総説・解説(査読なし)

[16]

金子 芳郎*:

"シルセスキオキサンの精密制御合成",

(高分子科学最近の進歩)

高分子, Vol. 73, No. 1, pp. 29-33 (2024年1月), URL

[15]

金子 芳郎*:

“イオン性POSSの超強酸触媒合成、物性、ポリマー化およびハイブリッド化”, 

ケイ素化学協会誌, No. 38, pp. 23-32 (2021年10月). URL

[14]

金子 芳郎*:

"イオン性多面体オリゴシルセスキオキサン(POSS)の超強酸触媒合成および特性",

(特集:ガラスに関わる液相化学〜最近のWeb会議における研究発表から〜)

NEW GLASS, Vol. 36, No. 2, pp. 16-19 (2021年7月), URL

[13]

金子 芳郎*:

"シルセスキオキサンの構造制御に関する最新研究動向",

(特集:無機成分による高分子への彩り)

高分子, Vol. 68, No. 7, pp. 366-367 (2019年7月), URL

[12]

金子 芳郎*:

“構造制御された可溶性シルセスキオキサンポリマー”, 

日本接着学会誌, Vol. 52, No. 11, pp. 325-332 (2016年11月). URL

[11]

金子 芳郎*:

“構造制御されたイオン性シルセスキオキサンおよび環状シロキサンの創製”, 

ケイ素化学協会誌, No. 32, pp. 19-28 (2015年10月). URL

[10]

金子 芳郎*:

“様々な構造をもつイオン性シルセスキオキサンの合成と解析”, 

LSアドバンス (大塚電子 光散乱ジャーナル), Vol. 13, pp. 12-21 (2014年11月). URL

[9]

金子 芳郎*:

“シルセスキオキサンに関する最近の研究動向”, 

化学と工業(支部発 話題欄), Vol. 65-9, pp.694-695 (2012年9月). URL

[8]

金子 芳郎*:

“アミノ基含有シランカップリング剤の重合反応による構造制御された可溶性・分散性Si-Oベース材料の創製”, 

表面, Vol. 48, No. 3, pp. 28-40 (2010年9月).

[7]

金子 芳郎、門川 淳一*:

“多糖超分子の構築”, 

高分子, Vol. 59, No. 6, pp. 405-408 (2010年6月).

[6]

金子 芳郎*:

“規則的な高次構造を有するラダーポリシルセスキオキサンの創製”, 

超分子研究会アニュアルレビュー, 超分子研究会, No. 29, pp. 8-9 (2009年3月).

[5]

金子 芳郎、門川 淳一*:

“有機資源としての生体高分子”, 

日本ゴム協会誌, Vol. 81, No. 3, pp. 112-117 (2008年3月).

[4]

金子 芳郎、門川 淳一*:

“重合性イオン液体を用いるセルロースコンポジットの創製”, 

化学工業, Vol. 59, No. 3, pp.60-65 (2008年3月).

[3]

金子 芳郎*:

“規則的なナノ高次構造を有するロッド状ポリシロキサンの合成 ~シロキサン結合(Si-O)骨格材料の新たな可能性~”, 

化学と工業(化学のフロンティア2006 はばたけ若き研究者たち), Vol. 59-2, pp. 132-135 (2006年2月). URL

[2]

金子 芳郎*、井伊 伸夫:

“水溶性酸化ケイ素材料の合成 ~ナノ高次構造を持つロッド状ポリシロキサン~”, 

ニューガラス, Vol. 20, No. 1, pp. 37-42 (2005年1月).

[1]

金子 芳郎、門川 淳一*:

“水素移動重合を利用したハイパーブランチポリマーの合成”, 

高分子加工, Vol. 50, No. 9, pp. 28-34 (2001年9月).

Last updated on January 5, 2024