Shinichi Sakurai 研究室
主宰者:Shinichi Sakurai
京都工芸繊維大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Sakurai研究室は、高分子材料の構造と物性の関係を解明することを主な研究目標としています。特に、伸長や熱によって引き起こされる結晶化現象、および液晶性高分子の自己組織化に焦点を当てています。天然ゴムなどの伸張結晶性材料では、ひずみによってどのように分子が配列し、結晶が形成されるのかを調べています。また、液晶ポリウレタンエラストマーなどの機能性高分子では、温度変化に応答して形状が変わる挙動を利用した新しい材料開発を進めています。
研究手法としては、放射光を用いたX線散乱・回折測定が重要な役割を果たしています。微視的なひずみ分布を計測する手法と組み合わせることで、材料内部で何が起きているかを詳細に観察しています。さらに、二次元の構造解析により、ナノスケールでの分子配列やミクロドメイン構造の形成メカニズムを明らかにしています。
応用面では、生分解性高分子を用いた医療用デバイスの開発や、高分子ブレンドの物性制御など、実用的な材料設計へも取り組んでいます。これらの研究を通じて、次世代の高機能性材料の設計原理の確立を目指しています。
※ 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(58 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.6c00191
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.4c03855
- DOI: https://doi.org/10.1002/pol.20250791
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c10041
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.57127
- DOI: https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoaf023
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.56759
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.4c04186
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00919-4
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00998-3
- DOI: https://doi.org/10.1136/jnis-2024-022527
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00924-7
- [2024] Ultralong and highly axially aligned nerve guide conduits produced by electro-centrifugal spinningDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2024.127110
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00910-z
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c02969
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2024.100538
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202307741
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sm00325j
- [2023] Corner-opened cage-silsesquioxane as a directional template for tripodal poly(methyl methacrylate)DOI: https://doi.org/10.1039/d3py00745f
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112675
- DOI: https://doi.org/10.4325/seikeikakou.36.1
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c05165
- DOI: https://doi.org/10.1161/strokeaha.122.042043
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00623
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126190
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01177
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110063
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.51384
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.124001
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c01367
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123971
- DOI: https://doi.org/10.3130/aija.86.1475
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.106115
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123370
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1py00429h
- [2021] Effect of stretching angle on the stress plateau behavior of main-chain liquid crystal elastomersDOI: https://doi.org/10.1039/d0sm02244f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1sm00699a
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejipm.76.5_i_417
- DOI: https://doi.org/10.11618/adhesion.58.15
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