Iwao Matsuda 研究室
主宰者:Iwao Matsuda
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、物質の表面・界面における原子・電子の性質を解明することで、新しい機能性材料の開発と機能制御を目指しています。特に、光電子分光などの放射光技術を用いた実験測定と、第一原理計算に基づく理論解析を組み合わせ、材料の微視的な構造と電子状態の関係を明らかにしています。
研究対象は多岐にわたり、超伝導性を示す銅酸化物や新規なホウ素化合物、さらには触媒として注目される遷移金属酸化物や金属合金など、様々な材料を扱っています。これらの材料について、常圧下での表面反応を直接観察できる測定法や、顕微鏡を備えた高度な分光装置を活用して、物質表面でのガス分子との相互作用や電子状態の局所的な不均質性を調べています。
さらに、トポロジー的な数学的手法や機械学習を取り入れることで、複雑な構造変化と物質の物性を結びつける新しいアプローチにも取り組んでいます。これらの基礎研究を通じて、より効率的な触媒材料やエネルギー貯蔵材料の設計原理の獲得を目指しており、次世代の機能性材料開発に貢献する知見を蓄積しています。
※ 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(94 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1103/5cpd-ll33
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2025-045
- DOI: https://doi.org/10.1103/p4c3-t34b
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c00313
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.125134
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2025.107838
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-025-01409-1
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2025-001
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.9.014002
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cp03538d
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/adbda8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2025.09.3230
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2025.100918
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c04196
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-18580-z
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c06134
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202500578
- [2025] Enhanced Thermal‐ and Photostability of Trace Pyrazine‐Incorporated Hydrogen Boride NanosheetsDOI: https://doi.org/10.1002/smll.202506230
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c04876
- DOI: https://doi.org/10.1103/xlnv-msl4
- [2025] Linking structure and process in dendritic growth using persistent homology with energy analysisDOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2475735
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c10679
- [2024] Adsorption of Atomic Hydrogen on Hydrogen Boride Sheets Studied by Photoelectron SpectroscopyDOI: https://doi.org/10.3390/ma17194806
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c01869
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad746d
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.8.084003
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.165104
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03861
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad2f72
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.67.117
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.8.054001
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.6.043190
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.67.569
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-024-01981-2
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202300258
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp01256e
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4347309
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.7.l111401
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.108.184305
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202370289
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2023-058
- DOI: https://doi.org/10.1002/cphc.202300477
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202300414
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0156171
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ace600
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202301347
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202300845
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-023-01535-y
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.susc.2023.122282
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.152797
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2022-002
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27238261
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/aca3b1
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.205406
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c10700
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2022-039
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-022-00739-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c02431
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2022-019
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c00295
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac8da0
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.462190
- [2021] Band Bending of n-GaN under Ambient H<sub>2</sub>O Vapor Studied by X-ray Photoelectron SpectroscopyDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c11174
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2021.20
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.200881
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.l180202
- DOI: https://doi.org/10.1007/s43673-021-00026-z
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c07110
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2021.165804
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.3.033222
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.084007
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01502
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c03584
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c10525
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