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高分子化合物、有機半導体材料及び有機トランジスタ
【課題】有機トランジスタの活性層(有機半導体層)に用いた場合に、有機トランジスタの電界効果移動度が高くなる高分子化合物を提供する。
【解決手段】下記式(1)
(1)で表される構造単位と、下記式で表される構造単位とを含む高分子化合物。
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縮合芳香族化合物、有機半導体材料及び有機トランジスタ
【課題】再配向エネルギーが十分に小さい有機化合物の提供。
【解決手段】式
[式中、A環、B環及びC環は、各々独立して、芳香環を表す。X1、X2、X3、X4、X5、X6及びX7は、各々独立して、炭素原子又は窒素原子を表す。]で表される縮合芳香族化合物、又は式(2)で表される縮合芳香族化合物から水素原子を2個除いた2価の基を繰り返し単位として有する高分子化合物。
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重合性モノマー組成物、固体電解コンデンサの製造方法
【課題】多孔性で複雑な形状を有する弁作用金属上においても、優れた重合性を有し、高電気伝導性、高耐久性を示す導電性高分子重合体を与える導電性高分子形成用重合性モノマー組成物を提供すること。また、そのような重合性モノマー組成物を用い、高静電容量、低誘電損失であり、特に低ESRを示す固体電解コンデンサの製造方法を提供すること。
【解決手段】重合性モノマー組成物として、チオフェン誘導体モノマー中にプロピレンジオキシチオフェンに代表されるアルキレンジオキシチオフェン化合物を含む混合組成物を用いて重合体を生成し、固体電解質層として弁作用金属上に該重合体を形成する固体電解コンデンサの製造方法。
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新規なチオフェンポリマー及びその製造方法
【課題】
優れた電荷輸送能を有するチオフェンポリマー、及びその効率的な製造方法を提供する。
【解決手段】
下記一般式(1)で表わされるチオフェンポリマー。このチオフェンポリマーは、二種類の異なるハロゲン置換様式のチオフェン化合物から導かれるグリニャール反応試剤を用いる簡便なNi触媒重合プロセスにより製造される。
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高分子化合物の製造方法
【課題】長波長の光の吸光度が大きい高分子化合物を製造する方法の提供。
【解決手段】式(1)で表される化合物と、式(2)で表される化合物又は式(3)で表される化合物とを反応させる式(4)で表される繰り返し単位を含む高分子化合物の製造方法。
(1)
(4)
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導電性ベンゾチアジアゾール共重合体組成物
【課題】高い溶解性を示し、加工性に優れたものであって、高い導電性と透明性とを有する透明導電膜の材料として有用である導電性ベンゾチアジアゾール共重合体組成物を提供する。
【解決手段】化学式(I)で表される繰り返し単位を有するベンゾチアジアゾール共重合体とドーパントとを含有する導電性ベンゾチアジアゾール共重合体組成物。
[式(I)中、W及びYは2価のチオフェン環、n及びmは0〜1、R1、R2、R3及びR4は下記化学式(II)R5−[X1−(CH2)a]b−(X2)c−・・・(II)(X1及びX2は同一又は異なる酸素原子若しくは硫黄原子、[X1−(CH2)a]は繰り返し単位毎にX1と−(CH2)a−とが同一又は異なり、aは1〜20、bは0〜20、cは0〜1)で示される側鎖基である]
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導電性チエノピラジン共重合体組成物
【課題】高い溶解性を示し、加工性に優れたものであって、高い導電性と透明性とを有する透明導電膜の材料として有用である導電性チエノピラジン共重合体組成物を提供する。
【解決手段】化学式(I)で表される繰り返し単位を有するチエノピラジン共重合体とドーパントとを含有する導電性チエノピラジン共重合体組成物。
[式(I)中、R1及びR2は夫々水素原子、アリール基、又は炭素数1〜20のアルキル基、W及びYは夫々2価のチオフェン環、n及びmは0〜1、R3、R4、R5及びR6は夫々下記化学式(II)R7−[X1−(CH2)a]b−(X2)c−・・・(II)(式(II)中、R7は水素原子、又は炭素数1〜20のアルキル基、X1及びX2は同一又は異なる酸素原子若しくは硫黄原子、[X1−(CH2)a]は繰り返し単位毎にX1と−(CH2)a−とが同一又は異なり、aは1〜20、bは0〜20、cは0〜1)で示される側鎖基]
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導電性高分子形成用電解重合液、固体電解コンデンサ及びその製造方法
【課題】高電導度かつ高熱耐久性の導電性高分子を与える導電性高分子形成用電解重合液を提供すること。また、上記電解重合液を用い、ESRが低く、高い熱耐久性を有する固体電解コンデンサとその製造方法を提供すること。
【解決手段】支持電解質塩としてナフタレンジスルホン酸塩類及びナフタレンモノスルホン酸塩類をそれぞれ含み、ナフタレンモノスルホン酸塩類として、メチル基で置換されたナフタレンスルホン酸を含有する電解重合液を用い作製した固体電解コンデンサおよびその製造方法。
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超音波流水式熱交換器を用い、ナノ分散物を調製する連続プロセス
【課題】ナノ分散物を大量に製造することが可能なプロセスを提供する。
【解決手段】液体および溶質を含む組成物を加熱することにより溶質を溶解し、この加熱された溶液を、溶液を受け入れる第1端と、超音波熱交換器を通過する流路と、生成物流を放出する第2端とを備える、連続した管状流路に通し、前記加熱溶液に対して超音波を照射すると同時に冷却する処理を行うことにより、液体中にナノメートルサイズの粒子を含む生成物流を生成させる、ナノ分散物を製造するための、スケールアップが可能な連続プロセス。
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チオフェン重合体
【課題】光電変換素子の光電変換層を構成する電荷輸送性材料として有用な新規な重合体を提供すること。
【解決手段】下記式(1)で表される構造単位を有する重合体。
〔式(1)中、R1は、それぞれ独立に、置換又は非置換の炭素数1〜20のアルキル基を示す。〕
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ポリ(3−置換チオフェン)の製造方法
【課題】安価な原料を使用し、製造工程が容易であり、特に低温領域に反応温度を制御する必要がなく、従来のポリ(3−置換チオフェン)の製造方法と同等の収率で、当該方法によって製造されるポリ(3−置換チオフェン)と同等以上の優れた立体規則性および分子量分布を有するポリ(3−置換チオフェン)を製造する方法を提供すること。
【解決手段】パラジウム触媒、有機アルカリ金属塩および極性非プロトン性有機溶媒の存在下、モノハロゲン化3−置換チオフェンを重合することを特徴とする、ポリ(3−置換チオフェン)の製造方法。
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導電性高分子製造用酸化剤溶液とそれを用いた固体電解コンデンサの製造方法
【課題】本発明の目的は、適切な重合速度を有する導電性高分子製造用酸化剤溶液とそれを用いて作製した、優れたESR特性と耐熱性を示す固体電解コンデンサの製造方法を提供すること。
【解決手段】アルコール溶液中に、有機スルホン酸第二鉄を溶解させた導電性高分子製造用酸化剤溶液において、導電性高分子製造用酸化剤溶液中の含水分量を6〜10質量%とすること。及び該導電性高分子製造用酸化剤溶液を用いて作製した固体電解コンデンサの製造方法。
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高分子化合物の製造方法
【課題】シアノ基を有する高分子化合物の収率を向上させる。
【解決手段】下記式(I)で表される構造単位を有する高分子化合物と、下記式(II)で表される化合物又は他の特定のシアノ基含有不飽和化合物とを、マイクロ波照射下で反応させて、下記式(I)で表される構造単位を有する高分子化合物の変性体を製造する、高分子化合物の製造方法。
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導電性樹脂組成物、印刷インキ、透明電極基板及び電磁波シールド材
【課題】 導電性、分散安定性、透明性に優れ、印刷インキに使用した際に、印刷精度及び乾燥性に優れる導電性樹脂組成物を提供することを目的とする。
【解決手段】 本発明の導電性樹脂組成物は、(A)下記一般式(1)で表される複素環含有芳香族化合物を単量体とする複素環含有芳香族ポリマー
M−N・・・(1)
(式中、Mは、置換若しくは無置換のチオフェン環基を表し、Nは、置換若しくは無置換のピロール環基を表す。Mによって表される環とNによって表される環は直接結合している。)、及び、(B)増粘剤を含有することを特徴とする。
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導電性高分子製造用酸化剤とそれを用いた固体電解コンデンサ及びその製造方法
【課題】本発明の目的は、粘度が低く、適切な重合速度を有する導電性高分子製造用酸化剤と、該導電性高分子製造用酸化剤を用いて化学重合させてなる導電性高分子を固体電解質とした、静電容量、ESR等の初期特性及び耐熱性に優れる固体電解コンデンサ及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】有機溶媒中に、スルホン酸化合物とカルボン酸化合物をアニオンとする遷移金属錯体を含有することを特徴とする導電性高分子製造用酸化剤。また、該酸化剤を用いて化学重合させてなる導電性高分子を固体電解質として用いた固体電解コンデンサとその製造方法。
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導電性高分子微粒子、導電性高分子微粒子分散体およびそれらの製造方法
【課題】優れた導電性と分散性を兼ね備えた導電性高分子微粒子およびそのような導電性高分子微粒子を利用した、分散均一性および分散安定性に優れ、高導電性で透明性が高く、均一な塗膜を形成することが可能な導電性高分子微粒子分散体を提供する。
【解決手段】π供役系導電性高分子にドーパント成分をドープした導電性高分子の微粒子であって、ドーパント成分が、少なくとも次の成分(a)および(b);(a)スルホン酸基を有するポリエステル樹脂系化合物
(b)低分子芳香族スルホン酸化合物を含むことを特徴とする導電性高分子微粒子。
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高分子薄膜素子
【課題】有機薄膜トランジスタ、有機太陽電池などの高分子薄膜素子用の薄膜の材料として有用な新規な高分子化合物を提供する。
【解決手段】下記式(1)で示される繰り返し単位と式(2)で示される繰り返し単位とを含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が103〜108である高分子化合物
〔式中、Ar1およびAr2は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表し、X1およびX2は、それぞれ独立に、O、S、C(=O)、S(=O)、SO2等を表し、X1とX2は、同一ではない。YはO、Sを表し、R9はハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基等を表す。mは0または1を表し、nは1から6までの整数を表す。oは1から6までの整数を表し、pは0から2までの整数を表す〕
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新規トリアリールアミンポリマー、その製造方法およびその用途
【課題】 溶解性および成膜性に優れ、かつ耐熱安定性を向上させた新規トリアリールアミンポリマーとその簡便な製造方法、およびそれを用いた電子素子を提供する。
【解決手段】 下記一般式(1)で表される繰り返し単位からなるトリアリールアミンポリマーを用いる。
【化1】
(式中、Ar1、Ar2およびAr3は各々独立して置換基を有してもよい炭素数6〜60の芳香族基を表す。但し、Ar1とAr2は異なり、nは2以上の整数である。)
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導電性高分子製造用酸化剤兼ドーパント溶液、導電性高分子、それを固体電解質として用いた固体電解コンデンサおよびその製造方法
【課題】 固体電解質として用いたときに、ESRが低く、かつ静電容量が大きい固体電解コンデンサを提供できる導電性高分子を製造するのに適した酸化剤兼ドーパント溶液を提供し、また、それを用いて、上記特性を有する導電性高分子および固体電解コンデンサを提供する。
【解決手段】 酸化剤兼ドーパントとしての有機スルホン酸第二鉄と、ヒドロキシル基を有する有機溶剤とを含む導電性高分子製造用酸化剤兼ドーパント溶液に、ジアルキルエーテルまたはその誘導体を上記有機スルホン酸第二鉄に対して質量基準で4〜20%添加する。そして、その酸化剤兼ドーパント溶液を用いて、チオフェンまたはその誘導体を酸化重合させて導電性高分子を製造し、その導電性高分子を固体電解質として用いて固体電解コンデンサを構成する。
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高分子化合物
【課題】光電変換素子に含まれる有機層に用いた場合に、短絡電流密度及び光電変換効率が大きくなる高分子化合物を提供する。
【解決手段】式(1)で表される構造単位を有し、光吸収末端波長が700nm以上であることを特徴とする高分子化合物を提供する。
(式中、Ar1及びAr2は、同一又は相異なり、3価の芳香族炭化水素基又は3価の複素環基を表す。X1及びX2は、同一又は相異なり、−O−、−S−、−C(=O)−、−S(=O)−、−SO2−、−C(R50)(R51)−、−Si(R3)(R4)−、−N(R5)−、−B(R6)−、−P(R7)−又は−P(=O)(R8)−を表す。)
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