Akira Isogai 研究室
主宰者:Akira Isogai
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Akira Isogai研究室では、セルロース(植物に含まれる主要な炭水化物)とその関連物質の構造や機能を詳しく調べ、産業的な応用につなげる研究を進めています。特に、パルプや綿などの天然由来の材料から不要な成分を化学処理で除去し、高純度のセルロースを取得する方法を開発しています。また、セルロース分子の大きさや糖の組成を正確に測定し、処理前後での変化を追跡する分析手法を確立しています。
セルロースからは、ナノスケール(きわめて小さい)の繊維状物質も製造しており、これらを樹脂やゴム材料に混ぜて複合材料の性質を向上させる応用研究も行っています。さらに、セルロース分子の表面に化学的な修飾を加えることで、親水性(水になじみやすい)から疎水性(水をはじく)への変換や、特定の機能性を持つ新しい材料へと変える研究も取り組んでいます。
これら一連の研究を通じて、石油由来の材料に代わる環境配慮型の機能材料の開発を目指しており、医療・繊維・エネルギー関連など広い産業分野での活用の可能性を探求しています。
※ 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(59 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108753
- DOI: https://doi.org/10.1002/pen.70154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124142
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124035
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-025-06649-x
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-025-06636-2
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-025-06390-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2024.111158
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122654
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.4c01033
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2024.110919
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122458
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-024-06019-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carpta.2024.100539
- DOI: https://doi.org/10.2183/pjab.100.014
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122103
- DOI: https://doi.org/10.25144/20718
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-024-05846-4
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-024-05863-3
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0188917
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-024-05776-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.121813
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c04750
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05415-1
- DOI: https://doi.org/10.1002/aesr.202370016
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05414-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107665
- DOI: https://doi.org/10.1002/aesr.202300070
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-25679-1
- DOI: https://doi.org/10.1515/npprj-2022-0098
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c03563
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120129
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04835-9
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04842-w
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01665
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.26939
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04713-4
- [2022] Structures, molar mass distributions, and morphologies of TEMPO-oxidized bacterial cellulose fibrilsDOI: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04617-3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04584-9
- DOI: https://doi.org/10.4325/seikeikakou.34.131
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04448-2
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-021-04403-7
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03885-6
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-021-04131-y
- [2021] Cellulose‐Nanofiber‐Reinforced Rubber Composites with Resorcinol Resin Prepared by Elastic KneadingDOI: https://doi.org/10.1002/mame.202100483
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03897-5
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03944-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.108815
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03792-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.108734
- DOI: https://doi.org/10.1002/marc.202170009
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