M. Ajmal Khan 研究室
主宰者:M. Ajmal Khan
理化学研究所・RIKEN Advanced Science Institute
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、紫外線光源と次世代エネルギー材料の開発を軸足に、応用物性の研究を進めています。一つの柱として、アルミニウム系化合物を用いた紫外線発光デバイスの高効率化に取り組んでいます。特に病原体の不活化を目指した深紫外線領域での発光デバイスについて、材料設計から素子構造の最適化まで、理論・実験の両面から課題解決を図っています。発光効率向上のため、層構造の制御や界面設計、キャリア注入機構の改善といった様々なアプローチを採用しています。
もう一つの重要な研究テーマとしては、持続可能なエネルギー変換材料の探索があります。鉛フリーペロブスカイト化合物やハロゲン系金属化合物について、計算化学的手法を用いて熱電特性や光学特性を評価し、発電や熱利用への応用可能性を調査しています。これらの化合物は環境負荷が低く、熱電性能指数が高い値を示すため、再生可能エネルギー技術への活用が期待されています。
加えて、材料表面の制御と電気化学特性向上にも関心を持ちます。グラフェンやナノ粒子を用いた複合材料、有機無機ハイブリッド材料など、新規材料の合成と特性評価を通じて、太陽電池やスーパーキャパシタなどの電気エネルギーデバイスの性能向上を目指した研究を展開しています。
※ 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(63 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2025.101100
- DOI: https://doi.org/10.18260/1-2--56776
- DOI: https://doi.org/10.1109/edssc64492.2025.11183506
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- [2025] Simultaneous influence of nanoPSS and photonic crystal on light extraction in AlGaN 304nm UVB LEDsDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-03746-6
- [2025] High-Performance UVB and Far-UVC LEDs on Sapphire Aiming for Inactivation of Viruses and BacteriaDOI: https://doi.org/10.1109/piers-spring66516.2025.11276842
- DOI: https://doi.org/10.1140/epjb/s10051-025-00937-y
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10586-024-05017-x
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ma01160g
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.macse.2024.100003
- DOI: https://doi.org/10.1109/ipc60965.2024.10799584
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2024.109023
- DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1056/ad84cc
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0215886
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jre.2024.08.023
- DOI: https://doi.org/10.1109/mwscas60917.2024.10658834
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2024.111567
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202400064
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s10971-023-06192-w
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202300581
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0170867
- DOI: https://doi.org/10.1142/s0217984923502512
- [2023] A new far-UVC class tricarboxylate-Bi-based metal organic frameworks grown by hydrothermal methodDOI: https://doi.org/10.1142/s0217984923501592
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11082-023-04895-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100051
- DOI: https://doi.org/10.1177/0958305x231159443
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112927
- DOI: https://doi.org/10.1364/ao.473561
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108156
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04876-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.107959
- DOI: https://doi.org/10.1109/ccwc54503.2022.9720754
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202100605
- DOI: https://doi.org/10.30919/es8d714
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4121642
- [2022] Efficiency droop in AlGaN crystal-based UVB LEDs in the context of electron blocking mechanismDOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2022.127032
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04933
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202200621
- DOI: https://doi.org/10.1109/ccwc51732.2021.9375910
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3973921
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1tc03774a
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac3025
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2603964
- DOI: https://doi.org/10.1109/islc51662.2021.9615857
- DOI: https://doi.org/10.1140/epjb/s10051-021-00223-7
- DOI: https://doi.org/10.1109/meditcom49071.2021.9647659
- DOI: https://doi.org/10.1007/s42341-021-00361-w
- DOI: https://doi.org/10.1109/blackseacom52164.2021.9527890
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.04.223
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abe4f9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.166389
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