Sankar Ganesh Ramaraj 研究室
主宰者:Sankar Ganesh Ramaraj
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、光や電気などの物理現象を応用したセンシング技術と、環境負荷を低減した化学合成の両分野で研究を推進しています。特にセンシング技術では、光ファイバーの微細な構造を利用した表面プラズモン共鳴センサーの開発に注力しており、金や銀などの金属薄膜を組み合わせることで、わずかな物質濃度の変化を検出できるセンサーの設計を行っています。このセンサーはバイオセンシングや医療診断への応用が期待されており、機械学習を組み合わせることで検出精度をさらに高める研究も展開しています。
一方、化学合成の領域では、より環境にやさしい反応条件の開発に取り組んでいます。可視光や紫外光などの光エネルギーを利用した触媒反応により、医薬品や機能性物質の製造効率を高める方法を開発しており、従来の有機溶媒の代替として生分解性ポリマーや深共晶溶媒の活用も進めています。さらに、光電変換デバイスや空気中の有害物質検出など、ナノ材料を活用した機能性デバイスの開発も行われており、基礎研究から応用まで幅広いスケールでの技術開発が特徴です。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(47 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.178702
- DOI: https://doi.org/10.1002/adpr.70208
- DOI: https://doi.org/10.1002/adpr.202500240
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2025.118157
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.106118
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c02344
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.talo.2025.100401
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cep.2025.110205
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-025-08602-y
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11468-025-02937-1
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c01280
- [2024] A highly optimized and sensitive bowtie shape-based SPR biosensor for different analyte detectionDOI: https://doi.org/10.1039/d4na00812j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2024.123476
- [2024] New Approach for a Highly Sensitive V-Shaped SPR Biosensor for a Wide Range of Analyte RI DetectionDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c04425
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2024.123450
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.talo.2024.100384
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4im00105b
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2024.123384
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6422
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c00984
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136981
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142748
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6470
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6465
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6433
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.133961
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp03795a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3na00914a
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2023.ps-8-02
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c04086
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c03627
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112340
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134654
- DOI: https://doi.org/10.1002/jemt.24342
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-31607-7
- [2022] Carbon molecular sieve-functionalized graphene sensors for highly sensitive detection of ethanolDOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.01.023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111975
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c00890
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c07274
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01087-7
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c19138
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151563
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2021.h-6-03
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