Yuichi Ikuhara 研究室
主宰者:Yuichi Ikuhara
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、原子レベルの精密な分析技術を用いて、材料の微細構造と機能特性の関係を明らかにすることに取り組んでいます。特に、走査透過型電子顕微鏡(STEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)などの先端分析手法により、結晶粒界、界面、欠陥構造を原子スケールで直接観察し、その電気的・磁気的・熱的な性質を理解する研究を展開しています。これらの観察と第一原理計算を組み合わせることで、材料がなぜそのような性質を示すのかというメカニズムを解明しています。
研究の具体的な対象は多岐にわたります。セラミックス材料では、ドーパント原子の粒界拡散機構や、焼結プロセスでの結晶粒成長のメカニズムを調査しています。強誘電体材料では、分極の空間分布や、欠陥が誘起する機能性に着目した研究を行っています。また、熱制御素子への応用を念頭に、酸化セリウム薄膜の熱伝導率を電気化学的に制御する研究も進めています。さらに近年は、フッ化物イオン電池の電極反応、磁気材料の格子制御による磁性向上、二硫化ニオブなどの新規ナノ材料の合成と特性評価も行い、多様な応用領域に貢献しています。
※ 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/apmc13-2025-0029
- DOI: https://doi.org/10.1111/jace.70312
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0293448
- DOI: https://doi.org/10.1111/jace.20490
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu8021
- [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/10.1111/jace.70269
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202500389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2025.238294
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11180
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2025.117660
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozaf048.101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2025.114132
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.l020402
- [2025] Relaxation mechanism of interfacial lattice misfit between PZT and SRO in a thin-film actuatorDOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.24111
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-025-10770-4
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0175653
- [2024] Atomic-scale observations of dislocation junction formation and decomposition processes in goldDOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2024.116505
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291289mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291290mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291405mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae051
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.4c06972
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad8d10
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202408023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120496
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-53014-w
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.4c00930
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2408974121
- DOI: https://doi.org/10.1002/smtd.202401023
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02084
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.4c01475
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae019
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202408358
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2024.144688
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfae031
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.686
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.04.118
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202408358
- DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1056/ad4ff9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c00627
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2052520624002683
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04149
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozae044.925
- [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/10.1039/d3ta07038g
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta03494a
- DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/202412925002
- DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/202412907003
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2024.116513
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2023.116163
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23061
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.08.066
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad136e
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43536-0
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/acbca5
- [2023] CeO <sub>2</sub> supported high-valence Fe oxide for highly active and stable water oxidationDOI: https://doi.org/10.1039/d3ey00113j
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.66.683
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01349-8
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.66.146
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c00246
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.02.017
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202214939
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115368
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23065
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024679mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024584mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.66.681
- [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
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23035
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfad044
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.09.010
- [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/10.1126/sciadv.adf6865
- DOI: https://doi.org/10.1093/micmic/ozad067.705
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.22157
- [2023] PrefaceDOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.131.p7-1
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2304498120
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202370119
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118927
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232581
- DOI: https://doi.org/10.1002/ces2.10169
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/aca9ba
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.61.856
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03084
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