Shunsuke Yagi 研究室
主宰者:Shunsuke Yagi
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、化学反応・電気化学反応を高効率で進める材料の開発と、その反応メカニズムの解明を進めている。特に注力しているのは、酸素発生反応や二酸化炭素還元などの環境・エネルギー関連の電気化学反応を促進する触媒材料の設計である。ペロブスカイトと呼ばれる酸化物系材料を主な対象として、複数の金属元素を組み込んだり、元素の置換比を調整したりすることで、触媒活性を高める研究を行っている。また、材料の結晶構造や表面状態、電子状態と触媒性能の関連性を明らかにするため、理論計算や各種解析手法を組み合わせて研究を展開している。
同時に本研究室は、蓄電池材料の開発にも力を注いでいる。マグネシウムイオン電池やナトリウムイオン電池といった新型電池を対象に、正極・負極活物質の開発と、電極・電解質間での化学的な劣化メカニズムの解明に取り組んでいる。これらの研究では、電気化学測定と計算解析を組み合わせて、材料表面での化学変化やイオン拡散の過程を詳細に調査している。さらに、高圧合成やドーピング技術といった材料合成法の工夫を通じて、新規な機能を持つ無機材料の創製にも挑戦している。
※ 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(45 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smsc.70108
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- [2025] Nanoscale Surface Engineering of Perovskite Oxide Electrocatalyst by Electrochemical Fluorine DopingDOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.5c03435
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c01934
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2025.113325
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc05663a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc02924d
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc60965.2024.10799696
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.24069
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c01297
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.24004
- DOI: https://doi.org/10.1002/ece2.24
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ta00659c
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13738-023-02914-7
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02462249mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad17e0
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202300745
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01084
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-mg2022006
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02488
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-mg2022021
- DOI: https://doi.org/10.4131/jshpreview.33.3
- [2023] Effect of cation vacancies in nonstoichiometric (LaMn)1-O3 on oxygen reduction reaction catalysisDOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169398
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c02986
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c06443
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202270178
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10971-022-05891-0
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202202439
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00394
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ra04624e
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ra00492e
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nj02619h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ma00729k
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ra00448h
- [2022] Effect of Cation Vacancies in Nonstoichiometric (Lamn)1- X O3 on Oxygen Reduction Reaction CatalysisDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4310765
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0ta07974j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03432
- DOI: https://doi.org/10.2320/jinstmet.j2021028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160822
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac0949
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.0c02977
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2020.12.014
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ta08115b
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