Takahito Ono 研究室
主宰者:Takahito Ono
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、マイクロスケールの物理現象を利用した様々なセンサーとエネルギー変換デバイスの開発に取り組んでいます。研究の主な柱は、機械的ひずみを検出する「ひずみセンサー」、気体や化学物質を識別する「ガスセンサー」、体熱などの環境熱を電気に変える「熱発電素子」、そして磁場や電流を検知する「磁気センサー」などです。これらのセンサーやデバイスは、産業ロボットの制御、環境モニタリング、ウェアラブル電子機器、スマートビルのエネルギー管理など、多くの応用先を想定しています。
実験的なアプローチとしては、微細加工技術を駆使して、シリコン、セラミックス、高分子材料、さらには環境に優しい生分解性材料など、多様な素材でマイクロデバイスを設計・製造することが特徴です。特に金属補助化学エッチングなどの精密加工法により、ナノ孔質構造を持つ材料を作製し、反応性や感度の向上を実現しています。また、二酸化炭素の電気化学的還元やスピン流を利用した制御など、物質科学的な現象も活用した研究が進められています。
これらの技術開発を通じて、本研究室は小型で高感度、低消費電力のセンサーやエネルギーデバイスの実現を目指しており、センサー素子からそれを組み込んだシステム全体まで、幅広い階層での技術開発に貢献しています。
※ 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/10.3390/mi17020148
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- [2025] A ‘multiple modes’ – ‘multiple parameters’ sensing methodology part II – Experimental validationDOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2025.112388
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02361732mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02361726mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02361750mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.susmat.2025.e01742
- [2025] Design and Fabrication of CMOS-Based Thermoelectric Microgenerators With Enhanced Power FactorDOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2025.3617533
- [2025] Pt Thickness Dependence of Superconductivity in Fe/Pt-Inserted Nb/V/Ta Superconducting SuperlatticesDOI: https://doi.org/10.3379/msjmag.2511r001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.susmat.2025.e01640
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- DOI: https://doi.org/10.1109/tie.2025.3587115
- DOI: https://doi.org/10.3390/s25144471
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-01361732mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0279007
- DOI: https://doi.org/10.1109/transducers61432.2025.11110818
- DOI: https://doi.org/10.1109/transducers61432.2025.11110427
- DOI: https://doi.org/10.3379/msjmag.2507r002
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.5c00484
- [2025] A ‘multiple modes’ − ‘multiple parameters’ sensing methodology: Part I – Theoretical modellingDOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2025.112812
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2025.100897
- [2025] Liquid–Vapor Phase-Change Soft Composite Actuator Integrated with a Laser-Induced Graphene HeaterDOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c02136
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41378-025-00899-2
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/adc492
- DOI: https://doi.org/10.1149/2162-8777/adc488
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0239164
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2025.116629
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.144.332
- DOI: https://doi.org/10.37934/armne.25.1.113
- DOI: https://doi.org/10.37934/armne.25.113
- DOI: https://doi.org/10.15625/vap.2024.0301
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02322369mtgabs
- [2024] Thermoelectric generator using nanoporous silicon formed by metal-assisted chemical etching methodDOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.119268
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.14.041026
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0207431
- [2024] Magnetic Sensor Using a Microfabricated Soft Magnet Resonator With Active Q-Factor EnhancementDOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2024.3476499
- DOI: https://doi.org/10.3379/msjmag.2411r003
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.144.289
- DOI: https://doi.org/10.1149/11402.0353ecst
- [2024] Multi-axis stress sensing of bending and torsion using nano-diamond NVC fixed on a Si cantileverDOI: https://doi.org/10.1080/26941112.2024.2389801
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.144.176
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam5027
- DOI: https://doi.org/10.1109/dtip62575.2024.10613195
- DOI: https://doi.org/10.1002/tee.24117
- DOI: https://doi.org/10.1109/nems60219.2024.10639906
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6419
- [2024] Nano-diamond on Si Cantilever based Multi-dimensional Stress Sensing under Static Magnetic FieldDOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.144.89
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2024.118456
- DOI: https://doi.org/10.1038/s44172-024-00187-3
- [2024] Vibration Readout of Microstructure Based on Inverse-Magnetostriction With an Integrated Hall SensorDOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2024.3364129
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.111203
- DOI: https://doi.org/10.1016/s0002-9629(24)00413-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2024.110446
- DOI: https://doi.org/10.7144/sgf.30.144
- DOI: https://doi.org/10.7144/sgf.30.16
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171419
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02301547mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1109/jmems.2023.3337333
- DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/acfd0d
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119367
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-665x/acdf31
- DOI: https://doi.org/10.3390/bios13060573
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170799
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmat.2023.02.013
- [2023] A Large-Stroke Tip-Tilt-Piston Micromirror with Electromagnetic Actuators Based on Metallic GlassDOI: https://doi.org/10.1109/mems49605.2023.10052335
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2lc01185a
- DOI: https://doi.org/10.1109/tim.2023.3306841
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4388942
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.03.121
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0107429
- [2022] FBAR Oscillator and MEMS Tunable VCSEL to Generate the Probe Lasers for Microfabricated Atomic ClockDOI: https://doi.org/10.1109/ius54386.2022.9958796
- DOI: https://doi.org/10.1109/ssi56489.2022.9901411
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118679
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-04459-2
- DOI: https://doi.org/10.1109/mems51670.2022.9699548
- DOI: https://doi.org/10.1109/mems51670.2022.9699590
- DOI: https://doi.org/10.1109/mems51670.2022.9699661
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ma00074a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00542-022-05375-9
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-30115-y
- [2022] High-performance flexible thermoelectric generator for self-powered wireless BLE sensing systemsDOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231504
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.142.224
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43578-022-00694-z
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac8bbb
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2022.113823
- DOI: https://doi.org/10.3390/mi13081287
- [2022] Review of Quality-factor Controls of Micro/Nano Mechanical Resonators using Structural MethodsDOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.142.127
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115923
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115924
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115760
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119040
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108395
- DOI: https://doi.org/10.1109/jmems.2021.3123962
- DOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2021.3134464
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.442859
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-0230935mtgabs
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