Tomoki Uchiyama 研究室
主宰者:Tomoki Uchiyama
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、材料に機械的刺激を加えたときに光を放つ現象(機械発光)と、電気化学反応を利用した新しいエネルギー技術に関する研究を展開しています。機械発光材料では、酸化亜鉛やニオブ酸リチウムなどの化合物に特定の元素を組み込むことで、弾性変形に応答して可視光から近赤外線の光を発生させます。結晶構造の設計により、応力の記録・読み取りや温度センシングなど、実用的なセンサー応用を目指しています。
一方、エネルギー変換の領域では、水を電気分解して水素を製造する技術の高度化に取り組んでいます。特に酸素発生反応に用いる触媒材料を対象に、ルテニウム酸化物などにタンタルやチタンといった元素を添加することで活性と耐久性を向上させています。表面構造と反応特性の関係を解明するため、放射光を用いた分析手法(X線吸収分光など)を活用し、動作中の触媒の状態変化を直接観察しています。
さらに、リチウムイオン電池や硫化リチウム電池といった次世代蓄電デバイスの開発も進めており、正極材料の設計や電解質による電極劣化の抑制について研究しています。これらの研究は、機械的・光学的機能と電気化学的性能を統合した新しい材料開発を目指すものです。
※ 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(69 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.75587
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10562-024-04924-3
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.ado9938
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202570007
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c17367
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c10518
- DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202502451
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10562-025-05147-w
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.25013
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- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.25016
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.25-00046
- DOI: https://doi.org/10.1002/adts.202400099
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c06518
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-54335-6
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202410977
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0232500
- DOI: https://doi.org/10.1002/adts.202470020
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0209065
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3dt01640d
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02422075mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02401957mtgabs
- [2023] Effect of Electrolyte Anions on the Activity of Iridium Oxide Catalysts for Water ElectrolysisDOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02422085mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024726mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02653042mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c11511
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02992
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c11248
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202300427
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01647
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01926
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c04459
- DOI: https://doi.org/10.1109/intermagshortpapers58606.2023.10304870
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- DOI: https://doi.org/10.1109/percomworkshops56833.2023.10150366
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-00133
- DOI: https://doi.org/10.1109/wacv56688.2023.00156
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cc05224e
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.01.038
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c03189
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c02736
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-66109
- [2022] Electrochemical In Situ/<i>operando</i> Spectroscopy and Microscopy Part 1: FundamentalsDOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-66093
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02421565mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02391388mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02421544mtgabs
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02491891mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02421560mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.5796/denkikagaku.22-te0003
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02421589mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0088023
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03327
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2022.115869
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.0c02771
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2021.115568
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.0c02326
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0ta12055c
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03166
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2021.115792
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202101228
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202102285
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c01719
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c06947
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00270
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00607
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.0c03087
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c04194
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