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研究キーワード:東京科学大学における「材料設計」 に関係する研究一覧:14件
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発表日:2025年11月11日 この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
1
AIの力で複雑なスペクトルの自動解析が可能に!
X線データから材料の構造・欠陥・電子状態を高精度で判別
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年11月11日 この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
2
紫外線・オゾンによる細胞足場材料の条件最適化機構の解明
材料の物理化学的変化から細胞応答までのプロセスを解析
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年10月6日
3
超低電圧で光る深青色有機ELの開発に成功
次世代ディスプレイ規格に近い高色純度青色を低電圧で発光
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授らの研究チームは、乾電池(1.5 V)1本をつなぐだけで光るという、世界最小電圧で発光する深青色有機EL[用...
キーワード:高エネルギー/スペクトル/π電子/発光スペクトル/分子構造/励起状態/アントラセン/アニオン/ディスプレイ/ナフタレン/液晶/電子移動/電子輸送/有機分子/エネルギー利用/エネルギー移動/可視光/発光材料/発光素子/有機EL/電荷輸送/材料設計/電池/スピン/トラップ/電荷移動/動特性/ホウ素/アップコンバージョン/FRET/カチオン/誘導体/スマートフォン
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年9月21日
4
光照射により「追いかけっこ」して回り続けるスピン
光で電子間の作用反作用の法則を破る
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 物理学系の花井亮准教授、岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所)の大槻太毅准教授、京都大学 基礎物理学研究所の田財里奈助教の研究チームは、光を当て、固体中の特定の電子が外へ抜けやすい“出口”を作ることで、通常の物質が従う作用反作用の法則[用語1]を見かけ上破る「...
キーワード:検索システム/アクティブマター/光電子分光/対称性/反強磁性/非平衡/非平衡系/物質科学/物性理論/相転移/物性実験/強相関/磁性体/電子分光/強磁性/コロイド粒子/光照射/材料設計/コバルト/コロイド/スピン/トルク/レーザー/周波数/生態系/微生物/ニューロン/光制御/神経回路
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年9月4日
5
脱細胞化血管の微細構造が細胞機能を誘導することを発見
ヒトiPS細胞由来の血管内皮細胞による人工血管再生のための設計指針を提示
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 生体材料工学研究所の岸田晶夫プロジェクト教授らの研究チームは、ブタなどの動物から採取した血管に「脱細胞化処理」と呼ばれる方法を施し、細胞成分を除去して細胞の足場(細胞外マトリクス[用語1])のみを残した脱細胞化血管[用語2]を作製しました。この脱細胞化血管に、ヒトiPS細胞から作製した血管内面を覆う細胞(内皮細胞)を植え付...
キーワード:オープンアクセス/医療機器/静水圧/高分子/筋細胞/材料設計/システム工学/ポリマー/界面活性剤/機能性材料/微細構造/医工学/再生医工学/生体医工学/配向性/生体内/機能性/ウシ/層構造/生体組織/ウイルス学/平滑筋/APC/differentiation/iPS細胞/血管再生/血管内皮/心筋/人工臓器/動脈瘤/心筋梗塞/心臓/大動脈/スキャフォールド/再生医学/線維芽細胞/前駆細胞/組織工学/脱細胞化/in vitro/コラーゲン/幹細胞/基底膜/血管内皮細胞/再生医療/細胞生物学/細胞接着/人工血管/内皮細胞/平滑筋細胞/ウイルス/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/高齢化/手術/小児/生体材料/創傷治癒
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月24日
6
熱伝導率が極めて高い液晶性ポリイミドの合成に成功
機械学習による効率的な分子設計で高機能材料開発を変革
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の早川晃鏡教授、森川淳子教授(兼:同大学 総合研究院 自律システム材料学研究センター)、前田颯博士後期課程学生(研究当時)、中川栞修士課程学生(研究当時)、情報・システム研究機構 統計数理研究所の吉田亮教授、ウ・ステファン准教授らの研究グループは、機械学習を活用した分子設計手法により、高熱伝導性を有する...
キーワード:センサーアレイ/データ駆動/自律システム/機械学習/人工知能(AI)/検索システム/X線回折/相転移/放射光/近赤外/分子構造/円偏光発光/自己組織/ポリイミド/液晶/機能性高分子/広角X線回折/高分子/高分子合成/高分子物性/耐熱性/円偏光/材料科学/材料データベース/熱物性/温度センサー/絶縁材料/電子デバイス/半導体デバイス/分子配列/マネジメント/秩序構造/誘電特性/材料設計/熱拡散/熱拡散率/シミュレーション/シリコン/スピン/センサー/ポリマー/レーザー/高分子材料/自動化/自動車/動力学/熱伝導/熱伝導率/半導体/分子シミュレーション/分子動力学/分子動力学法/インフォマティクス/配向性/機能材料/機能性/結晶構造/組織化/高次構造/分子設計
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月23日
7
曲げ剛性解析の数理的アプローチの開拓
回位を有するグラフェンシートの材料特性を高精度で評価
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の雷霄雯(ライ・ショウブン)准教授、國廣侑志修士課程学生(研究当時)、藤居俊之教授の研究チームおよび名古屋大学 大学院工学研究科の畝山多加志准教授は、...
キーワード:検索システム/産学連携/定量的評価/結晶格子/微分幾何/微分幾何学/平均曲率/ガウス曲率/ソフトマター/ソフトマター物理/幾何学/非線形/分子動力学シミュレーション/材料科学/双極子/材料特性/熱力学/評価手法/材料設計/カーボン/カーボンナノチューブ/グラフェン/シミュレーション/ナノスケール/ナノ材料/ハイブリッド構造/ひずみ/解析モデル/界面活性剤/格子欠陥/境界条件/炭素材料/動力学/熱伝導/非線形性/複合材/複合材料/分子動力学/ナノチューブ/機能性/構造変化/生体膜/脂質
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月20日
8
ナトリウムイオン電池材料β-NaMnO2の積層欠陥を抑制することで電池性能向上に成功
波状MnO2層の滑り現象メカニズムを解明、正極材料の長寿命化を実現
東京理科大学 研究推進機構の熊倉真一プロジェクト研究員、同大学 大学院理学研究科 化学専攻の佐藤周平氏(2018年度 修士課程修了)、三浦佑介氏(2021年度 修士課程修了)、同大学 理学部第一部 応用化学科の久保田圭講師(当時、現NIMS)、駒場慎一教授らの研究グループは、東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所のLuong Huu Duc特任助教と館山佳尚教授との共同研究において、ナトリウムイオン電池の正極材料として用いられるNaMnO2のMnをCuで置換したNaMn1-xCuxO...
キーワード:スーパーコンピュータ/最適化/検索システム/再生可能エネルギー/高エネルギー/対称性/非平衡/SPring-8/X線回折/放射光/多孔性結晶/金属錯体/酸化還元反応/正極材料/シンクロトロン放射/シンクロトロン放射光/遷移金属錯体/XANES/マンガン/リチウムイオン電池/遷移金属/電気化学反応/DFT/高電圧/蓄電池/還元反応/体積変化/STEM/イオン伝導/固体電解質/材料設計/電子回折/電子状態/電池/銅イオン/コバルト/リチウム/酸化還元/酸化物/自動車/耐久性/長寿命化/電解質/電気化学/電気自動車/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/結晶構造/ナトリウム/寿命/構造変化/動的構造/配位子/スマートフォン
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月1日
9
多孔性結晶中のNaイオンの高速拡散機構を新たに提唱
次世代ナトリウムイオン電池の新規正極の開発を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の館山佳尚教授、早稲田大学 先進理工学研究科の伊藤暖大学院生(博士後期課程3年)らは、スーパーコンピュータ「富岳」[用語1]を用いた高精度計算により、...
キーワード:スーパーコンピュータ/検索システム/高エネルギー/水分子/非平衡/物性理論/多孔性結晶/化学センサー/正極材料/材料科学/第一原理分子動力学/金属有機構造体/固体イオニクス/遷移状態/全固体電池/持続可能/温度依存性/動的挙動/イオン伝導/材料設計/電池/カリウム/シミュレーション/シミュレータ/センサー/ひずみ/リチウム/拡散係数/金属イオン/酸化物/持続可能性/自動車/性能評価/第一原理/長寿命化/電気化学/電気自動車/動力学/二次電池/分子動力学/量子力学/結晶構造/技術革新/ナトリウム/寿命/構造変化/創薬/配位子/分子動力学計算
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月30日
10
クリック反応を使った自在な高分子合成手法の開発に成功
従来の高分子合成手法の常識を覆す、機能性材料開発技術
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の佐藤浩太郎教授と名古屋大学の上垣外正己教授らの研究チームは、クリック反応[用語1]に基づく新たな高分子合成法「制御/リビングクリック重合」の開発に成功しました。本手法では...
キーワード:検索システム/相分離/分子構造/共重合体/自己組織/クリック反応/トリアゾール/ブロック共重合体/ミクロ相分離/リビング重合/環化付加反応/共重合/高分子/高分子合成/保護基/光応答/ナノ構造材料/質量分析/ソフトマテリアル/材料科学/反応制御/生分解/ナノ構造体/可視光/材料設計/ナノ構造/ネットワーク構造/ポリマー/機能性材料/構造制御/高分子材料/機能材料/生分解性/機能性/組織化/アルキン/官能基/高次構造/刺激応答性/重合反応/付加反応/生体材料
他の関係分野:複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月26日
11
酸化物半導体を触媒に用いたCO2のメタノール変換
IGZO半導体が優れた触媒になることを発見
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授らと、三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Centerの共同研究チームは、N型酸化物半導体を触媒として用いた二酸化炭素(CO2)からのメタノール合成反応を検討し、高活性を実現するための支配因子を明らかにしました。CO2の水素化によるメタノール合成は、CO2の回収と再利用への有能なアプローチで、...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/化学物質/トポロジカル絶縁体/強い相互作用/水溶液/超伝導体/温室効果/スペクトル/太陽/超伝導/ケイ素/アンモニア/ディスプレイ/液晶/吸収スペクトル/水素化反応/トポロジカル/水素分子/電荷分離/化学吸着/材料科学/生成機構/ヒドリド/接合界面/電子物性/ヒドリドイオン/貴金属/元素戦略/固体触媒/触媒化学/触媒作用/ZnO/アンモニア合成/キャリア/バンドギャップ/メモリ/蛍光体/光吸収/酸化亜鉛/酸化物半導体/赤外光/絶縁体/選択性/発光材料/半導体材料/有機EL/カーボンニュートラル/持続可能/アモルファス/アモルファス酸化物半導体/金属ナノ粒子/光触媒/材料設計/太陽電池/電子構造/電子状態/電池/カーボン/FT-IR/スパッタリング/ダイナミクス/トンネル/トンネル効果/ナノ粒子/メタン/酸化物/水素化/水素原子/二酸化炭素/二酸化炭素/半導体/比表面積/機能材料/エネルギー変換
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月14日
12
2025年4月に物質科学と情報科学が融合した新たな複合系コース「物質・情報卓越コース」がスタート
東京科学大学(Science Tokyo)は2025年4月、物質科学と情報科学を融合した新複合系コース「物質・情報卓越コース」を設置しました。本コースは、2019年4月に開始した卓越大学院プログラム「物質・情報卓越教育課程」を発展させた、博士後期課程学生を対象とする複合系コースです。これまで培ってきた教育プログラムをベースに、さらに革新的なカリキュラムを提供します。新産業を創出する「複素人材」の育成本コースでは、情報科学を駆使して複眼的・俯瞰的視点から発想し、新社会サービスを見据えた独創的な物質・情報研究を推進できる「複素人材」を育成します。「複素人材」には、持続可能な...
キーワード:機械学習/最適化/物質科学/新物質/持続可能/材料設計/シミュレーション/生産管理/スキル
他の関係分野:情報学数物系科学工学
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発表日:2025年6月10日
13
Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム—知の融合が生む新たな可能性—を開催
東京科学大学(Science Tokyo)は4月25日、湯島キャンパスの鈴木章夫記念講堂で、Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム—知の融合が生む新たな可能性—を開催しました。総合研究院は、研究者の興味に根差した研究を推進しつつ異分野の叡智を総合することにより、革新的な科学・技術を開拓することを通じて新たな研究領域を創成し、将来の産業基盤および医療基盤の構築を意識した研究成果を創出することを使命とするScience Tokyo最大の研究院です。本シンポジウムではScience Tokyoの新たな研究の中核として2024年10月に新大学と同時に設立された総合研究院の...
キーワード:インターフェース/データ駆動/生成モデル/アルゴリズム/エージェント/マルチエージェント/位置推定/最適化/人工知能(AI)/医療機器/粒子線治療/検索システム/加速度計/気候変動/高分子/ファイバー/元素戦略/新物質/社会貢献/無機材料/国土保全/材料設計/カーボン/エンジン/センシング/ダイナミクス/ナノスケール/ロボット/光ファイバー/光ファイバージャイロ/航空機/酸化物/制御工学/ステークホルダー/少子高齢化/核医学/重粒子線/ナノマシン/微小環境/放射線感受性/インジウム/寿命/医工連携/歯学/マウス/ラット/分子設計/コミュニティ/ヘルスケア/異分野融合/感染症/健康寿命/高齢化/生体材料/分子生物学/放射線/老化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年2月26日
14
光電極の反応メカニズムを解明
本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを“見える化”することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。
キーワード:測定誤差/情報学/検索システム/産学連携/光エネルギー/温室効果ガス/水素生成/バンド構造/温室効果/太陽/アンモニア/電子移動/光応答/光合成/深海底/水素エネルギー/太陽光/光電気化学/光電流/二酸化炭素還元/電極触媒/水素吸蔵/キャリア/可視光/人工光合成/水分解/絶縁体/カーボンニュートラル/ボトルネック/光照射/都市環境/反応速度/チタン/光触媒/材料設計/酸化チタン/カーボン/その場観察/高効率化/周波数/電解質/電気化学/二酸化炭素/半導体/エネルギー変換/ホウ素/緩和時間/変異株/SPECT/レトロウイルス/肝がん/治療標的/新型コロナウイルス/ウイルス/バイオマーカー
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
東京科学大学 研究シーズ