Kei Kamada 研究室
主宰者:Kei Kamada
東北大学・Institute for Materials Research, Tohoku University
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、放射線を可視光に変換する発光材料(シンチレータ)と、それを用いた放射線検出・画像化システムの開発に取り組んでいます。特に、医療用放射線治療やアルファ粒子治療の監視、放射能検査など、臨床応用を視野に入れた研究が中心です。各種ガーネット結晶やペロブスカイト構造を持つセラミック材料に異なる元素をドープしたシンチレータを育成し、その発光特性を詳細に評価することで、より高感度で高速応答可能な検出器の実現を目指しています。
研究手法としては、結晶育成技術(微小引上げ法やチョクラルスキー法など)を用いてシンチレータ単結晶を作製し、光学特性測定や分光分析により評価します。さらに育成した材料をカメラシステムと組み合わせることで、アルファ粒子やX線、ガンマ線の軌跡を実時間で高分解能に画像化する装置を開発しています。放射性医療用核種(アクチニウムやアスタチン)から放出される粒子や光子の挙動を可視化することで、薬剤の体内分布や治療効果の正確な把握が可能になります。
こうした基礎研究から応用開発まで、シンチレータ材料科学と放射線計測技術を統合的に追究することで、次世代の医療診断・治療システムや非破壊検査装置への貢献を目指しています。
※ 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(100 件)
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5tc00156k
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5tc01411e
- DOI: https://doi.org/10.37904/nanocon.2024.4979
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/3157/1/012020
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11286656
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11287203
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11286900
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11287235
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11286378
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11286855
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- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11287178
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11287594
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11286331
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2025.114034
- DOI: https://doi.org/10.22323/1.495.0032
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-17570-5
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/09/p09028
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/06/t06007
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/05/t05010
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/adae6b
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-87014-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.omx.2024.100398
- DOI: https://doi.org/10.1063/9.0000665
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/01/p01010
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/02/c02053
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127950
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad1e97
- DOI: https://doi.org/10.1038/s44172-024-00313-1
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/11/p11019
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- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57108.2024.10656136
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57108.2024.10656279
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.176550
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.4c00252
- DOI: https://doi.org/10.1109/trpms.2024.3437354
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2024.169606
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-65420-7
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62456-7
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17112762
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2024.120663
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.omx.2024.100318
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10751-024-01905-1
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/t04010
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/p04011
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ad25c6
- DOI: https://doi.org/10.20965/jrm.2024.p0079
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptae026
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad1fb1
- DOI: https://doi.org/10.1109/tns.2024.3365856
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.128014
- [2024] Fabrication and Properties for Thermal Neutron Detection of 6LiCl/Rb2CeCl5 Eutectic ScintillatorDOI: https://doi.org/10.3390/cryst14020154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.omx.2024.100295
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127581
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2023.127565
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2023.127553
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2023.127550
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2023.127543
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2023.111143
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2023.127533
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/12/t12005
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10338002
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10338373
- [2023] In vivo simultaneous imaging of <sup>18</sup>F-FDG and Na<sup>131</sup>I with Compton PET systemDOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10338729
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10338026
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10338520
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10337829
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10337973
- DOI: https://doi.org/10.1109/nssmicrtsd49126.2023.10338798
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2023.111084
- [2023] Sub-micrometer real-time imaging of trajectory of alpha particles using GAGG plate and CMOS cameraDOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/10/t10003
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/10/t10002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168583
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/07/p07046
- DOI: https://doi.org/10.1088/2057-1976/acdf61
- DOI: https://doi.org/10.3390/cryst13060921
- DOI: https://doi.org/10.1109/trpms.2023.3282838
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/06/t06009
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/acd2a2
- DOI: https://doi.org/10.1109/tns.2023.3278465
- DOI: https://doi.org/10.1109/tns.2023.3271639
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106235
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-31748-9
- [2023] Prompt X-ray imaging during irradiation with spread-out Bragg peak (SOBP) beams of carbon ionsDOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2023.102592
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168305
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/04/p04025
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