Kazu Suenaga 研究室
主宰者:Kazu Suenaga
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、原子スケールの材料構造を直接観察・操作し、新しい機能性材料を開発することに取り組んでいます。特に、単層や数層の厚さしかない二次元材料、およびそれらを積み重ねた積層構造に焦点を当てています。材料の表面や内部の欠陥がどのように形成され、性質に影響するかを明らかにすることが基本的な課題です。
主な研究手法は、透過電子顕微鏡などの高分解能計測技術と、理論計算を組み合わせたアプローチです。不要な原子を除去したり、異なる元素を組み込んだり、材料を折り曲げるなどして、意図的に構造を制御します。その過程で、光や電子との相互作用、電子の流れ、化学反応などの性質がどう変わるかを詳しく調べます。
これらの研究から生まれた知見は、次世代のエネルギー変換材料、電子デバイス、触媒などの実用化に向けた基礎を提供しています。たとえば、電池の効率を高めたり、水から水素を効率よく作り出したり、X線検出の感度を上げたりするなど、社会的課題の解決に直結した応用が期待されています。
※ 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
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研究成果(96 件)
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c17483
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-73650-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-026-02043-4
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202522574
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-69773-7
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5nr04406e
- [2025] Defect Migration and Phase Transformations in Two-Dimensional Iron Chloride inside Bilayer GrapheneDOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.4c16177
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202516490
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202519717
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202509617
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c14437
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c16881
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c03638
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c09743
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202570208
- DOI: https://doi.org/10.1515/mim-2025-0016
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202419112
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202412454
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-025-01893-5
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12598-024-03201-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102000
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.7.013172
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.4c05637
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2025.8a_n204_1
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5na00283d
- [2025] Pseudotunnel Magnetoresistance in Twisted van der Waals Fe<sub>3</sub>GeTe<sub>2</sub> HomojunctionsDOI: https://doi.org/10.1002/adma.202411459
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8046
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-024-01121-3
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202470314
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.4c14078
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c13147
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202413749
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202413749
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202405665
- [2024] Superatomic Layer of Cubic Mo<sub>4</sub>S<sub>4</sub> Clusters Connected by Cl Cross‐LinkingDOI: https://doi.org/10.1002/adma.202404249
- [2024] A Solid‐Solution with Asymmetric Ni‐O‐Cr Sites for Boosting Protonation toward Anodic OxidationDOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202401501
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c05289
- [2024] Publisher Correction: Ready-to-transfer two-dimensional materials using tunable adhesive force tapesDOI: https://doi.org/10.1038/s41928-024-01170-8
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4nr01863j
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-44602-3
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202370331
- DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202301332
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202306631
- [2023] Nanoparticulate WN/Ni<sub>3</sub>C Coupling in Ceramic Coatings for Boosted Urea Electro‐OxidationDOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202302452
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adf9144
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c06021
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c10997
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/acbd0e
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-36339-w
- [2023] Molybdenum Chloride Nanostructures with Giant Lattice Distortions Intercalated into Bilayer GrapheneDOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c06958
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202308571
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03863
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-022-00911-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-35783-y
- DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac9290
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05031-2
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202203032
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-0110769mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-022-01291-5
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202200643
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04405-w
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nr04677f
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4160568
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03997
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03322
- [2022] Large-Scale 1T′-Phase Tungsten Disulfide Atomic Layers Grown by Gas-Source Chemical Vapor DepositionDOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c05699
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202211530
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c05986
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06067
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.09.024
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c02859
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c01868
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202004438
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.checat.2021.03.002
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202007171
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202007819
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41699-021-00201-8
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202105898
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2107295118
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03689
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202170415
- [2021] Mixed-Salt Enhanced Chemical Vapor Deposition of Two-Dimensional Transition Metal DichalcogenidesDOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c01652
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.07.077
- DOI: https://doi.org/10.1080/21870764.2020.1868081
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04482
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.09.072
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ta08080f
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano11123218
- DOI: https://doi.org/10.1017/s1431927621008436
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.05.058
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138733
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202170059
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202102138
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