Takehiko Sasaki 研究室
主宰者:Takehiko Sasaki
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、固体触媒の構造と反応性の関係を解明することを中心に研究を展開しています。特に、金属ナノ粒子や金属酸化物を多孔質シリカなどの担体に担持させたり、イオン液体で修飾したりした触媒材料を設計・合成し、その構造や電子状態を詳細に調べています。研究の問いは「どのような触媒構造が化学反応を効率的に進めるのか」「金属元素の組み合わせや配置がどう活性に影響するのか」という点にあります。
研究手法としては、X線吸収分光法やX線回折、透過型電子顕微鏡などの構造解析技術を多く用いています。特に、X線吸収分光を用いた詳細な構造評価と、反応途中の触媒の状態を直接観測する「オペランド測定」(反応中の分析)に力を入れています。さらに計算化学シミュレーションと実験を組み合わせることで、原子・分子レベルでの反応メカニズムを理解しようとしています。
主要な発見としては、二種類の金属からなるナノ粒子(たとえばプラチナとコバルトの組み合わせ)では、金属同士の電子相互作用により単一金属よりも高い反応活性が生じること、および無機多孔質材料に含ませた金属イオンやアルカリ金属イオン単体が、特定の条件下で予想外に高い触媒活性を示すことが報告されています。こうした知見は、より効率的で環境配慮的な化学プロセス開発につながる可能性があります。
※ 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(27 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c04735
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.5c01160
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal15020142
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc03707g
- [2025] Frontiers of Microscopic Photoelectron Spectroscopy -Landscape of Real Space and Momentum Space-DOI: https://doi.org/10.1380/vss.68.276
- DOI: https://doi.org/10.3390/pr13113505
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.4c03125
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2024.141285
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d4cc03041a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.109380
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c02843
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c03212
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3nj03281g
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2022.100633
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c01312
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0078963
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal12111365
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2022.06.047
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.210490
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118305
- DOI: https://doi.org/10.1002/jcc.26710
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118239
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101576
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00946
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