Kengo Shimanoe 研究室
主宰者:Kengo Shimanoe
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
清水尾研究室は、酸化物半導体や金属有機フレームワークなどの機能性材料を用いた化学センサーと、次世代電池の開発を主な研究テーマとしています。
ガスセンサー研究では、酸化スズなどの半導体材料の表面を異なる酸化物で修飾することで、ガス分子との反応性を制御し、特定のガスに対する高い感度と選択性を実現することに取り組んでいます。パラジウムやビスマスなどの元素を添加したり、マイクロマシン技術を用いて加熱パターンを工夫したりすることで、低濃度の揮発性有機化合物やアンモニア、硫化水素などを検出できるセンサーを開発しています。これらのセンサーは、食品の鮮度管理や環境汚染監視など、実用的な応用を念頭に置いた研究が進められています。
一方、全固体電池の研究では、ガーネット型固体電解質とリチウム化合物の共焼成プロセスを最適化し、電極と電解質の界面抵抗を低減する手法を開発しています。また、陽極・陰極活物質の組成や焼成条件を調整することで、高い電気化学特性を持つ電池の実現を目指しています。両研究分野とも、材料の微細構造制御と物性評価を通じて、次世代デバイスに向けた基盤技術の構築を進めています。
※ 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(46 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202520682
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.139224
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.5c02930
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.5c01856
- [2025] Synergistic engineering of phase purity and Pd doping in CdSnO₃ for enhancing acetone sensingDOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.138753
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ra08502k
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.24116
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.171933
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.25152
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02654390mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.137176
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano14242032
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ta07377k
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02654349mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0281137mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0281245mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02654388mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta06747e
- DOI: https://doi.org/10.5162/eurosensorsxxxvi/pt5.92
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta00921a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133801
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142818
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133481
- DOI: https://doi.org/10.1109/sensors56945.2023.10324989
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ta07747g
- DOI: https://doi.org/10.1109/nmdc57951.2023.10343798
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.131631
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.21170
- DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.21183
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.131985
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130438
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.21-00057
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-021-06214-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129949
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129971
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129912
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129888
- DOI: https://doi.org/10.1007/s42452-021-04343-8
- DOI: https://doi.org/10.1364/fio.2021.fth4e.8
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