Fumihiko Uesugi 研究室
主宰者:Fumihiko Uesugi
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、物質の原子レベルでの構造と機能の関係を明らかにすることを目指しています。特に、電子顕微鏡技術を駆使して、材料内の原子配列や結晶構造を直接観察し、それが物質特性にいかに影響するかを調査しています。薄膜や低次元材料(二次元物質、ナノ粒子、カーボンナノチューブなど)を主な対象として、構造と電気的・光学的性質の相互関係を研究しています。
観察手法としては、4次元走査型透過電子顕微鏡法などの高度な電子顕微鏡技術に加え、機械学習を組み合わせた新しい分析手法を開発しています。従来の顕微鏡分析では捉えきれなかった微細な構造の違いを、大規模データから自動的に抽出・分類することで、材料の隠れた性質を引き出しています。また、光照射や加熱、機械的応力などの外部刺激を与えながら原子の動きをリアルタイムで追跡し、材料がどのように変化するかを解明しています。
こうした研究を通じて、セラミックス、半導体、強誘電体など様々な材料において、原子レベルの構造制御により従来にはない新しい機能を引き出すことが可能なことを示しています。これらの成果は、エネルギー変換デバイスや高機能電子素子の開発につながる基礎研究として位置づけられます。
※ 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(16 件)
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-23541-7
- DOI: https://doi.org/10.1002/smtd.202501065
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc00985e
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c02818
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.micron.2024.103664
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2024.113966
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53289-5
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3sc06712b
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-40153-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.micron.2023.103442
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d2mh01449a
- DOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfac008
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0076706
- [2021] Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alterationDOI: https://doi.org/10.1126/science.abi8884
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2021.126324
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