Daichi Kato 研究室
主宰者:Daichi Kato
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、複数種類のアニオン(陰イオン)を含む混合アニオン化合物の設計・合成と機能解明を主要な研究課題としています。特に、酸化物にハイドライドイオンや窒化物イオンなどを導入した新規物質を作製し、その構造と物性の関係を明らかにする研究に注力しています。
研究の主な対象は、層状化合物やペロブスカイト型酸化物といった無機結晶材料です。これらの物質に対して、トポケミカル反応(固相反応により結晶構造を保持しながら成分を置換する方法)や高圧合成、フラックス法などを用いて、精密に組成やアニオン配置を制御することで、従来にない特性を持つ材料を開発しています。
得られた新規物質の応用先としては、光触媒による水分解や電気化学反応が中心となっています。特に、バンドギャップの制御を通じた可視光応答性の向上や、欠陥準位の深さを操作することで電子トラップを抑制し、光励起キャリアの効率的な利用を実現することを目指しています。これらの研究により、エネルギー変換技術に資する材料科学的な基礎知見を提供しています。
※ 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(58 件)
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6ta02652d
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6c02132
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6c02132.s001
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.6c06588
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.6c06588.s001
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c03348
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.6c02443
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202500923
- DOI: https://doi.org/10.1021/acselectrochem.5c00434
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6sc00009f
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d6sc02806c
- DOI: https://doi.org/10.4071/001c.128345
- DOI: https://doi.org/10.4271/2025-32-0066
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c05749
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202505560
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202505560
- DOI: https://doi.org/10.1109/kst65016.2025.11003337
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejpes.145.247
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc04851f
- [2024] Conduction Band and Defect Engineering for the Prominent Visible‐Light Responsive PhotocatalystsDOI: https://doi.org/10.1002/anie.202419624
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02834
- [2024] Conduction Band and Defect Engineering for the Prominent Visible‐Light Responsive PhotocatalystsDOI: https://doi.org/10.1002/ange.202419624
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomimetics9100618
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c00114
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c14087
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202401779
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202401779
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc02092h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta00906h
- DOI: https://doi.org/10.1109/gcce59613.2023.10315518
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103984
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c00238
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202301416
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202301416
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00915
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2dt00839d
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15228157
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202204112
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c00897
- DOI: https://doi.org/10.14455/isec.2022.9(1).str-23
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abm5379
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c01358
- DOI: https://doi.org/10.4271/2022-32-0050
- [2021] Conduction Band Control of Oxyhalides with a Triple-Fluorite Layer for Visible Light PhotocatalysisDOI: https://doi.org/10.1021/jacs.0c10288
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c02876
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c07043
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c02344
- DOI: https://doi.org/10.1364/ome.426701
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- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.20-65151
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