Mina Maruyama 研究室
主宰者:Mina Maruyama
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、原子層レベルの物質における構造と電子特性の関係を明らかにすることを目指しています。特に、グラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド、窒化ホウ素など、厚さが原子数層の二次元材料を対象とし、その構造がどのように電子的性質を支配するかを調べています。電界の印加、原子置換、分子吸着など、外部刺激や化学処理を加えることで、これらの材料の電子構造や光学特性をいかに制御できるかが主要な問題意識です。
研究手法としては、密度汎関数理論に基づいた計算科学と実験を組み合わせています。計算では、原子配置の僅かな変化が電子状態に及ぼす影響を定量的に評価します。一方、化学気相成長法などを用いた材料合成や、分光測定・顕微鏡観察による特性評価も行っており、理論予測と実験結果の対比を通じて新たな現象を発見しています。
主な発見として、二次元材料の積層方法や原子レベルの置換パターンが電子的性質に大きな影響を与えることが繰り返し報告されています。また、異なる次元を持つナノ材料を積層したヘテロ構造では、界面での励起子生成など、単独の材料には見られない新しい光学現象が生じることが明らかになっています。こうした知見は、より性能の高い電子デバイスや光素子の開発につながる可能性があります。
※ 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(61 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matt.2026.102658
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202500389
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.6012
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11180
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ae2723
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.5c00726
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/adebcd
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.94.073702
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ade64c
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/add829
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202412454
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8046
- DOI: https://doi.org/10.62275/josep.25.1000015
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.70143
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.17a_a35_6
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad52dc
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202470314
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-019898mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad8ab5
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c04543
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.flatc.2024.100751
- [2024] Superatomic Layer of Cubic Mo<sub>4</sub>S<sub>4</sub> Clusters Connected by Cl Cross‐LinkingDOI: https://doi.org/10.1002/adma.202404249
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad669f
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202406140
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202470022
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acde66
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c05561
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acb51d
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nr06616e
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2023.20p_a602_16
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/acaae0
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2na00636g
- DOI: https://doi.org/10.7567/ssdm.2022.h-3-01
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202203250
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03997
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac7762
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac55e8
- [2022] Geometric and Electronic Structures of Spiro-graphene Comprising Fused Pentagons and OctagonsDOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.024602
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c04584
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac3726
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.09.033
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.flatc.2021.100289
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abffc6
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.0c10586
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c00131
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abda07
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