Yuka Ikemoto 研究室
主宰者:Yuka Ikemoto
理化学研究所・SPring-8
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
池本研究室は、物質と水の相互作用、および材料の構造と物性の関係を解明することを中心に研究を展開しています。特に、界面での水分子の挙動、材料内部への水の吸収状態(とりわけ、材料に緩く結合した水)が材料特性に与える影響を調べています。多孔質結晶や高分子材料、ナノ粒子など様々な物質系を対象として、その構造と水和状態の関連性を明らかにすることで、生体適合性や防汚性能といった応用的な機能を理解・向上させようとしています。
研究手法としては、赤外分光、ラマン分光、テラヘルツ分光など多様な光・X線を用いた分析技術を駆使しています。特に放射光施設を活用した高精細な構造解析により、原子レベルで材料表面や内部の分子配置を観察しています。また示差走査熱量測定やコンピュータシミュレーションなど、複数の手法を組み合わせることで、水分子の状態変化や材料の機械特性との相関を定量的に評価しています。
これまでの研究から、材料に吸収された水の量や状態が、高分子ゲルの柔軟性、セルロース繊維の強度、生体高分子の機能発現など、材料の様々な性質に直結していることが明らかになっています。このような知見に基づき、医療用材料、環境浄化材料、エレクトロニクス材料など、実用的な応用に向けた材料設計が進められています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(58 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/2211-5463.70274
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-62578-0
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym17152015
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c00270
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.125202
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c04276
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ae1b14
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-025-00628-1
- DOI: https://doi.org/10.1080/08940886.2025.2560288
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpca.4c01157
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2024.126922
- [2024] Grinding‐Induced Water Solubility Exhibited by Mechanochromic Luminescent Supramolecular FibersDOI: https://doi.org/10.1002/smll.202400063
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4cc00599f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc05749f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cc05542f
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpca.4c07072
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-024-01366-1
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.205126
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0235566
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz60956.2024.10697573
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202470249
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-49869-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c00273
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00145
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chphi.2023.100442
- DOI: https://doi.org/10.1021/acspolymersau.3c00010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.103058
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.92.064705
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.38.011148
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.107.045141
- DOI: https://doi.org/10.1111/ics.12838
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c01702
- [2022] Anisotropic Responses with Cation Selectivity in Hierarchically Ordered Polysaccharide NetworksDOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.2c00859
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-18892-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-021-00348-2
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.044702
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2022.106628
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0071195
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02672
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2sm00408a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2me00016d
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cc00310d
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0088230
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-24841-y
- DOI: https://doi.org/10.2116/bunsekikagaku.71.541
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-022-00700-5
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.90.074701
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c09315
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0ta09944a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.1c01332
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supmat.2021.100001
- [2021] Pressure Induced Spectral Redistribution due to Te<sub>2</sub> Dimer Breaking in AuTe<sub>2</sub>DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.90.114705
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c09756
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.115111
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c04931
- DOI: https://doi.org/10.1002/fsn3.2441
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