Vincent Tung 研究室
主宰者:Vincent Tung
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、原子レベルの薄さを持つ二次元材料と光の相互作用を制御することで、次世代の光電子デバイスを開発する研究を行っています。具体的には、遷移金属ダイカルコゲナイドやペロブスカイト、強誘電体など様々な二次元材料を対象として、これらが光をどのように吸収・放出するかを増強させる仕組みを探求しています。極めて薄い膜状の光学構造を設計・製作し、光が材料表面で特定の波長に集中する現象を活用することで、通常では弱い光の相互作用を大幅に強化することに成功しています。
研究室では、物理的気相成長法や化学気相成長法を用いた大面積単結晶薄膜の作製、顕微分光法による光学特性の評価、計算機シミュレーションなど複合的なアプローチを展開しています。水の酸化反応や二酸化炭素の還元など環境関連の化学反応を促進する電極材料の開発、赤外線検出器や太陽光から水素を生成する光触媒システムの構築なども手がけており、光学的な知見を実問題の解決に応用する取り組みも進めています。全体として、材料の合成から素子設計、応用デバイスの実証まで、幅広いスケールで統合的に研究を進める研究室です。
※ 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(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smtd.202501693
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-025-01514-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.08.036
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c00957
- [2025] Engineering grain boundaries in monolayer molybdenum disulfide for efficient water-ion separationDOI: https://doi.org/10.1126/science.ado7489
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- DOI: https://doi.org/10.1002/cey2.669
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.7p_n203_9
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02352448mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c04200
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c03896
- [2024] Thermal-activation-type Electron Transport Behavior in MOCVD MoS<sub>2</sub> FilmDOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2024.h-5-03
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202406140
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.4c00590
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c10390
- [2024] Liquid-like thermal conductivity in solid materials: Dynamic behavior of silver ions in argyroditesDOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109324
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43577-023-00598-1
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.3c00507
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01445-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.05.034
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12103
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01399-y
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202210894
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202201031
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-022-01312-z
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06169
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202202405
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-022-01325-y
- [2022] Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Plasmonic Metasurface Broadband AbsorbersDOI: https://doi.org/10.1109/cleo-pr62338.2022.10432496
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.2c00162
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-31886-0
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202202911
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41929-022-00781-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04588-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165289
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202102560
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c09254
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c09513
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04246
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc06456h
- [2022] Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Plasmonic Metasurface Broadband AbsorbersDOI: https://doi.org/10.1364/cleopr.2022.p_cm16_13
- DOI: https://doi.org/10.1109/iedm19574.2021.9720668
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-021-00672-z
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.1c00927
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202100355
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c04825
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202170229
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202170071
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.205152
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03472-9
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202100215
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202101593
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202100812
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.0c00554
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.10.026
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