Momoji Kubo 研究室
主宰者:Momoji Kubo
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Kubo研究室では、原子や分子の観点から物質表面での反応を理解する研究に取り組んでいます。主に分子動力学シミュレーションという計算手法を用い、摩擦・摩耗が発生する界面での原子スケールの化学反応プロセスを解明しています。ダイヤモンドライクカーボンやケイ化物などの潤滑材料が、水や酸化性ガスなどの異なる環境下でどのように劣化するのか、また摩擦層がどのように形成・除去されるのかについて、実験では直接観察できない現象を計算シミュレーションで再現し、その機構を明らかにしています。
一方、燃料電池の耐久性向上に向けた研究も進めています。燃料電池の劣化を招く過酸化水素の生成を抑制する触媒材料の設計や、ナノフィラーを含む複合材料における界面構造と熱抵抗の関係を調べています。さらに、有機物で表面修飾されたセラミックスナノ粒子が溶媒中にどのように分散するかを予測するモデルの開発も行っており、工業応用に必要な材料設計の基礎となる知見を積み重ねています。
これらの研究を通じて、高温・腐食環境での部材劣化メカニズムの理解や、環境適応的な潤滑・触媒材料の開発など、エネルギー・機械産業における現実的な課題の解決に貢献することを目指しています。
※ 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(55 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ae6c98
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6c01537
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c03314
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6c02872.s001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.162924
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/adbb24
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf049
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2025.110579
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2025.205799
- DOI: https://doi.org/10.2477/jccjie.2024-0036
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c11788
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c05885
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf164
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.114084
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.5c02288
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02412637mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.113566
- DOI: https://doi.org/10.26599/frict.2025.9441031
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02654366mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02412730mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2024.119713
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-024-10014-x
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upae114
- DOI: https://doi.org/10.1002/cssc.202400885
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2024.119229
- [2024] Direct Oxidation of Methane to Methanol over Transition-Metal-Free Ferrierite Zeolite CatalystsDOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c00646
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-024-01834-8
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upae035
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02401996mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0169721
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2023.112855
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-0154299mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-muo0oa
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202303646
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ra07039a
- DOI: https://doi.org/10.2477/jccjie.2022-0009
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c07668
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c01786
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c02504
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40544-022-0601-1
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01884
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111354
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01981
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202170010
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c00727
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c09468
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c06548
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c03919
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c02765
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.113997
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0cp05826b
- DOI: https://doi.org/10.2477/jccj.2022-0008
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3813386
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