Ahmed Shahat 研究室
主宰者:Ahmed Shahat
物質・材料研究機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
当研究室は、環境汚染物質の検出と除去、および持続可能な水処理技術の開発に取り組んでいます。研究の核となるのは、有害な重金属イオン(銀、鉄、水銀、カドミウムなど)や農薬、その他の環境汚染物質を迅速かつ高感度で検出する化学センサーの開発です。天然の農業廃棄物(米もみ殻、廃紙、コーヒーかす)やバイオマス由来の材料をナノスケール化した基盤に、機能性の有機分子(リガンド)を化学的に結合させることで、高性能なセンサープラットフォームを構築しています。
具体的なアプローチとしては、金属有機構造体(MOF)やナノセルロース、メソポーラスシリカなどの多孔質材料を活用し、分光学的手法(分光光度法や蛍光法)によるセンシング、ならびに吸着によるイオン除去を同時に実現しています。これらの材料は数十秒という短い応答時間で検出を行い、極めて低い検出限界を示します。さらに、繰り返し利用が可能で環境への負荷が少ないという特性を備えており、実廃水・電子廃棄物への応用が進められています。
加えて、農薬汚染の実態調査や光熱膜蒸留による海水淡水化、有機汚染物質の光触媒分解など、環境浄化に関する多角的な研究も展開しています。廃棄物の有効活用と環境リスク低減を両立させることを目指した、応用指向の強い研究室です。
※ 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
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研究成果(88 件)
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11665-026-14225-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2026.117520
- DOI: https://doi.org/10.21608/fsrt.2026.463211.1191
- DOI: https://doi.org/10.3390/chemosensors14020045
- DOI: https://doi.org/10.1039/d6ra02312f
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2026.118880
- DOI: https://doi.org/10.5527/wjn.v15.i2.116524
- DOI: https://doi.org/10.17169/refubium-53002
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.70331
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118322
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.145741
- DOI: https://doi.org/10.21608/ejchem.2025.380150.11669
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.137557
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13201-025-02507-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2025.107382
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.114773
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2025.113821
- DOI: https://doi.org/10.1080/03067319.2025.2495707
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-94827-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110897
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.107264
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bej.2025.109660
- [2025] Synthesis of silver sulfide acanthite phase nanoparticles for photothermal hybrid PSF membraneDOI: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2025.01.011
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ra04050g
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.109103
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2025.106423
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.127150
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2025.106530
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.127094
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41742-025-00880-x
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5c01358
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135429
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.135905
- DOI: https://doi.org/10.1080/03067319.2024.2411565
- DOI: https://doi.org/10.1002/slct.202400557
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.136166
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133015
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7571
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-024-33663-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envadv.2024.100547
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10934-024-01611-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2024.115398
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.112564
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7407
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.110175
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.133256
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ra05629a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-023-31353-3
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7334
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132729
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7304
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123086
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122787
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122166
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c02788
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122059
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121946
- DOI: https://doi.org/10.21608/fsrt.2023.199760.1088
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7102
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c00829
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121672
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7070
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121615
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c07377
- DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.7029
- [2022] New nano materials-based optical sensor for application in rapid detection of Fe(II) and Pd(II) ionsDOI: https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.122203
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120862
- DOI: https://doi.org/10.21608/asnj.2022.170033.1444
- [2022] Highly efficient metal–organic frameworks for removal of industrial dyes from aqueous solutionsDOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2022.28896
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.134187
- DOI: https://doi.org/10.1002/slct.202202110
- DOI: https://doi.org/10.1002/slct.202201995
- DOI: https://doi.org/10.1080/03067319.2022.2104641
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02021
- [2022] A hybrid polysulfone/mesoporous silica ultrafiltration membranes for industrial wastewater treatmentDOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2022.28281
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.132662
- DOI: https://doi.org/10.1002/slct.202103402
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.01.091
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c05899
- DOI: https://doi.org/10.1080/03067319.2021.2014464
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.106951
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111506
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04525
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2021.103419
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338860
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115585
- [2021] Novel solid-state sensor material for efficient cadmium(II) detection and capturing from wastewaterDOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.105967
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1nj00871d
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