Kimitaka Kawamura 研究室
主宰者:Kimitaka Kawamura
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
川村研究室では、大気中に浮遊する微粒子(エアロゾル)の化学成分を詳しく分析し、その起源と形成過程を明らかにする研究を行っています。焦点となるのは、有機化合物や無機イオンなどの多様な化学成分です。研究チームは高度な分析機器を用いて、大気中、氷床コアなど様々な環境サンプルから脂肪酸、有機酸、生物由来物質など数十から100種類以上の化学物質を同定・定量しています。
主な研究テーマは、自然現象と人為的活動が大気質に及ぼす影響の解明です。具体的には、森林火災や農業廃棄物の燃焼が大気中の微粒子成分にどう反映されるか、海洋表面への大気からの物質沈着、砂塵や海塩などの自然起源粒子の輸送、都市と遠隔地での汚染物質の違いなどを調べています。また、安定炭素同位体比などの同位体分析を組み合わせることで、化石燃料と生物由来の炭素を区別し、各汚染源の寄与度を定量的に評価しています。
これらの研究により、大気粒子の季節変動や地理的分布パターンが明らかになり、地域規模から地球規模での物質循環と気候変動との関係性が解明されつつあります。遠隔山岳地や極地の氷床に残された過去の大気微粒子の化学的痕跡から、気候変動の履歴を読み解く古環境解析も行われています。
※ 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(94 件)
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- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-25-14513-2025
- DOI: https://doi.org/10.1002/lno.70078
- DOI: https://doi.org/10.7185/gold2025.26953
- DOI: https://doi.org/10.7185/gold2025.31795
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apr.2025.102407
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-25-10215-2025
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.4c00385
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2414064122
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.4c00383
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- DOI: https://doi.org/10.1029/2024jd042625
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ea00171g
- [2024] Seasonal variation and size distribution of aromatic acids in urban aerosols in Beijing, ChinaDOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176504
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.102279
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.4c06090
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.177976
- DOI: https://doi.org/10.1017/rdc.2024.77
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10874-024-09461-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2024.120782
- DOI: https://doi.org/10.3390/atmos15070835
- [2024] Seasonal variations of primary biological and biomass burning aerosols in the central HimalayasDOI: https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.05.020
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.4c00007
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.3c10125
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41612-024-00621-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2024.120455
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2022.12.028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121016
- [2023] Size Distributions of Molecular Markers for Biogenic Secondary Organic Aerosol in Urban BeijingDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4335657
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- DOI: https://doi.org/10.5194/bg-20-4969-2023
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163797
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022jd038461
- [2023] Physical and chemical properties of PM1 in Delhi: A comparison between clean and polluted daysDOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164266
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139393
- [2023] Size distributions of molecular markers for biogenic secondary organic aerosol in urban BeijingDOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121569
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2023.106743
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022jd037874
- [2023] Fluorescence of solvent-extractable organics in sub-micrometer forest aerosols in Hokkaido, JapanDOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119710
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2023.02.002
- DOI: https://doi.org/10.3390/atmos14030484
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162365
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119619
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022
- DOI: https://doi.org/10.3390/separations9120430
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022jd037163
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136785
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10874-022-09442-3
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021jd035979
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apr.2022.101552
- [2022] Large contribution of fossil-derived components to aqueous secondary organic aerosols in ChinaDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32863-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-18201-z
- DOI: https://doi.org/10.3390/app12168017
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157643
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156638
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.1c08658
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154260
- DOI: https://doi.org/10.3390/atmos13030413
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-22-1373-2022
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4253478
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4293070
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3992724
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118578
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118114
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.0c07313
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.1c00242
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149767
- [2021] Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's EveDOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149115
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-2021-431
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021jd034586
- DOI: https://doi.org/10.1029/2020jd032987
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117185
- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-13-1561-2021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130540
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-4959-2021
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-11439
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-6897
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-16217
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.marchem.2021.103938
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-2021-67
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.0c00275
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00887
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.0c08604
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144472
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3948424
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