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(In Japanese)有機螺旋構造体の製造方法、及びそれにより製造される有機螺旋構造体

Patent code P170014298
Posted date Jun 26, 2017
Application number P2015-515918
Patent number P6363069
Date of filing May 12, 2014
Date of registration Jul 6, 2018
International application number JP2014062634
International publication number WO2014181890
Date of international filing May 12, 2014
Date of international publication Nov 13, 2014
Priority data
  • P2013-100784 (May 10, 2013) JP
Inventor
  • (In Japanese)尾松 孝茂
  • (In Japanese)宮本 克彦
Applicant
  • (In Japanese)国立大学法人千葉大学
Title (In Japanese)有機螺旋構造体の製造方法、及びそれにより製造される有機螺旋構造体
Abstract (In Japanese)光渦の新たな応用の可能性を提供する。そのため、本発明にかかる有機螺旋構造体の製造方法は、光渦を、光異性化反応を示す高分子の表面に照射して、高分子の表面にナノスケールの螺旋構造を形成する。この場合において、光異性化反応を示す高分子は、アゾ系ポリマー及びスピロピラン系ポリマーの少なくともいずれかであることが好ましい。また、ナノスケールの螺旋構造を形成するステップを繰り返し、ナノスケールの螺旋構造を高分子の表面に二次元的に複数形成することが好ましい。また、光渦は、円偏光であることが好ましく、また、光渦の全角運動量Jは0でないことが好ましい。
Outline of related art and contending technology (In Japanese)

光渦は、位相特異点に由来する角運動量(軌道角運動量)及びドーナツ型強度分布という特徴的な性質をもった光波である。

光渦の代表例としては、例えばラゲールガウスビームを挙げることができる(例えば下記非特許文献1参照)。ラゲールガウスビームは、円筒座標系における波動方程式の固有解であり、回転中心の周りで1波長伝搬するごとに2πの整数倍だけ位相が回転する周期的境界条件を満たす。このため、量子数l(l=1,2,3…)を用いて軌道角運動量の大きさを表すことが可能である。光渦の波面はらせん形状を有しており、この法線方向と光の伝搬方向のベクトル差で与えられる方向に軌道角運動量が働く。

また光渦は、光の放射圧を利用した光マニピュレーション、位相特異点を利用した高解像度顕微鏡、軌道角運動量を積極的に利用した光渦アブレーション加工などに利用することができ、今後の工業的な利用が大きく期待される。

光渦を発振させる公知の技術として、例えば下記特許文献1に記載の装置を例示することができる。

Field of industrial application (In Japanese)

本発明は、有機螺旋構造体及びその製造方法に関する。

Scope of claims (In Japanese)
【請求項1】
 
光渦を、光異性化反応を示す高分子の表面に照射して、前記高分子の表面にナノスケールの螺旋構造を形成する、有機螺旋構造体の製造方法において、
前記光異性化反応を示す高分子は、ロドプシン系ポリマー及びスピロピラン系ポリマーの少なくともいずれかであり、
前記光渦は、円偏光であり、
前記光渦のエネルギーが、1μW以上1mW以下の範囲であることを特徴とする有機螺旋構造体の製造方法。

【請求項2】
 
前記ナノスケールの螺旋構造を形成するステップを繰り返し、前記ナノスケールの螺旋構造を、前記高分子の表面に二次元的に複数形成する、請求項1記載の有機螺旋構造体の製造方法。

【請求項3】
 
前記光渦の全角運動量Jは0でない請求項1記載の有機螺旋構造体の製造方法。

【請求項4】
 
請求項1~請求項3のいずれか1項記載の有機螺旋構造体の製造方法で形成された有機螺旋構造体。
IPC(International Patent Classification)
F-term
Drawing

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JP2015515918thum.jpg
State of application right Registered
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