Hiroyasu Yamahara 研究室
主宰者:Hiroyasu Yamahara
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、大きく二つの研究領域を展開しています。
一つ目は、医療診断応用を目指したガスセンシング技術の開発です。呼気や皮膚から発生する微量な揮発性物質を超高感度で検出する手法に取り組んでいます。具体的には、表面弾性波センサーやナノワイヤアレイを用いて、糖尿病の進行状態や腎臓疾患などの身体の代謝変化を反映する化学物質を捉えます。これらの物質は従来の血液検査よりも非侵襲的・連続的に測定できるため、将来の予防医療や遠隔診断への応用が期待されます。
二つ目は、次世代計算デバイスの材料科学と物理的機構の研究です。スピン波と呼ばれる磁性材料内の波動現象や、強誘電体薄膜のメモリスタ効果、磁気的な最適化機械を研究しています。特にイットリウム鉄ガーネットなどの強磁性酸化物薄膜を精密に設計・成長させ、その磁気的性質や波動伝播特性を制御することで、従来のシリコン半導体を超える低消費電力デバイスの実現を目指しています。両領域とも、材料の物性評価から応用デバイス設計まで、多角的なアプローチを採用しています。
※ 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(69 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202411133
- DOI: https://doi.org/10.1145/3658617.3698485
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ra04753f
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202400735
- [2025] Colored noise-induced logical stochastic resonance in a low-power-consumption spintronics neuronDOI: https://doi.org/10.1007/s11071-025-11823-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c02344
- DOI: https://doi.org/10.1002/apxr.202400035
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0242789
- DOI: https://doi.org/10.3390/condmat10010001
- DOI: https://doi.org/10.1109/icece64886.2024.11024899
- DOI: https://doi.org/10.1681/asn.20241dwgd0a6
- DOI: https://doi.org/10.1002/apxr.202470016
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c01280
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c00984
- DOI: https://doi.org/10.1002/aelm.202400280
- DOI: https://doi.org/10.1002/apxr.202400066
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11071-024-09486-y
- [2023] A 1-5GHz Inverter-Based Phase Interpolator with All Digital Control for Spin-Wave Detection CircuitDOI: https://doi.org/10.1109/icicdt59917.2023.10332304
- DOI: https://doi.org/10.1109/icicdt59917.2023.10332416
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2023.ps-8-02
- DOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2023.3294409
- DOI: https://doi.org/10.3389/fsens.2023.1170280
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-32084-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-31607-7
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3na00914a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2022.105968
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09941
- DOI: https://doi.org/10.1002/adts.202100497
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0078938
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-15317-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jocs.2022.101722
- DOI: https://doi.org/10.1002/adts.202270006
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c08318
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0084907
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104475
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130310
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2021.3087812
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2021.126103
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567610
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsap.2021.12a_n405_4
- [2021] Efficient spin-wave transmission in epitaxial thin films of defect spinel γ-Fe2−<i>x</i>Al<i>x</i>O3DOI: https://doi.org/10.1063/5.0060102
- [2021] Phase locking of ultra-low power consumption stochastic magnetic bits induced by colored noiseDOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111262
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111503
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2021.09.074
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-021-00199-y
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmats.2021.732676
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0055324
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