Kaname Kanai 研究室
主宰者:Kaname Kanai
東京理科大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、有機材料と無機材料を組み合わせた新しい機能性物質の開発と、その物性解明に取り組んでいます。特に、金属と有機分子を結合させた格子構造を持つ材料や、窒素と炭素からなる層状高分子などを合成し、その電子構造や光学的性質を調べることで、次世代デバイスの基盤となる材料を探索しています。これらの材料は可視光を吸収して反応を進める光触媒や、電気を流す有機半導体としての応用が期待されています。
研究では、X線構造解析や分光法を用いて材料の結晶構造と電子状態を詳細に調べ、理論計算と実験結果を比較することで、物性の発現メカニズムを理解しています。さらに、光を当てたときに電荷が蓄積される現象や、弱い光でも暗い環境で反応が進む「暗反応光触媒」の仕組みを明らかにする研究も進めています。これにより、太陽光の変動を補償できる触媒材料の開発を目指しています。
加えて、有機トランジスタを利用した論理演算回路や、ナノスケールの生体分子を検出する新しい顕微鏡技術など、基礎研究から応用デバイスまで多角的なアプローチを展開しています。こうした多様な材料開発と機能性評価を通じて、環境・エネルギー問題の解決に貢献する新規物質の実現を目指しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(40 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2026.142949
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202400928
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c01973
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c02134
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2025.112973
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c01714
- DOI: https://doi.org/10.1002/apxr.202400155
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116721
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04292
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d4cp02012j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cartre.2024.100396
- DOI: https://doi.org/10.1002/cnma.202200538
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c02726
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biosx.2023.100390
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.orgel.2023.106901
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126375
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c02638
- [2023] Label-free visualization of nano-thick biomolecular binding by electric-double-layer modulationDOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133548
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140367
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c03325
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c01457
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202201102
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202200242
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202270118
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202109491
- [2022] Growth and characterization of melem hydrate crystals with a hydrogen-bonded heptazine frameworkDOI: https://doi.org/10.1039/d2cp00691j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cp03693b
- [2022] Label-Free Visualization of Nano-Thick Biomolecular Binding by Electric-Double-Layer ModulationDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4293025
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-97025-9
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac122f
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14051088
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ma00579k
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cp00625h
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