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研究キーワード:大阪公立大学における「時間分解」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年8月31日
1
「ナノの光」が変わる一瞬をフェムト秒で捉える
―フォノンポラリトンの超高速制御をナノスケールで可視化―
分子科学研究所の鎌田一輝特別共同利用研究員 (大阪公立大学大学院工学研究科 博士後期課程)、西田純助教(兼 総合研究大学院大学助教)、熊谷崇准教授(兼 総合研究大学院大学准教授)を中心とする研究チームは、hBNとWS2からなるファンデルワールスヘテロ構造を用い、WS2を可視光パルスで励起することで、隣接するhBN中を伝搬するHPhPをフェムト秒の時間スケールで変調し、その超高速な変化を直接可視化することに成功しました。HPhPは、赤外光と物質中の光学フォノン (注7) が強く結びついて形成される状態で、赤外光を通常の光の波長よりもはるかに小...
キーワード:情報通信/先端技術/パルス/フェムト秒パルス/時間分解/超高速現象/電気分極/閉じ込め/揺らぎ/六方晶窒化ホウ素/広帯域/磁場/数値シミュレーション/時間分解能/パルスレーザー/回折限界/タングステン/キャリア/ナノフォトニクス/ファンデルワールス力/フォトニクス/フォノン/可視光/回折格子/光デバイス/赤外光/選択性/層状物質/誘電率/持続可能/持続可能な開発/電子状態/AFM/シミュレーション/センサー/ナノスケール/ナノメートル/フェムト秒/レーザー/近接場光/原子間力顕微鏡/光学素子/周波数/積層構造/半導体/分解能/光学顕微鏡/近接場/ホウ素/層構造/空間分解能/光制御
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2026年8月31日
2
準安定固体電解質が急昇温で合成できる謎を解明
~計算科学と先端測定が解き明かす、準安定相の設計原理~
北海道大学大学院工学研究院の三浦 章教授、藤井 雄太助教、忠永 清治教授、ミシガン大学材料科学工学科博士課程のベクウヒョン氏、同大学材料科学工学科のスンウェンハオ助教、大阪公立大学大学院工学研究科の森 茂生教授、作田 敦准教授、丁 炯特任研究員、大阪公立大学大学院工学研究科及び東北大学金属材料研究所の林 晃敏教授、東京都立大学理学研究科の水口 佳一教授、広島大学大学院先進理工系科学研究科の森吉 千佳子教授、高輝度光科学研究センター(JASRI)の河口 彰吾主幹研究員らの研究グループは、次世代全固体電池*1の固体電解質*2材料「Li₃PS₄」において、...
キーワード:時間分解/準安定/表面エネルギー/SPring-8/X線回折/相転移/放射光/化学組成/波動関数/時間分解能/材料科学/準安定相/前駆体/全固体電池/持続可能/持続可能な開発/熱力学/アモルファス/イオン伝導/固体電解質/材料設計/電子状態/電池/核生成/ナノサイズ/リチウム/金属材料/結晶成長/第一原理/第一原理計算/電解質/二次電池/分解能/量子力学/結晶構造/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
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:2026年6月26日
3
量子ドットでナノ空間を走る光の波を「撮る」ことに成功
~埋もれた金属界面を伝わる表面プラズモンの伝搬を直接観測~
本研究グループは、光をナノメートル(10億分の1メートル)スケールに閉じ込めて伝搬する「表面プラズモンポラリトン(SPP)※1」を可視化する新しい手法を開発しました。SPPは、次世代の光情報通信(光通信)や光デバイスの高集積化を実現する技術として注目されています。本手法は、高い発光特性を持つ半導体量子ドット (以下、量子ドット)※2の超薄膜を利用することで、SPPの伝搬の様子を通常の光学顕微鏡で直接観察することを可能にしました。さらに、従来法では観測が困難であった100nm以上の誘電体膜の下に埋もれた内部界面を伝搬するSPPの観測や...
キーワード:最適化/人工知能(AI)/情報通信/パルス/フェムト秒パルス/ポンプ・プローブ法/時間分解/超高速ダイナミクス/超高速現象/閉じ込め/超薄膜/近赤外/太陽/ディスプレイ/パルスレーザー/定量評価/半導体量子ドット/光機能/超高真空/プラズモニクス/プラズモン/光デバイス/光回路/光通信/表面プラズモン/誘電体/持続可能/持続可能な開発/量子ドット/光機能材料/太陽電池/電池/光学特性/センサー/ダイナミクス/ナノメートル/ナノ空間/ナノ材料/ナノ粒子/フェムト秒/ポリマー/レーザー/機能性材料/光センサー/低消費電力/動特性/半導体/光学顕微鏡/機能材料/機能性/情報通信技術/プローブ
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年12月10日
4
有機太陽電池材料の新たな知見
~ナノ構造の違いが光による電荷の動きに影響を及ぼす~
有機薄膜太陽電池は軽量で柔軟かつ加工が容易なため、さまざまな応用が期待されています。発電には光で生じた電荷(ホールと電子)を効率よく分離して取り出す必要があり、その役割を担うのがp型有機半導体・n型有機半導体と、両者が接するp/nヘテロ接合界面です。その界面と電荷移動パスを適切に制御することが重要なため、p型とn型の半導体成分を同一分子に組み込み、自発的な集積(自己組織化)によりp/nヘテロ接合を形成させる手法が注目されています。しかし、単一分子の自己組織化は複雑で、最適なナノスケールのp/nヘテロ接合を得ることが難しいという課題がありました。大阪公立大学大学院工学研究科の前田 壮...
キーワード:時間分解/輸送特性/太陽/自己組織/ナフタレン/有機太陽電池/有機薄膜太陽電池/有機半導体/光電流/有機分子/ファイバー/接合界面/キャリア/光励起/絶縁体/単一分子/有機薄膜/ボトムアップ/持続可能/光照射/持続可能な開発/電荷輸送/ナノファイバー/太陽電池/電気伝導/電池/電気伝導性/ナノスケール/ナノ構造/ナノ粒子/マイクロ/マイクロ波/移動度/電荷移動/半導体/スクアレン/組織化/アレン
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
大阪公立大学 研究シーズ