Kazunori Koga 研究室
主宰者:Kazunori Koga
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、低温プラズマが物質や生命体に与える影響を多角的に研究しています。特に農業分野では、プラズマを用いた種子処理が発芽・成長促進に有効であることに着目し、その作用メカニズムを解明しています。プラズマから発生する反応性酸素種や窒素化合物といった活性粒子が、種子の表面を透過して細胞内のカルシウムイオンと過酸化水素の濃度変化を引き起こし、これが発芽促進に至るプロセスを実験的に検証しています。また遺伝的特性の異なる複数の植物種での効果の違いを調べることで、プラズマ処理の汎用性と限界を把握する研究も進めています。
材料科学の領域では、プラズマを用いた薄膜製造技術の高度化に取り組んでいます。化学気相成長法によって炭素系膜や酸化物膜を作製する際に、原料ガスの選択やプラズマの駆動条件を精密に制御することで、膜の密度・硬度・電気特性といった諸性質を改善しています。さらに結晶構造を持つ窒化物系やガーネット系の薄膜について、格子定数の不整合を克服する成長方法を開発し、高品質な膜の大面積製造を実現しています。
エネルギー・環境応用では、プラズマ触媒を用いたメタネーション反応の効率化や、プラズマによる液体流の制御など、反応場としてのプラズマの活用を探索しています。また計算シミュレーションと機械学習の手法を組み合わせることで、プラズマプロセスの予測制御と最適化に向けた基礎研究も展開しており、基礎科学と応用開発の両面からプラズマ技術の高度化を推進しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ae3b97
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2025.132374
- DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy15061371
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2025.112468
- [2025] Permeation of reactive oxygen species produced by atmospheric pressure plasma through rice seed coatDOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/add78a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2025.132029
- [2025] Effect of low-pressure plasma-induced NO, OH, and NH reactive species on radish seedling growthDOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/adba0f
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s41614-025-00184-9
- DOI: https://doi.org/10.3390/plants14020271
- DOI: https://doi.org/10.1002/cbdv.202401243
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.stress.2025.101077
- DOI: https://doi.org/10.1109/nano63165.2025.11113510
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0272318
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/adede0
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ade83c
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43577-025-00930-x
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-024-00907-z
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad5aff
- [2024] Improving the efficiency of CO2 methanation using a combination of plasma and molecular sievesDOI: https://doi.org/10.1016/j.rsurfi.2024.100204
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53104-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/plasma7010011
- DOI: https://doi.org/10.1109/tps.2024.3432879
- DOI: https://doi.org/10.1093/joccuh/uiae019
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ad33ea
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad53b0
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0211090
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02201780mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2024.111654
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2024.109172
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms251910412
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11090-024-10500-9
- DOI: https://doi.org/10.1109/lsens.2024.3420437
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ace0ca
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ace118
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.140176
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0160228
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-43897-y
- DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.202300141
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-42976-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-41452-3
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acebfb
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ace831
- DOI: https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1211166
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acdad9
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acde29
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2023.107613
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2023.107503
- [2023] Cold Plasma-Induced Changes in Stevia rebaudiana Morphometric and Biochemical Parameter CorrelationsDOI: https://doi.org/10.3390/plants12081585
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acc7ab
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acc66a
- [2023] Effects of plasma-activated Ringer’s lactate solution on cancer cells: evaluation of genotoxicityDOI: https://doi.org/10.1186/s41021-023-00260-x
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43578-022-00886-7
- DOI: https://doi.org/10.1615/plasmamed.2023050454
- [2022] Effect of gas flow rate and discharge volume on CO <sub>2</sub> methanation with plasma catalysisDOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac4822
- DOI: https://doi.org/10.1109/iciee55596.2022.10010108
- DOI: https://doi.org/10.3390/antiox11081558
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0097691
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-16641-1
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac7626
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-022-00306-2
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43578-022-00827-4
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-022-00417-w
- [2022] Plasma Synthesis of Silicon Nanoparticles: From Molecules to Clusters and Nanoparticle GrowthDOI: https://doi.org/10.1109/ojnano.2022.3209995
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-022-00310-6
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c00145
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-6l16rl
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-022-00270-x
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-022-00234-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12020482
- DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1168.35
- [2022] A Plasma Enhanced CVD Technology for Solving Issues on Sidewall Deposition in Trenches and HolesDOI: https://doi.org/10.1109/impact56280.2022.9966682
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2021.138701
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abe47d
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-81175-x
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsagscitech.0c00070
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac25dc
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22179585
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02774
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111928
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.138986
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