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データセット名:物質空間テクトニクスプロジェクトの研究(硬X線光電子分光分析装置)_FY2023

課題名:物質空間テクトニクスプロジェクトの研究

データセット登録者(所属機関):HENZIE, Joel(NIMS)

課題番号:
JPMXP1223NM5116
実施機関:
物質・材料研究機構

要約

私たちは、燃料電池や電気化学キャパシタなどの電気化学エネルギー生成デバイス用の新しい超高表面積多孔質金属を開発している。

私たちは、TEM、XRD、XPS、FTIR、UV-VISなどの高度な特性評価のためにARIMの設備を利用している。

世界の材料化学の分野で特別な注目を集めている導電性ナノ多孔体のうち、特に金属ナノ多孔体は、ナノスケールの無機固体金属に、制御された微細な空間(細孔)を持ちながら、さらに電気伝導性も有する無機単結晶構造体だが、これまでの代表的な多孔体であるゼオライトやMOF/PCP、または、第一世代無機多孔体のメソポーラスシリカと比較して、高い電気伝導性、骨格の結晶性や組成・細孔構造の多様性などの観点で、圧倒的な優位性がある。これらの組成を炭素、硫化物、リン化物、遷移金属酸化物などへと展開し、ナノサイズからメソサイズの範囲で高度に集積化(ハイブリッド化)させることで異種材料の相乗的融合が生まれ、新しい電子・物理化学的な性質の発現が期待される。
ここでは硬X線光電子分光分析装置を用いた実験結果を掲載する。

23NM5116_NM-202.png

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データメトリックス

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データインデックス

https://doi.org/10.71947/arim.jpmxp1223nm5116
登録日:
2026.04.23
エンバーゴ解除日:
2026.03.31
データセットID:
4dff2d4f-f96c-4e02-be22-9b366980b0b7
データタイル数:
3
ファイル数:
187
ファイルサイズ:
65.75MB
ライセンス:
ARIMライセンス

成果発表・成果利用

論文等1:
Shengyao Wang, Designing reliable and accurate isotope-tracer experiments for CO2 photoreduction, Nature Communications, 14, (2023).
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38052-0
論文等2:
Nadzeya Khinevich, Size and crystallinity effect on the ultrafast optical response of chemically synthesized silver nanoparticles, Journal of Materiomics, 10, 594-600(2024).
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmat.2023.08.009
論文等3:
Bo Jiang, Noble-Metal–Metalloid Alloy Architectures: Mesoporous Amorphous Iridium–Tellurium Alloy for Electrochemical N2 Reduction, Journal of the American Chemical Society, 145, 6079-6086(2023).
DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c10637
論文等4:
Darya Votkina, Uncovering the Role of Chemical and Electronic Structures in Plasmonic Catalysis: The Case of Homolysis of Alkoxyamines, ACS Catalysis, 13, 2822-2833(2023).
DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04685
論文等5:
Gilang Gumilar, The revelation of glucose adsorption mechanisms on hierarchical metal–organic frameworks using a surface plasmon resonance sensor, Journal of Materials Chemistry B, 11, 4428-4444(2023).
DOI: https://doi.org/10.1039/D3TB00138E
論文等6:
Miharu Eguchi, Materials Space‐Tectonics: Atomic‐level Compositional and Spatial Control Methodologies for Synthesis of Future Materials, Angewandte Chemie International Edition, 62, (2023).
DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202307615