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総合理工
ナノ材料化学
| キーワード | 研究者名 | 研究情報 |
|---|---|---|
| 原子間力顕微鏡、界面化学、界面分子設計、ナノテクノロジー | 淺川 雅 |
研究課題
・固液界面におけるナノスケール分子アーキテクチャの精密設計とその単一分子スケールAFM評価 ・平均分子科学から単一分子科学への発展に向けた原子間力顕微鏡(AFM)の研究 ・分子識別AFMイメージングに向けた探針修飾法の確立 ・吸着・吸着抑制の制御を実現する機能性表面の分子設計とその液中分子スケールAFM計測 ・液中高分解能原子間力顕微鏡を用いた生体分子システムの直接計測
出願済みの発明名称
・走査型プローブ顕微鏡用カンチレバー及び走査型プローブ顕微鏡 ・カンチレバー励振装置及び走査型プローブ顕微鏡 ・液中電位計測装置、及び、原子間力顕微鏡 ・電位計測装置、及び原子間力顕微鏡 ・密閉型AFMセル ・液中電位計測装置、及び、原子間力顕微鏡 ・密閉型AFMセル
科研費採択テーマ
・明確な構造を有する共有結合性一次元ナノチューブの精密設計と機能開拓 ・3次元走査型AFMによる局所水和計測と疎水性相互作用の増強・抑制メカニズム解明 ・液中原子分解能AFM探針の革新:分子精密設計および単分子評価によるアプローチ ・3次元空間イメージングによるキラル分子・高分子の革新的解析・分離手法の開拓 ・3次元走査型AFMによる界面分子鎖の立体構造・ダイナミクス実空間計測 ・多角的計測・計算の連携による界面分子鎖の構造・物性に関する分子論的理解 ・探針側方のナノ構造体を検知する非破壊AFMの開発と生体分子集合体計測への応用 ・3次元走査型原子間力顕微鏡による生体膜/生体液界面のナノ空間計測 ・液中原子分解能AFMを用いた蛍光プローブ分子拡散計測法の信頼性検証 ・革新的触媒評価に向けた3次元走査型AFMの連続パラメータ空間分析手法の創出 |
| N-アシル化アミノ酸、界面活性剤、熱量測定 | 太田 明雄 |
共同研究希望テーマ
・分子集合体中での分子認識機構に関する研究
研究課題
・熱量測定による両親媒質溶液の研究 ・界面活性剤およびアミノ酸型界面活性剤の会合特性 ・生体関連物質と界面活性剤の相互作用
科研費採択テーマ
・リボ核酸を利用した界面活性剤自己組織体の形態制御と機能化 ・機能化サプリメントを目指した脂質ータンパク質ハイブリッド型キャリアの創成 |
| 第一原理分子動力学、ノンコリニア磁性、ラシュバ効果、磁気異方性、スピントロニクス、カーボンナノチューブ、スピン軌道相互作用 | 小田 竜樹 |
共同研究希望テーマ
・磁性薄膜および誘電体薄膜界面における電界効果に関する研究 ・磁性薄膜の磁気異方性と電界効果 ・磁性クラスターを内包したカーボンナノチューブの第一原理分子力動学 ・フェレドキシンにおける電子構造と磁気的性質の研究 ・固体酸素における理論的研究
研究課題
・磁気メモリ垂直磁化膜の高性能化を支援する計算物質科学 ・スピネル型酸化物および硫化物の電子状態に関する第一原理的研究 ・磁性体の第一原理分子動力学法の研究 ・分子動力学法によるカーボンクラスターの研究
科研費採択テーマ
・磁性体の第一原理的分子動力学法の研究 ・鎖状分子を基本構造とするTeナノ粒子の階層構造と光学特性 ・スピンエレクトロニクス材料の探索 ・ノンコリニアー磁性の第一原理分子動力学法の開発と応用 ・ワイヤー状遷移金属クラスターの磁性 ・マルチウォール型カーボンナノチューブの欠陥とその動力学に関する理論的研究 ・高圧極限環境を活用した物質合成シミュレーション手法の開発・応用 ・カーボンナノチューブと遷移金属接合部の構造と電子物性 ・表面ナノ構造体における反転対称性の破れに起因するスピン分裂バンド構造 ・相対論的擬ポテンシャルを用いた第一原理分子動力学法の開発と応用 ・磁性体/絶縁体ハイブリッド不揮発性メモリの理論設計 ・超高圧下で単体が示す特異な構造相転移と超伝導の理論的解明 ・磁界・電界を考慮したスピン密度汎関数法の開発および磁気素子材料への応用 |
| 分子配向制御,有機系太陽電池,有機薄膜太陽電池,ペロブスカイト太陽電池,ゾルゲル,無機酸化膜製膜, | 當摩 哲也 |
研究課題
・有機薄膜太陽電池
出願済みの発明名称
・微粒子化ペロブスカイト膜及びそれを用いた機能性素子 ・半導体装置用の光透過性電極、半導体装置および電極の製造方法 ・タンデム型有機太陽電池 ・有機薄膜太陽電池の製造方法 ・微粒子化ペロブスカイト膜及びそれを用いた機能性素子 ・分光感度測定による有機薄膜太陽電池の評価方法、および、評価装置 ・積層型有機太陽電池 ・有機太陽電池及び光センサ ・有機材料の精製方法 ・成膜装置及びそれを用いた成膜方法 ・有機薄膜太陽電池 ・有機薄膜太陽電池並びに有機薄膜太陽電池の製造方法 ・太陽電池 |



