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ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
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jacsau.1c00388.pdf | 8.44 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
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dc.contributor.author | Otsubo, Kazuya | en |
dc.contributor.author | Nagayama, Shuya | en |
dc.contributor.author | Kawaguchi, Shogo | en |
dc.contributor.author | Sugimoto, Kunihisa | en |
dc.contributor.author | Kitagawa, Hiroshi | en |
dc.contributor.alternative | 大坪, 主弥 | ja |
dc.contributor.alternative | 永山, 修也 | ja |
dc.contributor.alternative | 北川, 宏 | ja |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:23:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T08:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/276810 | - |
dc.description.abstract | Metal–organic frameworks (MOFs), made from various metal nodes and organic linkers, provide diverse research platforms for proton conduction. Here, we report on the superprotonic conduction of a Pt dimer based MOF, [Pt₂(MPC)₄Cl₂Co(DMA)(HDMA)·guest] (H₂MPC, 6-mercaptopyridine-3-carboxylic acid; DMA, dimethylamine). In this framework, a protic dimethylammonium cation (HDMA⁺) is trapped inside a pore through hydrogen bonding with an MPC ligand. Proton conductivity and X-ray measurements revealed that trapped HDMA⁺ works as a preinstalled switch, where HDMA⁺ changes its relative position and forms an effective proton-conducting pathway upon hydration, resulting in more than 105 times higher proton conductivity in comparison to that of the dehydrated form. Moreover, the anisotropy of single-crystal proton conductivity reveals the proton-conducting direction within the crystal. The present results offer insights into functional materials having a strong coupling of molecular dynamic motion and transport properties. | en |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | American Chemical Society (ACS) | en |
dc.rights | Copyright © 2022 The Authors. Published by American Chemical Society | en |
dc.rights | This is an open access article published under a Creative Commons Non-Commercial NoDerivative Works (CC-BY-NC-ND) Attribution License. | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | metal−organic frameworks | en |
dc.subject | polynuclear-metal complexes | en |
dc.subject | platinum | en |
dc.subject | proton conduction | en |
dc.subject | structural transition | en |
dc.title | A Preinstalled Protic Cation as a Switch for Superprotonic Conduction in a Metal–Organic Framework | en |
dc.type | journal article | - |
dc.type.niitype | Journal Article | - |
dc.identifier.jtitle | JACS Au | en |
dc.identifier.volume | 2 | - |
dc.identifier.issue | 1 | - |
dc.identifier.spage | 109 | - |
dc.identifier.epage | 115 | - |
dc.relation.doi | 10.1021/jacsau.1c00388 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.identifier.pmid | 35098227 | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
datacite.awardNumber | 20H05623 | - |
datacite.awardNumber | 20350030 | - |
datacite.awardNumber | 23245012 | - |
datacite.awardNumber | 15H05479 | - |
datacite.awardNumber | 17H05366 | - |
datacite.awardNumber | 19K05494 | - |
datacite.awardNumber | 19H04572 | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20H05623/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20350030/ | - |
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datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19K05494/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PUBLICLY-19H04572/ | - |
dc.identifier.eissn | 2691-3704 | - |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
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jpcoar.awardTitle | 非平衡合成による多元素ナノ合金の創製 | ja |
jpcoar.awardTitle | 表面集積ナノ細孔金属錯体の創製 | ja |
jpcoar.awardTitle | 固体プロトニクスに基づく新しい物性化学の展開 | ja |
jpcoar.awardTitle | 金属錯体ナノチューブを基盤とした機能性材料の創成と物性探索 | ja |
jpcoar.awardTitle | 非対称要素の導入による次元クロスオーバー錯体の機能創出 | ja |
jpcoar.awardTitle | ボトムアップ合成に立脚した錯体ナノチューブの空間構築と伝導機構解明 | ja |
jpcoar.awardTitle | 非対称要素の導入による機能性次元クロスオーバー錯体の開発 | ja |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |

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