Kosaku Kato 研究室
主宰者:Kosaku Kato
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、テラヘルツ波(赤外線と電波の中間の周波数領域)を用いた物質の特性評価と、その応用展開を中心に研究を進めています。テラヘルツ時間領域分光法やテラヘルツ楕円偏光測定法などの測定手法を開発し、半導体や有機材料の電気的・光学的性質を非破壊的に調べています。特に次世代通信システムに向けた材料診断、医療応用(歯のむし歯診断や腎結石の成分分析)、および回路基板の品質検査などの実用的な課題に取り組んでいます。
同時に、テラヘルツ帯域における物質の光応答メカニズムの基礎研究にも注力しています。光触媒による水分解での電子・正孔の挙動、有機太陽電池における電荷移動現象、非線形光学効果など、材料内での電荷キャリアのダイナミクスを解明する研究を行っています。これらの研究では、材料の欠陥構造と光応答の関係性を明らかにすることで、より高効率な光エネルギー変換デバイスの設計指針を提供することを目指しています。
加えて、テラヘルツ自由電子レーザーなどの高強度光源を活用し、材料の表面構造形成やレーザー誘起周期構造の生成メカニズムを調査しています。環境配慮型の新素材(セルロースナノファイバーなど)を用いた次世代通信デバイス向けの吸収体開発も進めており、基礎物理から応用技術までの幅広い領域で、テラヘルツ波の可能性を探究しています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(94 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.4c06364
- DOI: https://doi.org/10.1002/admt.202501829
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202505560
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202505560
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-025-08679-5
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_7
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_9
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.19p_c43_6
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_13
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- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_8
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.526062
- [2024] Application of terahertz time-domain ellipsometry to the characterization of c- and m-surface in ZnODOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697625
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697746
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697770
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697879
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.532646
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41557-024-01553-6
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_6
- [2024] Conduction Band and Defect Engineering for the Prominent Visible‐Light Responsive PhotocatalystsDOI: https://doi.org/10.1002/anie.202419624
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics11121209
- [2024] Conduction Band and Defect Engineering for the Prominent Visible‐Light Responsive PhotocatalystsDOI: https://doi.org/10.1002/ange.202419624
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsestengg.4c00738
- DOI: https://doi.org/10.1109/eptc62800.2024.10909874
- DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae666.1515
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.omx.2024.100352
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697596
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_5
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697660
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.525614
- DOI: https://doi.org/10.2493/jjspe.90.337
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.514693
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc00917g
- [2023] Production of Single Crystalline Seeds of Organic Nonlinear Optical Materials via Laser AblationDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c03189
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10299337
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298935
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298987
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.502614
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10299177
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298955
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298879
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c04209
- DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.3095
- [2023] Photocatalytic Hydrogen Evolution Activity of Nitrogen/Fluorine-Codoped Rutile TiO<sub>2</sub>DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c06492
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298863
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298982
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10298926
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- [2023] (Invited) Identification of a Self-Photosensitizing Hydrogen Atom Transfer Organocatalyst SystemDOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-01141355mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-01141361mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202370202
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202370262
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c00955
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00855
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202303321
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202208287
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00846
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.02.011
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c06249
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08125
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ey00109h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3sc03604a
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.210717
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ta02183h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2se00065b
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-35502-z
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-022-05970-7
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28686-x
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01052
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-0113915mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202200875
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01662
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c01705
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.1c04547
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1sc06054f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ta02604j
- DOI: https://doi.org/10.1002/ejoc.202100276
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.0c05104
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ta01703a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02816
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0065074
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c01726
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c03555
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41929-021-00644-8
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-0115725mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41929-021-00605-1
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.0c03055
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