2019年8月9日のコンテンツから

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Posted: August 9, 2019
WordPressの記事をアーカイブ化したものです。

この記事を書いた人
「牧岡ふうふ堂」オーナー。博士(工学)。
酒都圏在住。
某地方の国立系工業大学でアシスタントをしていました。 専門は有機反応・金属錯体(主に希土類)・π共役系。
twitterアカウントは@makiokafufudo(お仕事用)、@ymakioka(個人用)です。

 

きょうのどうぶつ

2ヶ月ぶりに現れた短足キジトラ。小顔のオスネコです。

 

[読みたい論文] 登場!ベリリウム−アルミニウム結合を持つ化合物

https://nanoniele.jp/archive/nanoniele_archive.cgi?c=4562


1価のアルミニウムを使うことで実現できたんじゃないかなと思っています。画像のベリリウム-アルミニウム結合が長いのは私のせいです。

過去の「読みたい論文」の記事は下のリンク先経由で見ることができます。

https://nanoniele.jp/archive/nanoniele_archive.cgi?c=40000

 

計算終わりました

 

注目の記事やプレスリリース

板海苔原材料アマノリの生活環を70年ぶりに完全解明~海藻における未知で特殊な生存戦略の理解に期待~
(北海道大学)
https://www.hokudai.ac.jp/news/2019/08/70.html

脂質ナノ粒子の硬さ・変形のしづらさをより高精度に計測可能に
(北里大学)
https://www.kitasato.ac.jp/jp/news/20190808-03.html

ナノ磁気渦形成の定説を覆す物質の開発に成功 – 磁気フラストレーションを利用して創発電磁気応答を巨大化 –
(物質・材料研究機構)
https://www.nims.go.jp/news/press/2019/08/201908090.html

プラスチック補強用アセチル化リグノCNFの生分解性を確認 ―環境配慮型の高強度プラスチック複合材料の開発に期待―
(NEDO)
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101173.html

腫瘍の正しい位置に放射線照射ができているかリアルタイムで確認 ~ 粒子線がん治療の現場での応用に期待 ~
(名古屋大学)
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20190808_med1.pdf

ナノ磁気渦形成の定説を覆す物質の開発に成功-磁気フラストレーションを利用して創発電磁気応答を巨大化-
(東京大学)
https://www.t.u-tokyo.ac.jp/foe/press/setnws_201908090856509107268740.html

研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム <社会還元加速プログラム(SCORE)> 2019年度新規課題の決定について
(JST)
https://www.jst.go.jp/pr/info/info1387/index.html

サイバー空間でレジリエントな地域・都市のデザインを支援するX-GIS(eXtended GIS)の開発
(東北大学)
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2019/08/press20190809-x-gisextended-gis.html

講演会場の午後
(村井君のブログ)
http://murai-kun.cocolog-nifty.com/blog/2019/08/post-7a0561.html

キウイフルーツにおける性別獲得の進化過程を解明 -性別決定遺伝子Friendly BoyとShy Girl成立の道すじ-
(京都大学)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2019/190806_2.html

プラスチック補強用セルロースナノファイバーの生分解性を確認-高強度の生分解性プラスチック複合材料の開発に道をひらく-
(産業技術総合研究所)
https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2019/nr20190808/nr20190808.html

ナノ磁気渦形成の定説を覆す物質の開発に成功 -磁気フラストレーションを利用して創発電磁気応答を巨大化-
(理化学研究所)
http://www.riken.jp/pr/press/2019/20190809_3/

胚盤胞の分化を再現 -多能性幹細胞から全能性の謎に迫る-
(理化学研究所)
http://www.riken.jp/pr/press/2019/20190809_2/

「核のゴミ」問題解決に必要な加速器の概念を提案 -既存の300倍の高出力重陽子ビームの加速が可能に-
(理化学研究所)
http://www.riken.jp/pr/press/2019/20190809_1/

 

1960年はこんな年

人名反応など

Barton反応
Riecheホルミル化

ノーベル化学賞

炭素14による年代測定法の研究
(Willard Frank Libby)

できごと

アフリカの年
「味付ラーメン」発売(明星食品)
アスワン・ハイ・ダムの建設始まる
「キャベジンコーワ」発売(興和)
「ダッコちゃん」発売(タカラ)
「東京スポーツ」創刊
缶入りビールを発売(麒麟麦酒)
世界初のトランジスタテレビ発売(ソニー)
銀座東急ホテル開業
チリ地震
「R360クーペ」発売(東洋工業=マツダ)
「クールミントガム」を発売(ロッテ)
明治チューインガム設立
「クレラップ」発売(呉羽化学工業)
経済協力開発機構(OECD)創設
日本初のインスタントコーヒー発売(森永製菓)
ソ連のスプートニク5号が世界で初めて生物を宇宙から生還させることに成功
日本でカラーテレビの本放送開始
石油輸出国機構(OPEC)結成
国際開発協会(第二世界銀行)設立
教育設備助成会(ベルマーク教育助成財団)設立
日本初の住居用洗剤「マイペット」発売(花王石鹸=花王)
「ハイゼット」発売(ダイハツ工業)

 

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アーカイブ化したWordPress記事
よく読まれている記事をアーカイブ化しました。

[Nanoniele] TTA: triplet-triplet annihilation
三重項-三重項消滅。

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塩化水素どこに食わせるの?

[読みたい論文] フラストレイティド ルイスペアでイミンの水素化
frustrated Lewis pairの日本語訳でもちっとスマートなのないかなぁ。

[読みたい論文] 脱水素カップリングでアミノボラン
炭素-窒素結合をこの方法で作るのはいいかもね。

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IF5て何の略号かと少し考えましたが…そのまんまでした。

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シンプルな水素還元てのもいいですね。

[読みたい論文] ピナコールボランは鉄壁ではなかった
5員環陥落。

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この反応、塩基が必要ですよね?

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20年続く、息の長い研究です。

[読みたい論文] C-H結合活性化?Pdの価数がようわからん
カルベン錯体なのかアルキリデン錯体なのか、ようわからんね。