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후지타 마코토 (화학자)

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1. 개요

후지타 마코토는 도쿄 대학 응용화학과의 교수이다. 그는 거대 배위 케이지의 다성분 조립에 대한 연구를 진행했으며, 3차원 합성 수용체, 배위 조립체, 분자 패널링, 분자 플라스크, 결정 스펀지, 배위 캡슐 등 다양한 화합물을 설계하고 제조했다. 2018년 울프 화학상을 수상했으며, 분자간 상호작용을 이용한 자기 조립 연구로 유명하다. 그는 100개 이상의 새로운 분자를 합성했으며, 카테난과 같은 복잡한 형태의 분자 조립, 구형 착체 내부 반응 연구 등을 수행했다.

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후지타 마코토 (화학자) - [인물]에 관한 문서
기본 정보
이름후지타 마코토
본명후지타 마코토 (ふじた まこと)
출생1957년 9월 28일
출생지도쿄도 이타바시구
국적일본
분야다가 배위자와 금속 이온을 이용한 자기 조립에 의한 구상 착체, 금속 유기 골격 구조체 등의 연구
직장도쿄 대학 대학원 공학계 연구과 응용 화학 전공 교수
모교지바 대학 공학부 합성 화학과 졸업
수상울프상 화학 부문(2018)
학력
학사지바 대학 공학부 합성화학과
석사지바 대학
박사도쿄 공업 대학
경력
현재 직위도쿄 대학 대학원 공학계 연구과 응용화학과 교수
이전 직위나고야 대학 조교수
도쿄 대학 조교수
수상 내역
주요 수상아서 C. 코프 스칼라 상 (2013)
자수포장 (2014)
울프상 화학 부문 (2018)
클래리베이트 애널리틱스 인용 영예상 (2020)
아사히 상 (2023)
업적
주요 연구 분야금속-유기 골격
참고 자료
외부 링크후지타 마코토 - 분자 과학 연구소
일본 학사원상 수상 결정

2. 경력

연도경력
1976년도쿄도립 미타카 고등학교 졸업
1980년지바 대학 공학부 합성화학과 졸업
1982년지바 대학 대학원 공학연구과 석사 과정 수료, 사가미 중앙 화학 연구소 연구원
1987년도쿄 공업 대학 공학 박사
1988년지바 대학 공학부 조수
1989년자기 조립에 의한 정사각형의 유기 금속 분자(수율 100%) 발견 (1990년 발표)
1991년지바 대학 공학부 강사
1994년지바 대학 공학부 조교수
1997년분자 과학 연구소 조교수
1999년나고야 대학 대학원 공학 연구과 교수
2002년도쿄 대학 대학원 공학계 연구과 응용화학전공 교수
2010년거대 중공 구상 분자(직경 7nm, 48개의 유기 분자와 24개의 금속 이온) 발표
2013년결정 스펀지법에 의한 유기 화합물의 결정 구조 해석에 성공[10]
2019년도쿄 대학 공학계 응용화학전공 석좌교수



나루히토 일왕과 마사코 황후와 함께 (2019년 6월 17일 일본 학사원 건물에서)


후지타 마코토는 도쿄 대학 응용화학과의 교수로, 거대 배위 케이지의 다성분 조립에 관해 광범위하게 연구 결과를 발표했다. 그의 연구 그룹에서 설계 및 제조된 화합물은 3차원 합성 수용체, 배위 조립체, 분자 패널링, 분자 플라스크, 결정 스펀지, 배위 캡슐 등으로 다양하게 설명된다.[1][2][3]

2018년 오마르 야기와 함께 "거대하고 다공성인 복합체를 이끄는 금속 지향 조립 원리를 구상한 공로"로 울프 화학상을 수상했다.

시라카와 히데키는 2014년에 후지타 마코토가 노벨 화학상을 수상할 것이라고 예측했다.[4]

3. 연구

분자간 상호작용을 이용하여 배위자와 금속 이온을 자기 조립시켜 격자상 또는 구형의 착체를 형성하는 연구로 유명하다. 100개 이상의 새로운 분자를 합성했으며, 단순히 혼합하는 것만으로 카테난 등 복잡한 위상을 가진 분자가 조립되는 연구, 그리고 형성된 구형 착체 내부에서 일어나는 특수한 반응에 대한 연구 등이 알려져 있다.[1][2][3]

3. 1. 주요 연구 분야

분자간 상호작용을 이용하여 배위자와 금속 이온을 자기 조립시켜 격자상 또는 구형의 착체를 형성하는 연구로 유명하다. 100개 이상의 새로운 분자를 합성했다. 단순히 혼합하는 것만으로 카테난 등 복잡한 위상을 가진 분자가 조립되는 연구, 그리고 형성된 구형 착체 내부에서 일어나는 특수한 반응에 대한 연구 등이 알려져 있다.[1][2][3]

주요 연구 분야는 다음과 같다.

  • 전이금속을 활용한 자기집합성 분자 시스템: 배위 결합을 구동력으로 하여 연결고리 구조, 캡슐 구조, 튜브 구조 등 기존의 화학 합성으로는 만들기 어려운 다양한 거대 구조체의 자기 집합을 달성.
  • 고립 나노 공간의 화학: 이렇게 구축한 구조체의 골격 내부에 만들어지는 특이 공간을 활용하여 고립 공간의 화학을 전개. 즉, 분자 내 공간에서 불안정 분자의 안정화 및 특이적인 물질 변환 등을 달성.
  • 자기 집적성 고분자 착체: 자기 집합의 구조를 고분자 화학에 응용함으로써 정밀한 구조와 특이한 성질을 가진 고분자 착체의 자기 집적에 성공.

3. 2. 연구 성과

분자간 상호작용을 이용하여 배위자와 금속 이온을 자기 조립(분자의 기능적인 집합체를 자발적으로 구축)시켜 격자상 또는 구형의 착체를 형성하는 연구로 유명하다. 100개 이상의 새로운 분자를 합성했다. 단순히 혼합하는 것만으로 카테난 등 복잡한 위상을 가진 분자가 조립되는 연구, 그리고 형성된 구형 착체 내부에서 일어나는 특수한 반응에 대한 연구 등이 알려져 있다.[1][2][3]

주요 연구 성과는 다음과 같다.

  • 전이금속을 활용한 자기집합성 분자 시스템: 배위 결합을 구동력으로 하여 연결고리 구조, 캡슐 구조, 튜브 구조 등 기존의 화학 합성으로는 만들기 어려운 다양한 거대 구조체의 자기 집합을 달성했다.
  • 고립 나노 공간의 화학: 이렇게 구축한 구조체의 골격 내부에 만들어지는 특이 공간을 활용하여 고립 공간의 화학을 전개했다. 즉, 분자 내 공간에서 불안정 분자의 안정화 및 특이적인 물질 변환 등을 달성했다.
  • 자기 집적성 고분자 착체: 자기 집합의 구조를 고분자 화학에 응용함으로써 정밀한 구조와 특이한 성질을 가진 고분자 착체의 자기 집적에 성공했다.


그는 도쿄 대학 응용화학과 교수이며, 거대 배위 케이지의 다성분 조립에 관해 광범위하게 출판했다. 그의 연구 그룹에서 설계 및 제조된 화합물은 3차원 합성 수용체, 배위 조립체, 분자 패널링, 분자 플라스크, 결정 스펀지, 배위 캡슐 등으로 다양하게 설명된다.

2018년 오마르 야기와 함께 "거대하고 다공성인 복합체를 이끄는 금속 지향 조립 원리를 구상한 공로"로 울프 화학상을 수상했다.

시라카와 히데키는 2014년에 후지타가 노벨 화학상을 수상할 것이라고 예측했다.[4]

4. 수상 및 서훈

연도수상 및 서훈
1994년유기합성화학장려상[5], 일본 유기 합성 화학 진보상[6]
2000년일본화학회 학술상[5], 일본 화학회 유기화학 부문상[6]
2001년일본 IBM 과학상[5][6], 도쿄 테크노포럼 골드 메달상[5]
2003년나고야 실버 메달[5]
2004년아이작 크리스텐센상[5]
2007년중국인민대학 화학과 명예교수[5]
2009년문부과학대신 표창 과학기술상(연구부문)[5][6]
2010년착체화학회상[5], 제7회 에사키상[6], 톰슨 로이터 연구 프론트상[6], 제7회 에사키 레오나상[7]
2011년3M 강연상 (브리티시컬럼비아 대학교)[6]
2012년카라쉬 강연자 (시카고 대학교)[6], 톰슨 로이터 제3회 리서치 프론트 어워드[7]
2013년일본화학회상[5], 아서 C. 코프 학자상[6], 머크-칼 프피스터 방문 교수직 (MIT 강연상)[5][6]
2014년ISNSCE 2014 Nanoprize[5], 자수포장[5][6][7], 프레드 바솔로 메달 (노스웨스턴 대학교)[6]
2016년나이토기념과학진흥상[5]
2018년울프 화학상[5][6], 울프상 화학 부문[7]
2019년일본 학사원상·은사상[5][7], 파울 컬러 골드 메달[5], 파울 카러 금메달[6], 파울 칼라 골드 메달[7]
2020년제73회 주니치 문화상[5][7], 클래리베이트 인용 영예자[5][6][7]
2023년2022년도 아사히상[7]


참조

[1] 논문 X-ray analysis on the nanogram to microgram scale using porous complexes http://www.nature.co[...] 2013-03-28
[2] 논문 Coordination Assemblies from a Pd(II)-Cornered Square Complex
[3] 논문 Functional Molecular Flasks: New Properties and Reactions within Discrete, Self-Assembled Hosts
[4] 웹사이트 化学の常識を覆した"自己組織化"の未来 http://ip-science.th[...] 2014-06-24
[5] 논문 Self-Assembly of Nanometer-Sized Macrotricyclic Complexes from Ten Small Component Molecules
[6] 뉴스 "ウルフ賞"受賞 藤田誠さん "化学の日本"たすき次代へ https://www.nikkei.c[...] 2018-03-19
[7] 웹사이트 Distinguished Prof. Makoto Fujita has been awarded the Asahi Prize 2022 https://www.ims.ac.j[...] 2023-11-19
[8] 웹사이트 藤田 誠 | 研究 | 分子科学研究所 https://www.ims.ac.j[...] 2020-05-31
[9] 웹사이트 日本学士院賞授賞の決定について {{!}} 日本学士院 https://www.japan-ac[...] 2019-03-17
[10] 웹사이트 結晶スポンジ法による極小量化合物のX線結晶構造解析:応用化学専攻 猪熊泰英助教、藤田誠教授 http://www.t.u-tokyo[...] 東京大学工学部 2015-01-28
[11] 뉴스 藤田 誠 https://www.ims.ac.j[...] 분자과학연구소 2021-01-29
[12] 뉴스 "ウルフ賞"受賞 藤田誠さん "化学の日本"たすき次代へ https://www.nikkei.c[...] 2018-03-19
[13] 뉴스 中日文化賞 東京大卓越教授・分子科学研究所卓越教授 藤田誠氏 https://www.chunichi[...] 중일신문사 2020-05-31
[14] 문서 朝日賞のみなさん https://www.asahi.co[...]



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