Mohamed A. Shenashen 研究室
主宰者:Mohamed A. Shenashen
物質・材料研究機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、環境問題や資源枯渇に対応するための物質開発と検測技術を中心に研究を進めています。具体的には、微粒子材料(ナノ粒子)を活用して、汚染物質の除去、エネルギー変換、医療診断といった社会的課題の解決に取り組んでいます。例えば、木材に色素や機能性物質を浸透させて食品の腐敗を検出するシステムや、触媒材料を用いた水の分解による水素エネルギー生成、廃水に含まれる医薬品や有害物質の除去技術などが研究対象となっています。
手法としては、化学合成により設計した高機能なナノ構造材料を製造し、その特性を電気化学的解析や物理化学的評価によって調べることが特徴です。さらに、これらの材料表面に生体由来の物質や官能基を組み合わせることで、特定の物質を選別して検出・回収する仕組みも開発しています。磁性材料の活用や外部磁場の影響を利用した応用も進めており、医療診断や環境浄化における応用を検討しています。
これらの研究を通じて、天然資源や廃棄物を有効利用した持続可能な材料設計、および迅速で高精度な検測・浄化技術の実現を目指しています。基礎的な材料科学と実践的な環境・医療応用を結びつけることで、社会全体の福祉向上に貢献する研究領域として機能しています。
※ 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(66 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jer.2026.01.017
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.11.234
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0258086
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10653-025-02790-5
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.6048
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.127094
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.148335
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5c03429
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.114773
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.151113
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.inoche.2025.114041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110897
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152422
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.05.022
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gsd.2024.101181
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.04.142
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.04.079
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0208686
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.03.026
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.119929
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12274-023-6392-5
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0191034
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.136166
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135429
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123769
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.112482
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.5028
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.5015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2024.108895
- DOI: https://doi.org/10.3390/bioengineering11080829
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.csite.2024.104840
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2024.342985
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13399-024-05850-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2024.171959
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiec.2024.06.023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133271
- DOI: https://doi.org/10.3866/pku.whxb202307059
- [2023] Review of the impact of the external magnetic field on the characteristics of magnetic nanofluidsDOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.06.018
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136819
- [2023] Comparative study between three carbonaceous nanoblades and nanodarts for antimicrobial applicationsDOI: https://doi.org/10.1016/j.jes.2023.02.036
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142014
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03439
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c03061
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102481
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126985
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enmm.2022.100739
- DOI: https://doi.org/10.1002/elan.202200128
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126451
- [2022] Novel graphene-based ternary nanocomposite coatings as ecofriendly antifouling brush surfacesDOI: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2022.106803
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano12030510
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2nj02390c
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.339380
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202101473
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.112228
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132818
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2021.100866
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.07.002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101603
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111097
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113237
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-021-04782-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124376
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.02.016
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111844
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0nj05442a
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