Taizo Kabe 研究室
主宰者:Taizo Kabe
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、生分解性プラスチックや天然ゴムなどの高分子材料の内部構造と物性の関係を明らかにする研究に取り組んでいます。特に、微生物由来のポリエステルや植物由来の多糖類を原料とした環境配慮型プラスチックに焦点を当て、これらの材料がどのような分子配列をしているのか、その配列がどう変わると強度や伸びやすさが向上するのかを調べています。
研究の手法としては、加熱・冷却や引き伸ばしなどの処理を材料に加えながら、放射光施設でのX線回折測定や電子顕微鏡観察を用いて、ナノメートルからマイクロメートルスケールの構造変化をリアルタイムで可視化しています。また、繊維やフィルムなどの実用的な形状に成形する際の条件を工夫することで、材料の性能を効果的に引き出す方法の開発も進めています。
さらに、開発した生分解性プラスチック材料が海水中でどの程度分解されるのか、構造とどのように関連しているのかも評価しており、実際に環境中で機能する持続可能な材料設計へと応用する研究を展開しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
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研究成果(40 件)
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aeb3281
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.70700
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576726000725
- [2026] Functionalization and Marine / Deep-Sea Biodegradability of Strong, Elastic Biodegradable FibersDOI: https://doi.org/10.2115/fiber.82.p-220
- [2026] Improvement of biodegradability of poly(ethylene succinate) melt-spun fibers by enzyme embeddingDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2026.112312
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124232
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202500257
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c10041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111431
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576725002365
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111293
- [2025] Thermal Properties, Fiber Formation, and Crystallization Behavior of Crystalline Curdlan DerivativesDOI: https://doi.org/10.2115/fiber.81.p-510
- [2025] Thermal cross-linking mechanism of polyhydroxyalkanoates with vinyl unit in their side chainsDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.129164
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c02235
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.70082
- DOI: https://doi.org/10.2115/fiber.80.p-435
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.4c01144
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10924-024-03274-w
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c02037
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202307741
- DOI: https://doi.org/10.2115/fiberst.2024-0020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125791
- DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1303830
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2023.165173
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110607
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c01759
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125843
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.125332
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-022-00713-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.124708
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.124772
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.0c05662
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123418
- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.70.17
- DOI: https://doi.org/10.2115/fiber.77.p-162
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.1c01212
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2021012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.124225
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