Wai Kian Tan 研究室
主宰者:Wai Kian Tan
豊橋技術科学大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Tan研究室では、様々な無機材料や複合材料の合成・設計と、その光触媒・光電気化学的特性を活用した応用研究を展開しています。特に、酸化物セラミックスや半導体材料において、原子レベルから微粒子レベルまで構造を精密に制御することで、材料の機能性を引き出す方法論に取り組んでいます。粉末冶金法、ゾルゲル法、陽極酸化、静電組立法といった多岐にわたる合成手法を駆使して、所望の微細構造や階層構造を有する材料を創製しています。
研究の主要な方向は大きく二つあります。一つは、光電気化学的水分解による水素製造に向けた光陽極材料の開発です。酸化ビスマスバナジウムや酸化亜鉛などの半導体に、グラフェン、プラズモニック金属ナノ粒子、層状複水酸化物といった機能性物質を複合化することで、光吸収から電荷分離、水酸化反応までの各プロセスを最適化しています。もう一つは、複合粉粒体の設計と焼結です。静電相互作用を利用して異なるサイズの粒子を精密に配置し、続く焼結過程で所定の微細構造を実現することで、セラミックス部材の性能向上と低温合成化を実現しています。また、光触媒材料を金属コイルなどの担体に直接合成する手法も展開し、有機色素や有害イオンの除去など環境浄化への応用も推進しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- エネルギーToshiki Tsubota 研究室九州工業大学論文 53 件·共通: 均一・光触媒, 触媒設計, 光触媒, 触媒化学 +13
- エネルギーMasaaki Yoshida 研究室山口大学論文 51 件·共通: 均一・光触媒, 触媒設計, 光触媒, 触媒化学 +12
- 材料科学Hiroaki Imai 研究室慶應義塾大学論文 80 件·共通: 均一・光触媒, 触媒設計, 光触媒, 触媒化学 +11
- 工学Tso‐Fu Mark Chang 研究室東京工業大学論文 100 件·共通: 光触媒, 触媒化学, 電気化学基礎, 電気化学分野 +11
- 材料科学Kiyohiro Adachi 研究室RIKEN Center for Emergent Matter Science論文 46 件·共通: 触媒設計, 触媒化学, 電気化学基礎, 電気化学分野 +10
- エネルギーAkihiko Kudo 研究室東京理科大学論文 53 件·共通: 均一・光触媒, 触媒設計, 光触媒, 触媒化学 +9
- エネルギーAkira Yamakata 研究室Okayama University Hospital論文 100 件·共通: 均一・光触媒, 触媒設計, 光触媒, 触媒化学 +8
- エネルギーJing Wang 研究室千葉大学論文 100 件·共通: 均一・光触媒, 触媒設計, 光触媒, 触媒化学 +8
研究成果(86 件)
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c12465
- DOI: https://doi.org/10.1063/9.0000995
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122107
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2026.100757
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2026.121669
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.26-00012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2026.140998
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2026.141071
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2026.218124
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.26-00017
続きを表示(残り 76 件)閉じる
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5nr05477j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2025.105052
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ra03406j
- [2025] Growth of CuO rods on kanthal coil via direct heating for photocatalytic degradation of rhodamine BDOI: https://doi.org/10.1016/j.esi.2025.01.004
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.16a-t7-18
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.16c-sis7-02
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2025.130692
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2025.102457
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.106877
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2025.104982
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c05466
- DOI: https://doi.org/10.1002/tqem.70178
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2025.117103
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad635e
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2024.104430
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.108438
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2024.3352000
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2024.111924
- [2024] Particle Design via Wet Powder Integration Process for Structural Control of Sintered ArtifactsDOI: https://doi.org/10.4164/sptj.61.694
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2024.140468
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c03150
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107645
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.susmat.2023.e00718
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172183
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142814
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17889
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2023.3280921
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.127984
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107820
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2023.116186
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c01124
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym15040873
- DOI: https://doi.org/10.3390/app13031905
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym15010237
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano13010199
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pecs.2021.100981
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-022-20005-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2022.103528
- DOI: https://doi.org/10.3390/philosophies7060131
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.11.008
- DOI: https://doi.org/10.3390/electronicmat3040027
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal12101282
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2022.116021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.08.199
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.09.041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.06.055
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.132606
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10971-022-05854-5
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.26757
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104638
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126994
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.05.571
- DOI: https://doi.org/10.1155/2022/3225211
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nr01713j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nr01710e
- DOI: https://doi.org/10.1515/ntrev-2022-0129
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.03.023
- DOI: https://doi.org/10.1080/10408436.2021.1965954
- DOI: https://doi.org/10.3390/jcs5070174
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168238
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131231
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2021.102724
- [2021] Electrostatically assembled SiC–Al2O3 composite particles for direct selective laser sinteringDOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.04.018
- [2021] International Industrial Internship: A Case Study from a Japanese Engineering University PerspectiveDOI: https://doi.org/10.3390/educsci11040156
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.02.091
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109563
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal11030376
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159420
- DOI: https://doi.org/10.1515/ntrev-2021-0099
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04280
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10800-021-01644-z
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano11010181
- [2021] Development of liquid-phase fabrication of nanotube array-based multiferroic nanocomposite filmDOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159219
科研費(0 件)
まだデータがありません(KAKEN 取り込み後に表示)。
所属学会・役職(0 件)
まだデータがありません(学会データ連携後に表示)。