Jing Wang 研究室
主宰者:Jing Wang
千葉大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、環境汚染物質の除去と持続可能なエネルギー変換を目指し、構造制御された触媒材料の開発に取り組んでいます。研究の中心は、格子欠陥の導入や単原子触媒の設計を通じて、光触媒活性や電気化学活性を大幅に向上させることにあります。有機染料や医薬品、挥発性有機物といった環境汚染物質の分解、二酸化炭素の有用化学品への変換、水中の重金属イオン除去など、実環境での課題解決を目指した応用研究を展開しています。
具体的には、複数の金属元素からなる酸化物やイオン交換材料に対して欠陥工学を施すことで、光照射や超音波、オゾン処理といった異なる駆動方式での触媒機能を強化しています。同時に、金属有機フレームワークやポリオキソメタレート、窒素ドープカーボンなどの複合材料を設計し、単一原子の配位環境を意図的に制御することで、電子移動や表面反応を加速させています。
さらに、理論計算と実験を組み合わせたアプローチにより、触媒表面での反応機構を原子レベルで解明しています。これらの知見は、水溶液系での二次電池開発や有機合成への光触媒活用、気相での汚染物質除去技術へと応用されており、エネルギー・環境分野における実用的な課題解決に貢献しています。
※ 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.jaap.2025.107100
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2025.116078
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202519798
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111668
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.115418
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137182
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.12.047
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc02256h
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc03638k
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cp03051j
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2939/1/012016
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cp03942h
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2025.116908
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2025.116616
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c00217
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-78782-9
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.117242
- DOI: https://doi.org/10.1109/isstc63573.2024.10824071
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124702
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2024.115772
- [2024] Development of heterogeneous O3/peroxides and O3/light hybrid techniques in water purificationDOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.129335
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jced.4c00293
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.128615
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.4c00812
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124005
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11426-023-1737-2
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4372989
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.148059
- DOI: https://doi.org/10.1134/s0036024423130149
- DOI: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.006113
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123484
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c06161
- DOI: https://doi.org/10.3390/w15203638
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117176
- [2023] Photocathodic protection performance of a nonmetal ternary heterojunction for 304 stainless steelDOI: https://doi.org/10.1016/j.inoche.2023.111426
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110894
- [2023] Photocatalytic nonoxidative coupling of methane to ethylene over carbon-doped ZnO/Au catalystsDOI: https://doi.org/10.1007/s11426-023-1766-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132357
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123113
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2qi02596e
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00172
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3nj01516e
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.158260
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.03.067
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134405
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.109912
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142739
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123565
- [2023] Comprehensive effect of water matrix on catalytic ozonation of chloride contained saline wastewaterDOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119827
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202214627
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202215245
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.2c06836
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12274-022-5260-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160097
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122341
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122346
- [2022] Hydrogen production performance of active Ce/N co-doped SrTiO3 for photocatalytic water splittingDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.09.076
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167415
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c04090
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.125663
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121859
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133341
- DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ac8a3f
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202111180
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107319
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133544
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nj03482d
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113313
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2qm00184e
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4024016
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4145266
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4183196
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