Takashi Saito 研究室
主宰者:Takashi Saito
筑波大学・University of Tsukuba Hospital
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、新しい材料の設計と開発に主軸を置いており、特にイオン伝導特性を持つ化合物の探索に力を入れています。リチウムイオンや水素イオン、フッ化物イオンなどの移動を高効率で実現する固体電解質材料を対象とし、結晶構造解析や計算シミュレーション、機械的合成法などを組み合わせて研究を進めています。中でも、ペロブスカイト構造を基盤とした新規な混合アニオン化合物や水素を含むオキシハイドライド材料の開発では、組成設計と合成条件の最適化によってイオン伝導率の向上を実現しています。
同時に、実応用を見据えた技術開発にも取り組んでいます。全固体電池の開発に向けた固体電解質材料の特性評価のほか、放射線治療における高精度照射技術の臨床応用、細胞膜への物質導入技術の大規模化、そして人間の生活を支援するロボット機器(多形態変形車両、伸縮杖、ロボット動物など)の機構設計と動作検証を行っています。これらの多様なプロジェクトは、基礎研究で得た知見を実際の社会課題の解決に結びつけようとする指向を示しています。
※ 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)
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.94.074801
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma18091911
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-025-00775-6
- DOI: https://doi.org/10.1093/jrr/rraf004
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c01482
- DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.79514
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02903
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2024.107610
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4dt03384a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5eb00096c
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- [2025] DEVELOPMENT OF A SIMPLE AND ACCURATE UNDERWATER POSITIONING SYSTEM USING ACOUSTIC LIGHT-HOUSE METHODDOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.25-18166
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2025.1p1-g12
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2025.2a1-m03
- DOI: https://doi.org/10.1159/000548347
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c04467
- DOI: https://doi.org/10.1159/000546559
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202500630
- DOI: https://doi.org/10.1563/aaid-joi-d-25-00047
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c00856
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02483410mtgabs
- [2024] A Case of Simultaneous Sinus Augmentation and Oroantral Fistula Closure for Implant PreparationDOI: https://doi.org/10.1563/aaid-joi-d-24-00116
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.4c01278
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2024.107492
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpt.2024.100417
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta06367d
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.62.11_958
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s11119-024-10140-1
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3se01097j
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2024.1p1-j06
- DOI: https://doi.org/10.1109/mhs63891.2024.10856292
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2023.1a2-h20
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ya00557g
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02653060mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202370180
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2023.2p1-f10
- DOI: https://doi.org/10.1088/2515-7639/acdf21
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202301993
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323088721
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12876-023-02897-y
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c02240
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.add7138
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00188
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2023.109697
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfp.2023.100060
- DOI: https://doi.org/10.2186/ajps.15.72
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3dt01555f
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2023.1a1-e10
- [2022] Barium Indate–Zirconate Perovskite Oxyhydride with Enhanced Hydride Ion/Electron Mixed ConductivityDOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01467
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0088023
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202203669
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202203669
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123051
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c13178
- DOI: https://doi.org/10.1093/rpd/ncac020
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03633
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-021-01175-0
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmedmc.2022.512
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmedmc.2022.122
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmebiofro.2022.33.1c22
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecs.2022.60.08b5
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecs.2022.60.08c3
- DOI: https://doi.org/10.15119/00004110
- [2022] Stabilization of a high H<sup>−</sup>-conducting phase <i>via</i> K doping of Ba–Li oxyhydrideDOI: https://doi.org/10.1039/d2ta06278j
- DOI: https://doi.org/10.1080/00380768.2022.2152263
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2a2-o11
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p2-o03
- DOI: https://doi.org/10.23919/iccas55662.2022.10003829
- DOI: https://doi.org/10.1109/mhs56725.2022.10092163
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202203541
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01608
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.094401
- DOI: https://doi.org/10.3390/app12157785
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00958
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c01358
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01004
- DOI: https://doi.org/10.3390/inorganics10060073
- DOI: https://doi.org/10.20965/jrm.2021.p0141
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctro.2021.01.014
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ta05783a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01932
- DOI: https://doi.org/10.23919/iccas52745.2021.9649777
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c03326
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202170178
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01748
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202009476
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abf7883
- DOI: https://doi.org/10.23919/iccas52745.2021.9649930
- [2021] High-Pressure and High-Temperature Synthesis of Anion-Disordered Vanadium Perovskite OxyhydridesDOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c02399
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c02344
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100523
- DOI: https://doi.org/10.1107/s0108767321095301
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c03686
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.3.043208
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