Ryoji Sahara 研究室
主宰者:Ryoji Sahara
物質・材料研究機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、材料や分子の性質を理論計算によって明らかにする研究を行っています。特に、量子力学に基づいた第一原理計算や分子動力学シミュレーションを用いて、原子やイオンがどのように相互作用し、どのような構造や機能を持つようになるのかを解明しています。合金、酸化物、薄膜などの多様な材料系を対象としており、実験的には測定が困難な微視的なメカニズムを計算で捉えることで、材料開発を加速させることを目指しています。
応用面では、太陽電池や熱遮蔽膜、ステント材料など、実用的で高性能な材料の設計に貢献する研究が進められています。例えば、スズを用いた次世代太陽電池における欠陥の抑制方法や、高温環境で使用される合金の酸化挙動、医療用金属材料の物性改善など、実社会の課題解決に向けた検討を行っています。さらに、機械学習を組み合わせた効率的な材料探索手法の開発にも取り組んでおり、膨大な候補から最適な材料を見つけ出す新たなアプローチも模索しています。
※ 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)
- 工学Jingrui Li 研究室広島大学論文 100 件·共通: 第一原理計算, 太陽電池, 電池・蓄電, 固体電子物性 +7
- 工学Ryoichi Tatara 研究室東京理科大学論文 98 件·共通: 電池・蓄電, 質点・剛体力学, 力学理論, 電池 +8
- 工学Lulu Sun 研究室RIKEN Advanced Science Institute論文 70 件·共通: 太陽電池, 電池・蓄電, 電池, エネルギーデバイス +5
- 工学Arif Darmawan 研究室RIKEN Center for Sustainable Resource Science論文 70 件·共通: 質点・剛体力学, 力学理論, エネルギーデバイス, エネルギー変換工学 +6
- 材料科学Masayuki Itagaki 研究室東京理科大学論文 96 件·共通: 電池・蓄電, 電池, エネルギーデバイス, エネルギー変換工学 +5
- 物理学・天文学K. Watanabe 研究室東京工業大学論文 92 件·共通: 電池・蓄電, 電池, エネルギーデバイス, エネルギー変換工学 +5
- 物理学・天文学D. Akiyama 研究室早稲田大学論文 100 件·共通: 量子論, 現代物理, エネルギーデバイス, エネルギー変換工学 +4
- 社会科学Toshihiro Isobe 研究室東京工業大学論文 100 件·共通: 第一原理計算, 質点・剛体力学, 力学理論, 物性・凝縮系物理 +4
研究成果(49 件)
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41524-026-02212-9
- DOI: https://doi.org/10.3390/met16070749
- [2026] Microstructure evolution in Ni-rich Ni–Ti alloys using the first principles phase field simulationsDOI: https://doi.org/10.1088/1361-651x/ae7b6a
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-khm0g9
- [2026] Key Role of Magnetite in Rust Layer of Carbon Steel for Cathodic Reactions and Hydrogen PermeationDOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ae6483
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.6c01795
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2026.114584
- DOI: https://doi.org/10.1002/jcc.70293
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.6020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.114374
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c05896
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00706-025-03343-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.114114
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c03928
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules30132732
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.5633
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202570132
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.148143
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ta08566c
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202410048
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2024.e00977
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano14221775
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2024.2412968
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2024.112329
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c01545
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0202590
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2024.2326305
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123932
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.calphad.2023.102658
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.171315
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-465
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2023.112059
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11224-023-02133-z
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2022.2153632
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11224-022-02085-w
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-053
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13906-7
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10847-022-01144-3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00706-022-02909-9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02633
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c10054
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.comptc.2021.113422
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117050
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10847-021-01078-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110461
- [2021] Study on Ni-Ti alloys around equiatomic composition by the first-principles phase field methodDOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110284
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