ISIR

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

大阪大学
産業科学研究所

LAST UPDATE 2017/02/26

  • 研究者氏名
    Researcher Name

    吉田秀人 Hideto YOSHIDA
    准教授 Associate Professor
  • 所属
    Professional Affiliation

    大阪大学産業科学研究所
    The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

    産業科学ナノテクノロジーセンター ナノ構造・機能評価研究分野
    Nanoscience and Nanotechnology Center , Department of Nanocharacterization for Nanostructures and Functions
  • 研究キーワード
    Research Keywords

    ナノ構造評価
    カーボンナノチューブ
    ナノ粒子触媒
    ナノデバイス
    Characterization of nanostructures
    Carbon nanotube
    Nanoparticulate catalyst
    Nanodevice
研究テーマ
Research Subject
実環境下におけるナノ材料・ナノデバイスの評価
Characterization of nanomaterials and nanodevices under actual environment

研究の背景 Background

私たちの身の回りにある様々なデバイスは、ナノスケールで構造制御されたナノ材料を組み合わせて作られています。ナノ材料の構造とデバイスの性質には密接な関係があるため、デバイスが実際に機能している時のナノ材料の構造を原子スケールで評価することは極めて重要です。また、ナノ材料が原子・分子を組み立てて生成する過程を解明することは、ナノ材料の構造制御には必須です。

The various devices around us are composed of structure-controlled nanomaterials. Due to the close relationship between the properties of these devices and the structures of the nanomaterials, it is essential that these structures be characterized at the atomic scale while the devices are functioning. In addition, it is essential to clarify the synthesis process of the nanomaterials from atoms and molecules in order to control their structure.

研究の目標 Outcome

様々な動的な現象を原子スケールその場観察することを可能にする環境制御型透過電子顕微鏡法(ETEM)を用いて、機能発現中のナノデバイスやナノ材料の原子・電子構造を明らかにするという研究に取り組んでいます。また、カーボンナノチューブに代表されるナノ材料の形成過程をETEMで直接観察することで、その形成機構を研究しています。こうした研究を通じて、新規なナノ材料・ナノデバイスの開発に貢献します。

We are aiming to clarify the atomic and electronic structure of nanomaterials and nanodevices when they actually exhibit their functions using environmental transmission electron microscopy (ETEM) that allows us to observe various dynamic phenomena in-situ at atomic scale. We also study the growth mechanism of nanomaterials, for instance carbon nanotubes, using ETEM. Through these studies, we are contributing to creating and developing novel nanomaterials and nanodevices and functions.

研究図Research Figure

Fig.1. Drastic disorder in the interlayer spacing of graphitic layers in a growing CNT from a Fig.2. Oxidation and reduction of the surfaces of Pt nanoparticles in reactive gases Fig.3. Gas species- and temperature-dependent change in shape of platinum nanoparticles on CeO2.

文献 / Publications

Nanoscale 6 (2014) 13113-13118. Carbon,70 (2014) 266-272. Nano Lett. 13 (2013) 3310-3314. Micron 43 (2012) 1176-1180.
Angew. Chem. Int. Ed. 50 (2011) 10157-10160. Appl. Phys. Express 4 (2011) 065001.

研究者HP