Vol.2 No.1 2009
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研究論文:ユビキタスエネルギーデバイス開発のための材料基礎解析(香山ほか)−49−Synthesiology Vol.2 No.1(2009)本論文では主に電顕観察を担当した。田中 真悟(たなか しんご)1998年大阪府立大学大学院理学系研究科物質科学専攻博士課程修了(博士(理学))。同年大阪工業技術研究所(現産業技術総合研究所)入所。2001年産総研生活環境系特別研究体ナノ界面機能科学研究グループ、2004年ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループ研究員。専門は、第一原理計算など計算材料科学。主として金属/無機へテロ界面(金属/セラミックス界面、ヘテロ触媒等)の第一原理計算、第一原理計算プログラムの開発等に従事。本論文では金/酸化物界面の第一原理計算を担当した。前田 泰(まえだ やすし)2000年大阪大学大学院理学研究科博士課程修了(博士(理学))。同年大阪工業技術研究所(現産業技術総合研究所)入所。2001年産総研生活環境系特別研究体ナノ界面機能科学研究グループ、2007年ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループ研究員。主として走査プローブ顕微鏡によるナノへテロ触媒や機能材料の表面構造、電子状態の解析に従事。本論文では金/無機系の走査プローブ顕微鏡観察を担当した。田中 孝治(たなか こうじ)1991年東京大学大学院工学系研究科金属材料学専攻博士課程修了(工学博士)。同年日本学術振興会海外特別研究員。1994年大阪工業技術研究所(現産業技術総合研究所)入所。2001年産総研生活環境系特別研究体ナノ界面機能科学研究グループ、2004年ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループ主任研究員。主として、電子顕微鏡による構造解析、材料評価に従事。材料組織と材料物性の相関を明らかにし、材料設計理論を構築することに力点を置いている。本論文では電顕観察の各種サポートを担当した。岡崎 一行(おかざき かずゆき)2000年大阪府立大学大学院理学系研究科物質科学専攻博士課程修了(博士(理学))。同年JST重点研究支援協力員として大阪工業技術研究所(現産業技術総合研究所)に赴任。2005年より、JST-CREST研究員として産総研ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループに所属。2008年より、大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻特任講師。この間、第一原理計算による貴金属/無機化合物系(金触媒や燃料電池電極触媒)の表面・界面の原子・電子構造と反応特性の研究に従事。本論文では金/酸化物界面や白金/炭素界面の第一原理計算を担当した。吉川 純(きっかわ じゅん)2006年大阪大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了(博士(理学))。同年産総研特別研究員として、ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループに所属。2008年10月より、大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻助教。分析電子顕微鏡によるリチウムイオン電池材料やナノ構造体の研究に従事。本論文ではリチウムイオン電池正極材料の電顕観察を担当した。査読者との議論 議論1 マネージメントへの期待について質問・コメント(五十嵐 一男) 本論文では、同じ研究ユニット内に開発(第2種基礎研究)と解析(第1種基礎研究)に関わるグループ(人材)を配置し、それらの間で「分業」と「連携」をバランスよく、有効に進めることによって飛躍的な材料開発を行うことが可能と述べられていますが、1つの考え方として賛意を表します。これに関連して1つご意見を伺います。本論文の場合、ユニットの総意の下でなされたことと理解していますが、総意を形成するため組織を統括している長の役割も重要であると考えます。そ執筆者略歴香山 正憲(こうやま まさのり)1985年東京大学大学院工学系研究科金属材料学専攻博士課程中退。同年工業技術院大阪工業技術試験所(現産業技術総合研究所)入所。1992年工学博士(東京大学)。2001年産総研生活環境系特別研究体ナノ界面機能科学研究グループ長、2004年産総研ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループ長、上席研究員。2001年日本金属学会功績賞、2004年英国物理学会Fellow。金属/無機界面の第一原理計算や第一原理計算プログラムの開発、電顕観察との連携技術の研究に従事。本論文では全体の研究方向の議論や研究計画・結果の議論を先導した。秋田 知樹(あきた ともき)1998年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士後期課程修了(博士(工学))。同年大阪工業技術研究所(現産業技術総合研究所)特別研究員、1999年大阪工業技術研究所入所。2001年産総研生活環境系特別研究体ナノ界面機能科学研究グループ、2004年ユビキタスエネルギー研究部門ナノ材料科学研究グループ主任研究員。分析電子顕微鏡法による機能材料(金属/無機へテロ触媒、燃料電池、リチウムイオン電池等)の構造解析に関する研究に従事。Solid-State Lett., 11, A183-A186 (2008).A. Taniguchi, T. Akita, K. Yasuda and Y. Miyazaki: Analysis of electrocatalyst degradation in PEMFC caused by cell reversal during fuel starvation, J. Power Sources, 130, 42-49 (2004).K. Yasuda, A. Taniguchi, T. Akita, T. Ioroi and Z. Siroma: Platinum dissolution and deposition in the polymer electrolyte membrane of a PEM fuel cell as studied by potential cycling, Phys. Chem. Chem. Phys., 8, 746-752 (2006). T. Akita, A. Taniguchi, J. Maekawa, Z. Siroma, K. Tanaka, M. Kohyama and K. Yasuda: Analytical TEM study of Pt particle deposition in the proton-exchange membrane of a membrane-electrode-assembly, J. Power Sources, 159, 461-467 (2006).K. Okazaki, S. Yamakawa, R. Morikawa, T. Akita, S. Tanaka and M. Kohyama: Simulation of growth process of Pt-particle - first-principles calculations, J. Physics: Conference Series, 100, 72044 (2008).S. Yamakawa, K. Okazaki, M. Kohyama and S. Hyodo: Phase-field model for deposition of platinum nanoparticle on graphite, J. Physics: Conference Series, 100, 72042 (2008).M. Haruta: Size- and support-dependency in the catalysis of gold, Catal. Today, 36, 153-166 (1997).K. Okazaki, S. Ichikawa, Y. Maeda, M. Haruta and M. Kohyama: Electronic structures of Au supported on TiO2, Appl. Catal. A, 291, 45-54 (2005).T. Okazawa, M. Fujiwara, T. Nishimura, T. Akita, M. Kohyama and Y. Kido: Growth mode and electronic structure of Au nano-clusters on NiO(001) and TiO2 (110), Surf. Sci., 600, 1331-1338 (2006).T. Akita, M. Okumura, K. Tanaka, M. Kohyama and M. Haruta: Analytical TEM observation of Au nano-particles on cerium oxide, Catal. Today, 117, 62-68 (2006).T. Akita, K. Tanaka, M. Kohyama and M. Haruta: Analytical TEM study on structural changes of Au particles on cerium oxide using a heating holder, Catal. Today, 122, 233-238 (2007).T. Akita, K. Tanaka and M. Kohyama: TEM and HAADF-STEM study of the structure of Au nano-particles on CeO2, J. Mater. Sci., 43, 3917-3922 (2008). [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

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