Y.M. Hunge 研究室
主宰者:Y.M. Hunge
東京理科大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、光エネルギーと電気化学を利用した物質変換および環境浄化技術の開発に取り組んでいます。主に、金属酸化物や複合材料などの固体材料を水熱合成法やプラズマ化学気相成長法といった合成手法で作製し、その物理化学的性質を分析しています。二酸化炭素の電解還元による有機物合成、有機汚染物質の光触媒分解、水からの水素製造など、エネルギー問題と環境問題の解決を目指した応用展開を行っています。
これらの研究を通じて、複数の金属元素を組み合わせた複合材料や、グラフェンなどの炭素系材料との複合化により、光吸収特性や電子移動効率が向上することを報告しています。また、材料の粒子形態やバンドギャップといった構造パラメータを制御することで、可視光領域での反応活性を向上させる方法論を確立しつつあります。さらに最近は、光電気化学手法を用いた細胞内の酸化還元反応の非接触イメージング技術や、マイクロ波プラズマによる気体分子の直接変換など、新規な物理化学プロセスの開拓にも着手しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(39 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2026.118414
- DOI: https://doi.org/10.1002/asia.70119
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2025.100771
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-025-06601-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.07.107
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-025-09149-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2025.147710
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2024.145310
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.177281
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.08.060
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107650
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.4c01214
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.175391
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.115242
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02684813mtgabs
- [2024] Optical Properties of Disulfiram and Its Metal Complexes Toward the Photoactive Anticancer EffectsDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02684792mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02684789mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.11.237
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166018
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2023.110543
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal13040716
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.02.136
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano13020338
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal12101290
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal12101185
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102340
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167133
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114250
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15176133
- [2021] Chemical synthesis of a microsphere-like copper molybdate electrode for oxygen evolution reactionDOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101425
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.07.151
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126453
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-021-06106-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.413118
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal11040460
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101075
- [2021] Highly efficient porous morphology of cobalt molybdenum sulfide for overall water splitting reactionDOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2021.102101
- [2021] Low Temperature Deposition of TiO2 Thin Films through Atmospheric Pressure Plasma Jet ProcessingDOI: https://doi.org/10.3390/catal11010091
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