Satoshi Hata 研究室
主宰者:Satoshi Hata
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、電子顕微鏡を用いた材料の微細構造解析を中心とした研究を展開しています。研究対象は、超伝導体、酸化物ナノワイヤ、複合材料、結晶粒界、隕石試料など多岐にわたります。主な研究の問いは、材料の性能を決める微視的な構造や化学変化をどのように観察・理解するか、そして構造と物性(電気伝導性、光学特性、機械的強度など)がどのような関係にあるかの解明です。
手法的な特徴は、透過電子顕微鏡と走査電子顕微鏡を活用した直接観察にあります。特に、試料を加熱・変形させながら構造変化を追跡する加熱実験や、多次元の結晶情報を取得できる4次元走査透過電子顕微鏡(4D-STEM)、三次元的な内部構造を解析する電子トモグラフィなど、高度な分析手法を組み合わせています。さらに機械学習やベイズ推定といった計算手法を組み合わせ、観察データから材料の振る舞いを予測するモデルも開発しています。
主要な発見としては、超伝導材料における粒界の特性や結晶配向が臨界電流密度に与える影響、ナノワイヤの局所的な変形が電子構造に及ぼす効果、酸化物表面の化学的性質が分子認識に果たす役割など、材料の微細な構造と機能の関連性が複数の研究で報告されています。これらの知見は、より高性能な超伝導材料やセンサー、複合材料の開発につながる基盤となっています。
※ 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(71 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfaf058
- [2026] Insights into creep properties and microstructure of Gr. 91 steels with varied impurity contentsDOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2026-044
- DOI: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.10001489/v2
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.65.42
- DOI: https://doi.org/10.1504/ijmatei.2026.150699
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.64.829
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.64.801
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfaf050
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202507322
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.5c01289
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.5c00273
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2025.114725
- DOI: https://doi.org/10.1504/ijmatei.2025.10069883
- DOI: https://doi.org/10.14293/apmc13-2025-0267
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2025.3649784
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.65.28
- DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ad95df
- DOI: https://doi.org/10.1109/ltb-3d64053.2024.10774130
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0233645
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14271
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-024-00561-9
- DOI: https://doi.org/10.1080/14686996.2024.2384829
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120251
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2023186
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae008
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- DOI: https://doi.org/10.1111/ijag.16644
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2023.120150
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323087375
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.171470
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/acccb2
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-33328-3
- DOI: https://doi.org/10.12659/ajcr.940291
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2023.3259920
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gca.2023.02.003
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3nr00992k
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-022-01841-6
- DOI: https://doi.org/10.1017/s1431927622001805
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6668/ac8025
- DOI: https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.1.15
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2022.113475
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.61.84
- [2022] Three-dimensional electron tomography and recent expansion of its applications in materials scienceDOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfac071
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-021-00337-5
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c02615
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2021-194
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.1c00364
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100765
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano11061547
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam.2021.3142
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85216-3
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.014801
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2021.34.150
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99914-5
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