Mikio Fukuhara 研究室
主宰者:Mikio Fukuhara
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、セルロースやキチサンなどの生物由来材料が電気伝導性を示す仕組みを明らかにし、それらを電子デバイスに応用する研究を行っています。従来、これらの生物材料は絶縁体と考えられていましたが、本研究室の研究を通じて、特定の条件下では電子を運ぶ能力を持つことが発見されました。特に、セルロースやキチサンに含まれるラジカル(不対電子)が電気伝導に重要な役割を果たしていることが電子スピン共鳴などの測定により明らかになっています。
研究では、これらの生物材料をナノサイズに加工し、トランジスタやスーパーキャパシタなどの電子デバイスの主要な部品として用いています。特にショットキー接合という電極と材料の界面を利用したデバイス設計により、信号の増幅や電気の蓄積が可能になることを実証しています。さらに水分の吸収がこれらの電気特性に大きく影響することも示されており、含水量を制御することでデバイス性能を改善できることが分かっています。
これらの成果は、紙製の柔軟な電子機器や、廃棄可能な生分解性センサなど、環境配慮型かつ低コストの電子デバイスの実現につながる基礎研究として位置づけられています。生物由来の豊富で再生可能な材料を活用した電子工学の開拓が、本研究室の主要な目標です。
※ 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(18 件)
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- [2024] High-energy density cellulose nanofibre supercapacitors enabled by pseudo-solid water moleculesDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-61128-w
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-43222-7
- DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acb2f5
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-26582-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-09649-0
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0061584
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43579-021-00036-w
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85901-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-81483-2
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