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高性能有機半導体の分子設計・合成・評価と
デバイス作製・応用展開

高移動度・高ロバストな高性能有機半導体材料開発のための
最先端技術・課題・展望・可能性

受講可能な形式:【Live配信(アーカイブ配信付)】のみ

有機半導体の伝導機構、ハイエンドデバイス向けの有機半導体の概要、分子設計法、合成法、基礎物性評価、精製法、集合体・薄膜構造解析、薄膜の表面観察、デバイスの作製法と半導体特性評価など。
基礎から、高性能な有機半導体材料の開発・デバイス応用までを、網羅的に分かりやすく解説します。
日時 2025年11月25日(火)  10:30~16:30
受講料(税込)
各種割引特典
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定価:本体50,000円+税5,000円
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 ※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。
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 ※他の割引は併用できません。
配布資料PDFテキスト(印刷可・編集不可)
※開催2日前を目安に、弊社HPのマイページよりダウンロード可となります。
オンライン配信ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認申込み前に必ずご確認ください
■アーカイブ配信について
 視聴期間:終了翌営業日から7日間[11/26~12/2]を予定
 ※アーカイブは原則として編集は行いません
 ※視聴ページは、終了翌営業日の午前中にはマイページにリンクを設定する予定です。
備考※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。
得られる知識・ハイエンドデバイス向けの有機半導体の概要、背景
・有機半導体分子群の分子設計法および合成方法
・有機半導体分子群の基礎物性評価法
・有機半導体分子群の精製法
・有機半導体分子の集合体構造解析(単結晶、粉末、薄膜)と理論計算
・有機半導体分子のデバイス作製と評価法
・高移動度有機半導体材料開発のための最先端技術および今後の課題・展望・可能性
など
対象・有機半導体材料/デバイスの研究開発者
・プリンテッド・フレキシブルデバイスの研究開発者
・新技術の調査、研究開発の戦略・企画担当者 など

セミナー講師

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授 博士(理学) 岡本 敏宏 氏
【専門】構造有機化学、有機合成化学、有機エレクトロニクス
【経歴】
1999年 大阪市立大学 理学部 化学科 卒業
2003年 大阪市立大学 大学院理学研究科 博士課程修了(指導教員:岡田惠次教授)
2003年 博士(理学)(大阪市立大学)取得
2003年4月 日本学術振興会 特別研究員SPD(〜2006年3月)
2003年4月 名古屋大学 大学院理学研究科 博士研究員(山口茂弘教授)
2005年4月 スタンフォード大学 化学工学科 博士研究員(Zhenan Bao教授)
2007年10月 理化学研究所 フロンティア研究システム 研究員/基幹研究所 基幹研究員(組織改編)(2008年4月から)(相田卓三GD/福島孝典TL)
2009年4月 東京大学 大学院理学系研究科 特任助教(中村栄一教授/松尾豊特任教授)
2010年11月 大阪大学 産業科学研究所 特任准教授/准教授(2012年7月から)(竹谷純一教授)
2013年5月 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 准教授(竹谷純一教授)
2013年10月 JSTさきがけ 分子技術領域 研究者(兼任)(〜2017年3月)
2017年10月 JSTさきがけ 微小エネルギー領域 研究者(兼任)(〜2021年3月)
2023年4月 東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 教授
2024年10月 東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授(大学統合による組織改編)(現在に至る)
【主な受賞歴】
2014年 高分子学会 日立化成賞
2022年 有機合成化学協会 富士フイルム・機能性材料化学賞
2022年 日本化学会 第39回学術賞
【研究室ホームページ】 https://tokamoto-cap.mac.titech.ac.jp/

セミナー趣旨

 講演者は、これまでにハイエンドデバイス向けの高移動度かつ高ロバストな高性能な有機半導体分子群を開発してきた。
 本講演では、高性能な有機半導体の概要・分子設計・合成・評価・デバイス化および応用展開を中心に基礎から応用までわかりやすく解説したい。

セミナー講演内容

1.プリンテッド・フレキシブルエレクトロニクスについて
 1.1 プリンテッド・フレキシブルエレクトロニクスの背景
 1.2 ハイエンドデバイスの概要
 1.3 有機半導体 vs. 無機半導体
 1.4 有機半導体の伝導機構
 1.5 有機半導体の薄膜:多結晶 vs. 単結晶
 1.6 p型およびn型有機半導体
 1.7 求められる次世代有機半導体材料
 
2.有機半導体材料の分子設計について(歴史を含む)
 2.1 これまでの分子設計指針
 2.2 p型有機半導体分子
  2.2.1 p型有機半導体分子①(アセン系分子群)
  2.2.2 p型有機半導体分子②(ヘテロアセン系分子群)
  2.2.3 p型有機半導体分子③(屈曲型分子群)
  2.2.4 p型有機半導体分子④(多軌道混成キャリア伝導型分子群)
 2.3 n型有機半導体分子
  2.3.1 n型有機半導体分子①(含フッ素アセン系分子群)
  2.3.2 n型有機半導体分子②(アセンイミド系分子群)
  2.3.3 n型有機半導体分子③(含窒素アセンイミド系分子群)
 
3.有機半導体材料の合成について(歴史を含む)
 3.1 p型有機半導体分子の合成法
  3.1.1 p型有機半導体分子①(アセン系分子群)
  3.1.2 p型有機半導体分子②(ヘテロアセン系分子群)
  3.1.3 p型有機半導体分子③(屈曲型分子群)
  3.1.4 p型有機半導体分子④(多軌道混成キャリア伝導型分子群)
 3.2 p型有機半導体分子の合成法
  3.2.1 n型有機半導体分子①(含フッ素アセン系分子群)
  3.2.2 n型有機半導体分子②(アセンイミド系分子群)
  3.2.3 n型有機半導体分子③(含窒素アセンイミド系分子群)
 
4.有機半導体材料の基礎物性評価と精製について
 4.1 有機半導体材料の基礎物性評価
  4.1.1 溶解性評価
  4.1.2 化学安定性評価
  4.1.3 熱安定性評価
  4.1.4 純度評価法
 4.2 有機半導体材料の精製法
  4.2.1 精製法①:再結晶
  4.2.2 精製法②:昇華精製
  4.2.3 精製法③:その他
 
5.有機半導体分子の集合体構造解析と理論計算について
 5.1 有機半導体分子の集合体構造
  5.1.1 単結晶の作製法①:溶液法
  5.1.2 単結晶の作製法②:気相法
  5.1.3 単結晶構造解析
  5.1.4 粉末の作製法
  5.1.5 粉末構造解析
 5.2 有機半導体分子の集合体構造に基づく理論計算
  5.2.1 トランスファー積分の計算
  5.2.2 バンド計算と有効質量の算出
 
6.有機半導体分子の薄膜構造解析、表面観察、イオン化ポテンシャル評価について
 6.1 有機半導体分子の薄膜構造解析
  6.1.1 薄膜の作製法①(気相法)
  6.1.2 薄膜の作製法②(溶液法)
 6.2 有機半導体材料の表面観察とイオン化ポテンシャル評価
  6.2.1 有機半導体薄膜の表面観察
  6.2.2 有機半導体薄膜のイオン化ポテンシャル評価
 
7.有機半導体材料のデバイス作製、トランジスタ構造による半導体特性評価について
 7.1 有機半導体材料のデバイス作製法および半導体特性評価
  7.1.1 トランジスタの基礎①
  7.1.2 トランジスタの基礎②
  7.1.3 デバイス作製法
  7.1.4 半導体特性評価
 7.2 その他:デバイス環境、熱ストレス試験など
 
8.まとめと今後の課題と展望
 8.1 まとめ
 8.2 今後の課題
 8.3 今後の展望

 □質疑応答□