Shude Liu 研究室
主宰者:Shude Liu
名古屋大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、電池やスーパーキャパシタなどの電気化学エネルギー貯蔵デバイス、および太陽光を活用した水の分解による水素製造システムの性能向上に取り組んでいます。特に、亜鉛イオン電池、ナトリウムイオン電池、および水分解用の光電気化学電極といった、環境にやさしく安価なシステムの開発に注力しています。
研究の手法として、材料の表面構造や界面構造を精密に制御することが重視されています。異なる物質を組み合わせたヘテロ構造の設計、微視的な欠陥(酸素空孔など)の導入、および貝殻に着想を得た積層構造など、ナノスケールでの構造工学が多用されています。また、電極材料には遷移金属化合物や二次元材料、カルボン系物質など多様な材料が組み合わされ、理論計算と実験の両面から最適化が進められています。
これらの研究を通じて、電極材料の電気伝導性の向上、イオン輸送の高速化、反応活性サイトの増加、および機械的安定性の確保が実現されています。結果として、より高いエネルギー密度、長期の使用安定性、および高速な充放電を兼ね備えた次世代エネルギー材料の開発が進んでいます。
※ 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(86 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202412044
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ee00052a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ey00040h
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.169935
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202507439
- [2025] Heterostructure engineering of transition metal dichalcogenides for high‐performance supercapacitorsDOI: https://doi.org/10.1007/s12598-025-03484-8
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2025.101611
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cclet.2025.111433
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202313152
- DOI: https://doi.org/10.1002/sus2.184
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c09159
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c09386
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ta04277h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ee00313f
- [2024] Oxygen vacancy-mediated high-entropy oxide electrocatalysts for efficient oxygen evolution reactionDOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcata.2024.100086
- [2024] Guiding the crystal orientation to coordinate zinc deposition for high-durable zinc-ion batteriesDOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103967
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202412867
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4nj04374j
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12598-024-03072-2
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12209-024-00419-9
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3mh02134c
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202412867
- [2024] UV-assisted expansion of oxyhydroxides surrounding BiVO4 crystals for improved solar water oxidationDOI: https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2024.100279
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00693
- DOI: https://doi.org/10.3390/fishes9040124
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142221
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.12.014
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123584
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c09774
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108561
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jechem.2023.10.020
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c08598
- [2023] Advancements in Electrospun Nanofibrous Membranes for Improved Waterproofing and BreathabilityDOI: https://doi.org/10.1002/mame.202300312
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2023.103222
- DOI: https://doi.org/10.1002/adsu.202300275
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202303963
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144972
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115253
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202304631
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202305683
- [2023] DNA barcoding of fishes from Zhoushan coastal waters using mitochondrial COI and 12S rRNA genesDOI: https://doi.org/10.1007/s00343-022-2214-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122945
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215190
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-022-00450-z
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202214033
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202202479
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202370020
- [2023] Spatially dual-confined metallic selenide double active centers for boosting potassium ion storageDOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.141609
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.01.017
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ta09875j
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202370022
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4393884
- [2023] Covalent Organic Frameworks: Their Composites and Derivatives for Rechargeable Metal-Ion BatteriesDOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08240
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nxener.2023.100056
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08930
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202307848
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202270099
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202200434
- DOI: https://doi.org/10.1111/ddi.13521
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40580-022-00300-2
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2021.759465
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2022.759591
- DOI: https://doi.org/10.1002/inf2.12289
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.05.106
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.04.114
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202203523
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202204275
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139875
- DOI: https://doi.org/10.1002/inf2.12374
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.08.035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231776
- DOI: https://doi.org/10.1002/cey2.213
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc04880e
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c08428
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202104507
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c01855
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c04708
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c01373
- [2021] Tidally Induced Temporal Variations in Growth of Young‐of‐the‐Year Pacific Cod in the Yellow SeaDOI: https://doi.org/10.1029/2020jc016696
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107392
- [2021] Spring Ichthyoplankton Assemblage Structure in the Yangtze Estuary Under Environmental FactorsDOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2021.806096
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.133115
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