Melbert Jeem 研究室
主宰者:Melbert Jeem
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、高温で使用可能な金属合金系の蓄熱材料に関する研究を進めています。特に、マイクロサイズの金属合金粒子を耐火性のセラミック殻で包み込む「マイクロカプセル化」という手法により、熱による膨張・収縮や液漏れといった実用上の課題を解決しながら、高い熱保存密度を備えた材料開発に取り組んでいます。これらの材料は、工業廃熱の回収や熱管理が必要なプロセスでの活用が期待されており、流動層反応器や固定床反応器での性能評価も行われています。
また、イオンを層状化合物の層間に取り込む「インターカレーション」技術や、水中での光合成を利用した「サブマージド・フォトシンセシス」という革新的な合成手法を活用した研究も展開しています。タングステン酸やモリブデン酸などの化合物に銅やマンガンなどの元素をドープすることで、紫外線から近赤外線まで広い波長範囲の光を吸収できる材料を創出し、太陽エネルギーの利用や光電気化学応答の向上を目指しています。これらの研究を通じて、再生可能エネルギーの有効利用と産業プロセスの効率化に貢献する新材料の開発を行っています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(37 件)
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c03490
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.174417
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c05348
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5dt02554k
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5c03913
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.169599
- [2025] Cu–Si–Al Alloy-Based Phase Change Composite for the Chemical-Looping Reverse Water–Gas Shift ProcessDOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5c03057
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5c02324
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c00646
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.160832
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2025.115626
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c19279
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2025.236198
- [2025] Development of a heat storage heater for hybrid electrothermal conversion and latent heat storageDOI: https://doi.org/10.1039/d5ta01665g
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ta03994k
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.158558
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4re00380b
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c07294
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c07571
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.154782
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2024.112066
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c17129
- DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/202412925049
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ma00788j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109635
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109535
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202305494
- [2023] Submerged Photosynthesis of Molybdenum–Tungsten Nanostructures for Supercapacitor ApplicationDOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c00572
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202370060
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202208702
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c03722
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mee.2022.111727
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101359
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111966
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3967221
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3970935
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