵庫県立大学  八尾 浩史
京都大学 中條 善樹
京都大学 中  建介
触媒化成工業(株) 石原 庸一
触媒化成工業(株) 小松 通郎
(独)産業技術総合研究所 中尾 幸道
(独)産業技術総合研究所 堀内 伸
三ツ星ベルト(株) 柳生 裕聖
ダイセル化学工業(株) 舩木 克典
甲南大学 赤松 謙祐
住友電気工業(株) 下田 浩平
大阪市立工業研究所 中許 昌美
ナノテク総合支援 プロジェクトセンター 小澤 英一
住友金属鉱山(株) 川上 裕二
日本ペイント(株) 石橋 秀夫
藤倉化成(株) 本多 俊之
バンドー化学(株) 畑  克彦
三ツ星ベルト(株) 川原 正人
(株)アルバック コーポレートセンター 小田 正明
慶應義塾大学 山元 公寿
慶應義塾大学 榎  修
三菱マテリアル(株)  平田 寛樹
日本ペイント(株) 小林 敏勝
山口東京理科大学 戸嶋 直樹
九州大学 小林 浩和
九州大学 北川 宏
日立マクセル(株) 大門 英夫
東京理科大学 長崎 幸夫
松下電器産業(株) 山下 一郎
(独)科学技術振興機構 岩堀 健治
(独)科学技術振興機構 村岡 雅弘


【 目 次 】  

第1章  金属ナノ粒子の合成、調製技術
1.はじめに

2.金属ナノ粒子の特徴 

3.ナノ粒子の調製の基礎
4.ナノ粒子の粒径による効果について
5. ナノ粒子の化学法による合成の具体例
5-1.アルコール

5-2.クエン酸・アスコルビン酸

5-3.水素化ホウ素塩
5-4.ヒドラジン 

5-5.水素ガス 

5-6.ジボランガス 

5-7.そのほかの還元剤
5-8.電気化学的手法 

5-9.超音波法 

5-10.レーザーアビュレーション法
5-11.光照射法 

5-12.γ線照射法 

5-13.熱分解法 

5-14.超臨界流体法
6.大量合成法 

7.多元複合ナノ粒子 

8.おわりに


第2章 金属ナノ粒子の粒子径、形状制御技術
1.高分子保護Pt、Pdナノ粒子の粒径制御 

2.高分子保護Auナノ粒子の粒径制御

3.チオール保護Auナノ粒子の粒径制御  

4.ナノ粒子の形状制御


第3章 金属ナノ粒子の分散制御技術
1.液相中における分散制御

2.固体中での分散制御

3.気相中での分散制御
4.金属ナノ粒子のための分散剤・安定剤・保護剤
4-1.高分子  4-2.両親媒性分子・界面活性剤(ミセル・逆ミセル)  4-3.金属配位子

 

 

第4章 貴金属ナノ粒子の物性、光特性と応用技術

【第1節 貴金属ナノ粒子の物性、光特性と応用技術】
1.はじめに 

2.電気的特性

3.光学的特性 
4.触媒機能  

4-1.無機酸化物坦持触媒  4-2.均一系貴金属コロイド触媒


【第2節 光エレクトロニクス、フォトニクス材料としての応用技術】
1.金属ナノ粒子分散ガラス複合材料
1-1. 3次非線形光学特性の発現機構  1-2.溶融・急冷法  1-3. ゾルーゲル法
2.金属ナノ粒子/誘電体複合薄膜
2-1.複合薄膜材料の作製と評価方法  2-2.複合薄膜のキャラクタリゼーション


第5章 金属ナノ粒子・ナノ薄膜の形成と応用展開

1.ナノ粒子とは

2.金属ナノ粒子

2-1.Auナノ粒子  2-2.Agナノ粒子
3.金属ナノ粒子の将来展

3-1.配線材料  3-2.その他

 

第6章 金属ナノ粒子の配列・固定化パターニング技術

【第1節 金属ナノ粒子の一次元組織化技術】
1.従来の一次元組織化の手法   

2.自発的組織化  

 

【第1節 金属ナノ粒子の1次元配列形成法】
1.各論 

1-1.テンプレート法 1-2.テンプレートフリー法
2.各方法の比較

 

【第2節 金属ナノ粒子の2次元配列の形成】

1.機械的手法

2.自己集積法 

2-1.自己組織化による配列 2-2.静電相互作用を利用した配列

 

【第3節 二次元配列と磁場制御技術】

1.磁気異方性をもつ分子や粒子の磁気配向

2.気液界面で作製した鉄ナノ粒子に対する磁場効果

3.磁場による反磁性修飾銀単粒子膜の配列制御

4.誘起磁気双極子相互作用による弱磁性粒子集団の磁気配列

5.高勾配磁場を利用した粒子の捕獲と粒子パターニング

 

【第4節 金属ナノ粒子3次元結晶化】

1.水溶性ナノ粒子より構成される3次元超格子(結晶)の作製

2. ナノ粒子超格子の構造と物性

 

第7章 金属ナノ粒子の組織化

【第1節 金属ナノ粒子の一次元組織化技術】
1.従来の一次元組織化の手法   

2.自発的組織化  

 

【第2節 自己組織化技術と機能性薄膜への応用】
1.自己組織化による金属ナノ粒子のモルホロジー調製
2.薄膜形成時の散逸構造と欠陥

3.金属ナノ粒子の自己組織化薄膜の応用例

 

【第3節 三次元表面への金属ナノ粒子配列技術】

1.金属ナノ粒子の複合化法 

2.金属ナノ粒子コロイドのモルフォロジー制御因子

3.配列技術の応用例

第8章 金属ナノ粒子の高分子への複合・ハイブリッド技術
【第1節 金属ナノ粒子のポリマーへの固定化】
1.二つの固定化形態   
2.プラスティック中への固定化
3.溶液浸透性ポリマーへの固定化


【第2節 ドライプロセスによる金属ナノ粒子の
ポリマーフィルムへの多次元パターニング】 
1.昇華性金属錯体を用いたドライプロセスによる金属ナノ粒子の配列制御
2.高分子/金属ナノ粒子パターニングフィルムの応用 
3.2無電解メッキ用触媒

【第3節 金属ナノ粒子分散ポリマーの微細加工技術への応用】
1.金ナノ粒子分散ポリマーの特性
1-1. 金ナノ粒子分散ポリマー 1-2. 光学特性
2.ナノ粒子分散ポリマーを用いた微細加工技術
2-1. レーザー微細加工 2-2. マイクロモールドによるレプリカの作製
3.ガラスチップの作製と評価

【第4節 ブロックコポリマーと金属ナノ粒子の複合化】
1. 金属ナノ粒子の凝集防止とポリマー中への分散
2.非水溶性ポリマーで保護された金属ナノ粒子の合成
3.ブロックコポリマーの形成するミクロ相分離構造
4.ブロックコポリマーの相分離構造中への金属ナノ粒子の分散
5.ブロックコポリマーで保護されたPdナノ粒子
6.ポリマー相分離構造中への金属ナノ粒子配置位置制御

【第5節 高分子樹脂とナノ粒子のコンポジット材料】
1.金属ナノ粒子/高分子ナノコンポジットの作製に用いられる従来プロセス
2.ポリイミド樹脂をマトリックスとするナノコンポジットの作製

第9章 金属ナノ粒子のペースト、導電性材料としての応用
【第1節 金属ナノ粉末の作製,凝集抑制技術 と導電インキ・ペーストへの適用】
1.金属ナノ粉末の作製と凝集抑制技術
1-1.金属ナノ粉末の製造プロセスと特徴  1-2.凝集抑制技術  1-3.金属ナノ粉末凝集抑制の評価方法
2. 金属ナノ粉末の導電インキ・ペーストへの適用
2-1.金属ナノ粉末の導電インキへの適用  2-2.金属ナノ粉末の導電ペーストへの適用  2-3.導電性銀ペースト

【第2節 金属ナノ粒子の電子回路パターン形成材料への応用】
1.金属錯体を前駆体とする金属ナノ粒子の合成と性質
2.銀ナノ粒子ペーストの特性

【第3節 レーザとナノ粒子を利用した直接薄膜描画技術】
1.レーザとナノ粒子を用いた直接描画技術
2.LAGD法の実際  2-1.LAGD法によるナノ粒子膜形成法
3. 直接描画の実際
3-1.金ナノ粒子膜の生成  3-2.配線描画の例  3-3.誘電体ナノ粒子直接描画

【第4節 貴金属、卑金属のナノサイズ化とペーストへの安定分散化技術】
1.濃厚貴金属ナノ粒子ペーストの調製
2.濃厚貴金属ナノ粒子ペーストの応用
3.濃厚卑金属ナノ粒子ペーストの調製と応用

【第5節 酸化銀微粒子の作成、成膜技術と低温硬化高導電性ペースト材料、密着性の向上】
1.導電性ペースト材料 
2.酸化銀微粒子の還元と融着
3.有機銀化合物の熱分解 
4.併用型 
5.プロトタイプ配合物
6.本材料の特長 
7.密着性とその改善 
8.本材料の適用が期待できる用途

【第6節 金属ナノ粒子の低温焼成化】
1.低温焼成銀ナノ粒子について  
2.金属ナノ粒子の非特異的吸着の制御

【第7節 金属(金属酸化物)ナノ粒子を 利用したセラミックス基板の新規メタライズ法】
1.現在基板に求められている性能
2.セラミックス基板と樹脂基板の特性比較
3.現状のセラミックス基板へのメタライズ方法
4.Cu2Oナノ粒子を利用した新規なメタライズ方法

【第8節 独立分散ナノ粒子インク及びペーストを用いた既存印刷技術による成膜】
1.金属ナノ粒子作製法      
2.金属薄膜の作製法
3.独立分散金属ナノ粒子の生成  
4.ナノメタルインクによる膜形成
5.ナノメタルインクを使用したインクジェット法による配線形成
5-1. インクジェット法の特徴 5-2. プリントヘッドの構造  5-3. 基板の表面処理 5-4. PDPテストパネル試作
6.導電性ペースト
7.ナノペーストを使用したスクリーン印刷法による配線形成
8.ナノペーストを使用したインクジェット法の応用
8-1.金メッキ代替 8-2.システムインパッケージの配線形成

第10章 金属ナノ粒子の応用技術
【第1節 デンドリマーを用いた金属ナノ粒子の作製と機能】
1.なぜデンドリマーを微粒子の合成に用いるのか?
2.金属ナノ粒子の作製と特徴
3.デンドリマー・金属微粒子ハイブリッド材料の機能

【第2節 金ナノロッドとその特性について 】
1.金ナノロッドとは?
2.合成方法
3.電気化学的合成法
4. 光合成法(化学還元+光照射)
5.金ナノロッド塗料化
6.金ナノロッドフィルム特性


【第3節 表面プラズモンを利用したコーティング用色材への応用】
1.はじめに
2.コーティングでの使用を前提とした金・銀ナノ粒子の調製
3.金・銀ナノ粒子の表面プラズモンによる光吸収
4.金ナノ粒子のコーティング用色材としての利用

【第4節 金属ナノ粒子の液晶ディスプレイへの応用】
1.ナノテクノロジーとIT 
2.液晶ディスプレイ
3.液晶に金属ナノ粒子を入れる。 
4.金属ナノ粒子でドープした液晶の性質

【第5節 水素吸蔵材料への応用】
1.金属による水素吸蔵
  1-1.水素吸蔵合金の有用性 2-2.金属と水素の相互作用 2-3. Pdの水素吸蔵特性
2.金属ナノ粒子の水素吸蔵
  3-1.金属ナノ粒子の水素吸蔵特性(水素吸蔵合金の問題点と金属ナノ粒子の有用性)
  3-2.Pdナノ粒子およびPd/Ptコア・シェル型ナノ粒子の作製方法

【第6節 磁性ナノ粒子の合成と高密度磁気記録デバイスへの応用 】
1.IBMが発表したFePtナノ粒子の特徴とその合成方法
2.FePtナノ粒子の新合成方法
3.熱処理によるFe50Pt50の磁気特性及び結晶構造の変化
4.Fe(acac)2 /Pt(acac)3合成系
5.Fe50Pt50ナノ粒子の形態及び分散性向上
6.Fe50Pt50ナノ粒子の耐食性
7.L 規則化温度の低温化

【第7節 金・半導体ナノ粒子の調製とバイオセンシングへの応用 】
1.金ナノ粒子の調製
2.バイオディテクションのための金ナノ粒子
3.安定金ナノ粒子の分子設計
4.ヘテロ2官能性PEGブラシ表面の構築とその性能
5.PEG化金ナノ粒子の設計

【第8節 タンパク質を利用した無機ナノ粒子の作製と バイオナノプロセスへの応用】
1.エレクトロニクスとバイオの世界
2.生体超分子を用いたナノ構造の作製
3.バイオナノプロセスによる金属ナノ粒子の作製と電子デバイスへの応用

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