Itaru Oikawa 研究室
主宰者:Itaru Oikawa
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、固体材料における イオンと電子の輸送現象を中心に、次世代エネルギー変換・貯蔵デバイスの実現に向けた基礎研究を推進しています。特に、酸化物やハライド化合物といった無機固体材料に対して、高圧合成や化学的置換反応などの合成手法を用いて、新規な構造を持つ材料を開発しています。これらの材料について、X線回折やNMR分光など多角的な解析手法により、原子レベルでのイオン配置や欠陥構造を詳細に調べ、イオン導電性や電気化学特性との関係を明らかにしています。
具体的には、水素イオンやリチウムイオンを含む酸化物、ハライド系固体電解質、および新規な光学材料など、複数の材料群に対して系統的な研究を展開しています。燃料電池や全固体電池といった電気化学セルに向けた電解質や電極材料の開発、および水素検出デバイスへの応用も検討しており、基礎的な物質理解と応用への橋渡しを目指した研究活動が特徴です。また、加熱時の応力変化の追跡や、化学的・電気化学的な劣化メカニズムの解明など、材料が実際に使用される環境下での振る舞いを理解することにも注力しています。
※ 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(39 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6c01973
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6c01973.s001
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6c02132.s001
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6ta02652d
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6ta01637e
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202500781
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2025.116997
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-01442345mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202412830
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.236147
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ta03169a
- DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202470120
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02483405mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02483477mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02483357mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02483302mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02483326mtgabs
- [2024] Highly Refractive Transparent Half‐Heuslers for Near Infrared Optics and Their Material DesignDOI: https://doi.org/10.1002/adom.202402295
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c10490
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202401779
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202401779
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ma00901g
- DOI: https://doi.org/10.4011/shikizai.96.299
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-0154338mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c04940
- DOI: https://doi.org/10.1149/11106.2161ecst
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- DOI: https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2021.53.5.11
- [2021] (Invited) Facile Synthesis of Spherical and Highly Sinterable SDC Particles by Using Molten SaltsDOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-02451374mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c01017
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-20370-2
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