Katsuya Teshima 研究室
主宰者:Katsuya Teshima
信州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、太陽光を利用した水分解や電池、環境浄化など、社会的に重要な課題に対応する機能性材料の開発を行っています。特に、窒化物や酸窒化物、硫化物などの無機化合物結晶の合成と構造制御に注力しており、溶融塩フラックス法や固体反応などの化学合成手法を駆使して、目的の特性を持つ結晶を育成しています。
研究の大きな柱は光触媒・光電気化学材料の設計です。可視光で水を分解して水素を生成する材料や、電気化学的に水を酸化する光電極材料の開発を進めており、元素ドーピングや表面修飾によって吸光特性や電荷分離効率を向上させる戦略を採っています。また、第一原理計算(DFT)を併用して、原子配置や電子構造との関係を明らかにしています。
さらに、全固体リチウム電池の電解質や電極材料、環境汚染物質除去用の吸着材や金属有機構造体(MOF)など、多様な機能性材料の研究にも展開しています。これらを通じて、材料の結晶構造や表面化学の精密な制御が、物質の機能性にいかに影響するかを解明し、次世代エネルギー・環境技術を支える材料基盤の構築を目指しています。
※ 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(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2025.113443
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c06905
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c02791
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5nr01194a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c04839
- DOI: https://doi.org/10.1002/smtd.202501289
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.4c01477
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2025.113740
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c07064
- DOI: https://doi.org/10.1109/tps.2025.3546480
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.5c00002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2025.119252
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145785
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c00320
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c09393
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c04551
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.5c00351
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c03864
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2025.107712
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02593990mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11164-024-05426-y
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4dt01289e
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c08925
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c02423
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-01179mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2024.113139
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2024.117923
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c03097
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.4c01214
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eti.2024.103646
- [2024] Research progress of sodium super ionic conductor electrode materials for capacitive deionizationDOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.126830
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c15172
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c08894
- [2024] Low‐temperature Ruby Crystal Growth Via a Supersaturation Process Based on Flux DecompositionDOI: https://doi.org/10.1002/smll.202308047
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta03494a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4cc04269g
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc00511b
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3se00871a
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-022333mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3en00548h
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c05851
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00828
- [2023] Low-temperature synthesis of submicron-sized layered sodium titanate crystals using citrate saltsDOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.23112
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c05049
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00659
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.04.118
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.02.136
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c23103
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122431
- DOI: https://doi.org/10.3390/w15020320
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c03553
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115114
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202270171
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c02729
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c02884
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03269
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c03000
- [2022] Critical role of water structure around interlayer ions for ion storage in layered double hydroxidesDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34124-9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c03980
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.1c04547
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ma00611a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ce00010e
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ce00512c
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4078678
- [2022] Correction to Growth of β-Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub> Nanocrystals from LiCl and LiOH FluxesDOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01219
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ta08199g
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c02829
- [2022] High Li-Ion Selectivity of Five-Coordinate Layered Titanate K<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>5</sub>DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c02443
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202201484
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c03573
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02106
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtener.2022.101053
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.0c12140
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c04357
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.1c01187
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139777
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c13706
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05843
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0061729
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11164-021-04581-w
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c01539
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