Haruki Sato 研究室
主宰者:Haruki Sato
千葉大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、複数の異なる分野を横断した研究活動を展開しています。その中心的なテーマの一つは、常温でのハイパーポーラリゼーション(磁気核偏極)に関する研究です。光励起電子を用いた三重項ダイナミック核偏極により、バイオマーケーやNMR検査用分子などを常温で高感度に測定可能にする技術を開発しています。結晶共結晶の構造設計により、偏極の効率的な伝播を実現することが重要な知見となっています。
もう一つの主要な研究領域は、材料表面の電子状態を詳細に調べる分光技術の開発です。特に低エネルギー逆光電子分光法(LEIPS)や角度分解測定を組み合わせることで、従来損傷しやすかった有機半導体や有機無機ハイブリッド材料の伝導帯構造を非破壊で観察する手法を確立しています。
さらに本研究室では、工学応用として選択的レーザー溶融(3Dプリンタ技術)による構造製造時に粒子ダンパーを埋め込む方法を開発し、軽量化した部品の振動制御を実現しています。また低温熱源を利用した冷凍サイクルやハイブリッド太陽光パネルなど、エネルギー利用効率を改善するシステムの研究も進めています。
※ 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)
- 材料科学T. Mizokawa 研究室早稲田大学論文 82 件·共通: 光電子分光, バンド計算, 電子構造・バンド, 固体電子物性 +12
- 物理学・天文学T. Isobe 研究室理化学研究所論文 75 件·共通: 固体電子物性, レーザー・時間分解分光, 分光学分野, 分光・分子分光 +11
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- 物理学・天文学Toru Tamagawa 研究室RIKEN Nishina Center論文 82 件·共通: レーザー・時間分解分光, 分光学分野, 分光・分子分光, 燃料電池・水素 +9
- 工学Jingrui Li 研究室広島大学論文 100 件·共通: 電子構造・バンド, 固体電子物性, 燃料電池・水素, エネルギーデバイス +8
- 物理学・天文学Tsunefumi Mizuno 研究室広島大学論文 100 件·共通: 分光学分野, 分光・分子分光, 燃料電池・水素, エネルギーデバイス +8
研究成果(32 件)
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0303140
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12666-026-03861-6
- DOI: https://doi.org/10.22541/authorea.15003181/v1
- [2026] Room-temperature hyperpolarization <i>via</i> polarization relay through rapid cocrystallizationDOI: https://doi.org/10.1039/d6sc03071h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc05714k
- DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202540801043
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2025.h41
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0185405
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13160-024-00664-4
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2812/1/012010
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- [2024] Cocrystalline Matrices for Hyperpolarization at Room Temperature Using Photoexcited ElectronsDOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c01050
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.23-00290
- DOI: https://doi.org/10.1615/icpws-1994.230
- DOI: https://doi.org/10.2320/jinstmet.j2023023
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323091830
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113408
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0138204
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c00622
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0138512
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2022165
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmedmc.2023.147
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeenv.2022.32.2405-09-02
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-022-01308-z
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2022.35.22-08
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2021.34.137
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111533
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.20-00404
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeenv.2021.31.418
- [2021] Advanced Cooling, Heating, and Hot-water Supply Design Based on Exergy for Advanced Sustainable CityDOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2021.s091-07
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00530
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