Bo Da 研究室
主宰者:Bo Da
物質・材料研究機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Bo Da研究室では、物質の電子的性質と物理的挙動を複合的に解明する研究を行っています。主な研究の問いは、電子が物質中でどのように相互作用し、その結果として材料がどのような特性を示すのかを理解することです。具体的には、導電体表面の電荷分布、液体や固体における電子のエネルギー損失、および磁場に対する電子輸送の応答といった現象を対象としています。
研究手法としては、計算科学と実験計測を密接に組み合わせています。電子顕微鏡分光法やX線分光法などの測定技術から得たデータを、密度汎関数理論や古典的な分子動力学シミュレーション、逆モンテカルロ解析といった理論的手法で詳細に分析します。また、新規な触媒材料や半導体デバイスの開発にも取り組んでおり、単一原子触媒や窒化ホウ素ダイヤモンド金属酸化物半導体素子などの実験的な評価も行っています。
主な発見としては、物理的制約条件下(例えばクーロン則)では幾何学的操作とは異なるフラクタル構造が出現すること、電子のエネルギー損失は単純なプラズモン励起ではなく分子の回転・振動励起にも関与すること、および磁場方向に依存しない等方的で巨大な磁気抵抗が実現可能なことが報告されています。これらの知見は、新しい材料設計や応用デバイス開発の基盤となっています。
※ 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)
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研究成果(72 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202519238
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0278392
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c00491
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2025.3540301
- [2025] Tuning magnetism in Ising-type van der Waals magnet FePS<sub>3</sub> by lithium intercalationDOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/adb232
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.014431
- DOI: https://doi.org/10.1080/26941112.2025.2450513
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11802-025-6023-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-02945-5
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c03631
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c00770
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0302645
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202524120
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202504502
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410655
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0230817
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.175744
- DOI: https://doi.org/10.1109/ted.2024.3356468
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2316477121
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0194424
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11595-024-2933-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155295
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.net.2024.10.033
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2024.2406743
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp01443f
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.107247
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2023.112863
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106609
- [2023] Mapping stress inside living cells by atomic force microscopy in response to environmental stimuliDOI: https://doi.org/10.1080/14686996.2023.2265434
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-38769-4
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2023.2230870
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0153379
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112257
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0129291
- DOI: https://doi.org/10.1384/jsa.29.195
- DOI: https://doi.org/10.1109/ted.2023.3256349
- [2023] <i>Ab Initio</i> Melting Temperatures of Bcc and Hcp Iron Under the Earth’s Inner Core ConditionDOI: https://doi.org/10.1029/2022gl102447
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c04407
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cp04393a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp01413d
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202200766
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.10.006
- [2022] Evaluation of dielectric function models for calculation of electron inelastic mean free pathDOI: https://doi.org/10.1063/5.0085984
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.043602
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.105.155139
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01010
- DOI: https://doi.org/10.1109/ted.2022.3140699
- [2022] Transparent fluoride glass-ceramics with phase-selective crystallization for middle IR photonicsDOI: https://doi.org/10.1039/d2tc02627a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.153616
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231613
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.06.086
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2022.110681
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.033802
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106608
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.10.015
- DOI: https://doi.org/10.1002/solr.202100249
- DOI: https://doi.org/10.1109/ted.2021.3087115
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.elspec.2021.147086
- DOI: https://doi.org/10.1080/14686996.2021.1976597
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149558
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0029133
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00003
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12274-021-3387-y
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cp02447g
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0cp06521h
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85429-6
- [2021] Electron backscattering coefficients of molybdenum and tungsten based on the Monte Carlo simulationsDOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153042
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c01382
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.5.043402
- DOI: https://doi.org/10.3390/coatings11040470
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