Taisuke Ozaki 研究室
主宰者:Taisuke Ozaki
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、物質表面の電子状態と化学反応性を原子スケールで理解することを目的とした研究を行っています。特に、グラファイトやダイヤモンド、遷移金属硫化物などの材料の表面や端部について、最先端の放射光分光測定と第一原理計算を組み合わせて調査しています。顕微鏡的なX線光電子分光法や原子間力顕微鏡により、従来は区別が難しかった異なる表面サイトを選別して観察し、その電子構造や反応性の違いを明らかにしています。
さらに、これらの知見を触媒開発に応用した研究も展開しています。メタノール酸化反応や二酸化炭素の変換など、エネルギー・環境関連の重要な化学反応について、修飾金属触媒の反応機構を理論計算と実験の両面から解明しています。電子構造と反応活性の関係性を定量的に把握することで、より高性能な触媒設計への道を拓いています。加えて、新規な二次元物質やナノ構造の電子状態計算や、結晶構造の予測・最適化に関する理論的手法の開発も行い、材料科学の基盤とな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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関連研究室(8 件)
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研究成果(41 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0288934
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.5c09154
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6cp00466k
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c04721
- [2025] GPU Acceleration of Collinear and Noncollinear DFT Using a Numerical Atomic Orbital-Based DFT CodeDOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.94.124003
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c04876
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.5c02098
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0273456
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.023036
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202501315
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c05395
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.9.014002
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4cp03942d
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.8.113801
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.125115
- [2024] Revealing the Charge Density Wave Caused by Peierls Instability in Two-Dimensional NbSe<sub>2</sub>DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.4c00142
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp03135g
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202303073
- DOI: https://doi.org/10.1002/cphc.202300477
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c01522
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157336
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.115410
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c08015
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.205406
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.114802
- DOI: https://doi.org/10.1088/2399-6528/ac7d38
- DOI: https://doi.org/10.1380/vss.65.236
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cp01652d
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.064114
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreve.104.024101
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.205119
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.054406
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.034002
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202100352
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreve.103.023307
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202005333
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0ma00999g
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