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【著書】

Mitsuhiro Koden, “Flexible OLEDs - Fundamental and Novel Practical Technologies” (Springer Nature) (2022).  

Mitsuhiro Koden, “OLED Displays and Lighting” (Wiley; IEEE Press) (2017).  
(英語版)ISBN: 978-1-119-04045-3   参考(amazonのサイト):https://www.amazon.co.jp/OLED-Displays-Lighting-Wiley-IEEE/dp/1119040450
(韓国語版):ISBN-13 :  979-1156107170  参考(amazonのサイト):https://www.amazon.com/Organic-emitting-display-lighting-Korean/dp/B07X5SRBF4

Kohki Takatoh, Masaki Hasegawa, Mitsuhiro Koden, Nobuyuki Itoh, Ray Hasegawa and Masanori Sakamoto,
Alignment Technologies and Applications of Liquid Crystal Devices” (The Liquid Crystal Book Series), Taylor & Francis (2005).

日本液晶学会著作賞受賞(2005年)

仲森智博, 佐野健二, 向殿充浩, 篠田傳, 筒井哲夫, 「夢!化学-21, 『テレビが変わる−化学の役割』(日本化学会監修;丸善), 45-70 (1999.3.31発行).
「液晶カラーテレビ−歴史・しくみ・未来」
 (参考)https://honto.jp/netstore/pd-book_01672727.html

M. Koden, T. Furukawa, T. Yuki, H. nakada, Springer Link “Handbook of Organic Light-Emitting Diodes” (2020).
Transparent Electrodes

M. Koden, H. Uchida, Y. Hatanaka, K. Mishima, Y. Ohnishi, Y. Fujita, Research Signport, “Organic Electron Devices and Applications” edited by H. Okada, Chapter 3, 37-59, (2007). 
 “Studies on Emission and Degradation Mechanisms of Polymer Light Emitting Diode”

『液晶紳士随想録-日本の液晶を立ち上げた人達-』(松本正一監修;テクノタイムズ社) (2002.4.12 発行).
「強誘電性液晶カラーテレビを目指して」
参考:amazonのサイト

照明学会編 『照明ハンドブック』第3 (2020).
 1.1.2「有機半導体発光材料」  1.2.2「有機ELデバイス」

『最新光学技術ハンドブック』(辻内順平, 黒田和男, 他監修; 朝倉書店, 2002.9.20発行).
 V-3.11「液晶素子」

『フラットパネルディスプレイ大辞典』(内田龍男・内池平樹監修;工業調査会), 33-85  (2001.12.25 発行).
 技術編  1.1LCDの概要」、1.2LCDの動作モード」
(参考)amazonのサイト

『新編 光学材料ハンドブック』(リアライズ社, 2000) (福見俊夫監修;リアライズ社), 557-566 (2000).
 6.2 「液晶ディスプレイ」
参考:amazonのサイト

別冊化学『これはすごい!化学の世界記録集』(化学同人), 57-59 (1999.5.1 発行).
「最も高い自発分極を示す強誘電性液晶》」

向殿充浩, 『有機薄膜太陽電池の高効率化・耐久性向上に向けた構成部材の最新開発動向と応用展開・今後の展望 〜シースルー化・モジュール化・市場展開の課題・信頼性確保のためのバリア材〜』 (株式会社AndTech, 向殿充浩監修), 2, 1 (p.62-77) (2024).
「有機薄膜太陽電池の事業動向と材料・構成部材の高性能化」

古川忠宏, 向殿充浩, 『ウェブハンドリング、Roll to Rollを利用した生産技術とトラブル対策』 (技術情報協会), 9, 3 (p.444-454)2025.
「ロールtoロール (R2R) 印刷技術を用いた有機EL電極形成技術」

向殿充浩, 『封止・バリア・シーリングに関する材料,成形製膜,応用の最新技術』(技術情報協会)(2021).
 第9章第6 フレキシブル対応の新規バリア技術の開発とその可能性について
 第9章第6 フレキシブル対応の新規封止技術の開発とその可能性について

向殿充浩, 結城敏尚, 古川忠宏, 仲田仁, 『次世代ディスプレイへの応用に向けた材料、プロセス技術の開発動向−フレキシブル有機EL、量子ドット、マイクロLED、空中ディスプレイ−』(技術情報協会)(2020).
 第3章第1 フレキシブル有機EL対応の新規封止技術の開発

『有機ELに関する発光効率向上,部材開発,新しい用途展開』(技術情報協会)2018.
 第1章 有機ELの構造,発光メカニズム
 第2章第1 有機ELにおける蛍光材料について

『誘電体材料の特性と測定・評価および応用技術』 (技術情報協会, 2001.10.31 発行).
 第4章第1節 [1] 強誘電性液晶ディスプレイ

向殿充浩, 古川忠宏, 結城敏尚, 仲田仁, 『先端デバイスの封止・バリア技術』(シーエムシー出版)(2022).
 第16 「フレキシブル有機ELに用いるバリアフィルム」

'93液晶ディスプレイ産業年鑑』(シーエムシー社), 54-63 (1992.12.28 発行).
 1.技術編 1.5強誘電性・反強誘電性LCD

『次世代液晶ディスプレイと液晶材料−強誘電性液晶と反強誘電性液晶−』(福田敦夫監修;シーエムシー社) (1992.4.28 発行).
 第T 9.強誘電性液晶ディスプレイの駆動方法と配向状態
参考:amazonのサイト

 



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向殿 充浩  Dr. Mitsuhiro Koden (こうでんみつひろ)
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