Tsuyohito Ito 研究室
主宰者:Tsuyohito Ito
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、プラズマ技術を用いた材料表面改質と機能化に関する研究を推進しています。大気圧プラズマやレーザー誘起プラズマなどの高エネルギー環境を活用し、金属材料、多孔性材料、炭素系ナノ材料などの表面に付加価値を付与する手法を開発しています。具体的には、プラズマ処理によって材料表面に新たな官能基やダングリングボンドを導入し、反応性の向上や液体への分散性改善を実現しています。
主要な研究対象は、多孔性金属有機フレームワークや六方晶ホウ化窒素といった機能性材料です。これらの材料に対してプラズマ照射を行い、表面構造の変化を電子スピン共鳴分析や分光測定で評価しています。同時に、プラズマ処理を用いた結晶性薄膜の室温合成や、プラズマ生成種の選別抽出といった応用も進めています。さらに、プラズマと材料・溶液の相互作用メカニズムを統計的解析や時間分解分光で明らかにすることで、処理条件と材料特性の関係を体系的に理解しようとしています。
これらの基盤研究の応用先として、複合材料の開発や製鉄プロセスの効率化、粒子合成といった産業的課題にも取り組んでいます。プラズマを用いた材料処理技術は、従来の化学処理では困難な室温での反応実現や、複雑な前駆体化学の簡略化などの利点をもたらし、より持続可能なものづくりへの貢献を目指しています。
※ 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(85 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d6mh00065g
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- [2025] Statistical analysis of breakdown voltages in helium: Critical anomalies and gas-liquid transitionDOI: https://doi.org/10.1103/4n8v-gpwb
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-233
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2025-035
- [2025] Statistical analysis of breakdown voltages in helium: Critical anomalies and gas-liquid transitionDOI: https://doi.org/10.1103/4n8v-gpwb
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- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-233
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0249324
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0249324
- [2025] Statistical measure of dispersity in complex weighted networks of low temperature plasma chemistryDOI: https://doi.org/10.1088/2632-072x/adc35e
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2025-035
- DOI: https://doi.org/10.5650/oleoscience.24.101
- DOI: https://doi.org/10.5650/oleoscience.24.101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mlblux.2024.100233
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0196178
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0232686
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2024.112377
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ad436d
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108197
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mlblux.2024.100233
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c10215
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad272a
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ad3146
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0232686
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2024-221
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ad66df
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108197
- [2024] Maze-solving in a plasma system based on functional analogies to reinforcement-learning modelDOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300842
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ad66df
- DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.202300156
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6595/acd3ab
- DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.202300156
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0138984
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0138984
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c00955
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ace119
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6595/acd3ab
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c15951
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac91db
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.109028
- DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.202100047
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ra00942g
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0cp05990k
- DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.202100047
- [2021] Fabrication of polyrotaxane and graphene nanoplate composites with high thermal conductivitiesDOI: https://doi.org/10.1002/pc.26246
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.109028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.109036
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac15d1
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac25dc
- DOI: https://doi.org/10.1080/21870764.2021.2006396
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