Naoya Shibata 研究室
主宰者:Naoya Shibata
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、電子顕微鏡を用いた材料のナノスケール構造・電場・化学的特性の直接観察と、その機能制御に関する研究を行っています。特に、走査透過電子顕微鏡(STEM)の高度な解析手法を開発し、原子レベルの空間分解能で材料内部の構造変化や電子状態を可視化することに注力しています。磁場の無い環境での原子分解能観察を実現する新規装置の開発や、高速スキャン技術による動的な材料挙動の観察、微分位相コントラスト法による電場・電荷分布の定量的測定などが主要な技術的成果です。
これらの観察技術を応用して、複数の物質系における界面現象の解明を進めています。酸化物超格子や強誘電体界面での電荷・分極状態、結晶粒界での不純物原子の拡散メカニズム、金属間化合物の多層膜形成過程など、ナノスケール領域で起こる現象を原子スケールで追跡しています。また、これらの知見から、酸素還元反応用触媒、量子磁性体、フッ化物イオン電池などの機能性材料の設計・開発へも展開しており、基礎科学と応用技術を融合させた研究を展開しています。
※ 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/10.14293/apmc13-2025-0026
- DOI: https://doi.org/10.14293/apmc13-2025-0029
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- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202515350
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11685
- [2025] Two-step grain boundary diffusion mechanism of a dopant accompanied by structural transformationDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-65745-5
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- DOI: https://doi.org/10.1093/mictod/qaaf039
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0294172
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-025-02377-6
- [2025] Direct observation of substitutional and interstitial dopant diffusion in oxide grain boundaryDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-64798-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2025.238294
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c10326
- DOI: https://doi.org/10.1103/gz4v-8mds
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines13071670
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozaf048.101
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozaf048.712
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu8021
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202411292
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfaf025
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.5c01382
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-00060
- DOI: https://doi.org/10.22603/ssrr.2025-0022
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ta00837a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-025-10770-4
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04149
- DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/202412907003
- [2024] Atomic-scale observations of dislocation junction formation and decomposition processes in goldDOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2024.116505
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291405mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae051
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad8d10
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms252111369
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202408023
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-53014-w
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2408974121
- [2024] Ultra-fast Digital DPC Yielding High Spatio-temporal Resolution for Low-Dose Phase CharacterizationDOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae082
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c03685
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202408358
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae031
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.686
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202408358
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.925
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.938
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.502
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.798
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.214
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.676
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2024.113996
- DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1056/ad4ff9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c04841
- DOI: https://doi.org/10.3390/medicina60050741
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae019
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.04.118
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.24-00023
- DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/202412904038
- [2024] Real-time tracking of three-dimensional atomic dynamics of Pt trimer on TiO <sub>2</sub> (110)DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adk6501
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04875
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02707
- DOI: https://doi.org/10.1002/smsc.202300254
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-45066-9
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-44706-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2024.116513
- DOI: https://doi.org/10.1038/s44287-024-00117-7
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291289mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c11025
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfad063
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115368
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202204058
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2023.116163
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/acbca5
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.66.683
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43838-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43536-0
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad136e
- DOI: https://doi.org/10.1111/jace.19564
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.08.066
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23065
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23061
- [2023] PrefaceDOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.131.p10-1
- [2023] Effect of oxygen potential gradient on mass transfer along grain boundary in alumina bicrystalDOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23073
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23054
- [2023] The atomic and electronic band structures in Ca/Si-doped and Ca/Si/Ti-doped Al2O3 grain boundariesDOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.09.011
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202310607
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202310607
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adf6865
- DOI: https://doi.org/10.1093/micmic/ozad067.705
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2023.113811
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.05.018
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118927
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00820
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01349-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c06249
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232581
- DOI: https://doi.org/10.1002/ces2.10169
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-35538-1
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/aca9ba
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.61.856
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