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ナノスケール超空間でのアーキテクトニクス分子センシングシートの創成

Research Project

Project/Area Number 22K04811
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 27010:Transport phenomena and unit operations-related
Research InstitutionKyushu University (2023)
Kurume National College of Technology (2022)

Principal Investigator

奥山 哲也  九州大学, 総合理工学研究院, 教授 (40270368)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
KeywordsZnO / 巨大ナノシート化 / 水熱合成 / 電子線トモグラフィ / 圧縮センシング画像再構成法 / キャッピング剤 / 光触媒性能 / 結晶成長抑制 / ナノシート集合体 / ナノ構造 / 液体合成 / 電子顕微鏡 / 触媒 / 分子センシング
Outline of Research at the Start

本研究では単結晶金属酸化物ナノ粒子の表面へ独自技術の結晶成長軸制御と分子表面修飾を応用し、
①ナノ時空間での成長軸制御による成長単位操作
②標的ガス分子の検知を可能とする活性面上への修飾分子(分子指紋)付与と機能化
の2つの機能を融合したナノスケール超空間でのアーキテクトニクスシートの創成と標的ガス分子の検知デバイスへ向けたセンシング基盤研究を行う。
本課題では結晶軸成長を制御した形態メカニズムや標的ガス分子の検知能力を高めたシート表面上での分子指紋種を明確化し、高感度な分子検知性能を有したアーキテクトニクス分子センシングシートを実現し、次世代エレクトロニクスデバイス基盤を支える素材開発研究を行う。

Outline of Annual Research Achievements

酸化亜鉛 (ZnO) は高い化学的安定性と多彩な機能特性を有する金属酸化物材料であり、太陽電池やガスセンサ、光触媒材料などに応用されている。
ZnOの極性面(0001)のうちZnを露出した結晶面では、特定の有機物質の光分解を促進するため、粒子形態制御法の一つとして分子添加剤を用いたキャッピングによる手法を用いて<0001>軸(c軸)方向への結晶成長の抑制と{1-100}面(m面)への生長を促進する合成法の確立と、巨大比表面積を有するとともに光触媒活性に有効な極性面{0001}面を露出した材料を得るナノシートの合成に取り組んでいる。
令和5年度度ではタングステン(W)を溶解させた液中において正に帯電した(0001)- Zn面上にWO4^(2-)イオンが表面修飾することに着目し、合成条件次第では二次元マイクロ構造が得られるとともに、添加したWがZnO構造中のZnサイトに置換し、不純物準位を形成するのではないかという想定から、光触媒特性の向上につながると考え合成に取組んだ。特にZnO極性面(0001)広がりとシート厚みが触媒活性に重要となるため、まずは合成後の二次元構造体の詳細情報を取得する、透過型電子顕微鏡法の一つである電子線トモグラフィに着目し、微細構造体の三次元構造の画像取得と、その画像を明瞭に取得するための画像解析法確立について検討を行った。その結果、ナノシート構造体の3次元情報を電子線トモグラフィと使って画像取得した際、構造体の深さ方向の解析を細部にわたって実施するためには圧縮センシング画像再構成(ISER)法が最も適していることが判明した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

ZnOナノ粒子形態の3次元情報を透過型電子顕微鏡の電子線トモグラフィの圧縮センシング画像再構成法を使って解析可能であることを示すことができた。この結果は巨大ナノシート化を目指す上でシート情報を詳細に得る手法を確立できた点において順調に進展している成果である。

Strategy for Future Research Activity

初年度の水熱合成法によるZnOナノシート構造体の実験手法、かつ分子キャッピングを用いたZnOナノシート構造体の形態制御を可能とした実験手法の確立に加え、令和5年度では構造体の3次元微細構造について電子線トモグラフィを用いた画像解析法の最適化を実施し、厚み方向の情報を得ることに成功した。最終年度はこれらの成果をもとに、W添加ZnOナノシート構造体の合成法確立と触媒活性の調査を実施する。特に、高機能性に優れる巨大ナノシート化へチャレンジする。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (10 results)

All 2024 2023 2022

All Presentation (10 results)

  • [Presentation] 酸化亜鉛マイクロ粒子の形態と光触媒特性に関する研究2024

    • Author(s)
      木稲菜緒, 根北翔, 奥山哲也
    • Organizer
      第29回高専シンポジウム in Nagaoka
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] ZnOナノ粒子のナノシート形態制御への分子添加剤の効果に関する研究2023

    • Author(s)
      奥山哲也, 内藤かのん, 堀内智貴, 小袋由貴, ゴフィン キンルアン, 長島一樹, 柳田剛
    • Organizer
      日本顕微鏡学会 第79回学術講演会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] フレキシブルWO3ナノワイヤの構造制御と湾曲部における格子間隔の変化2023

    • Author(s)
      田中楽乃, 根北翔, 奥山哲也
    • Organizer
      第28回高専シンポジウム in Yonago
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] 光触媒活性を高めるZnOナノ粒子の形態制御に関する研究2023

    • Author(s)
      堀内智貴, 内藤かのん, 奧山哲也
    • Organizer
      第28回高専シンポジウム in Yonago
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] 磁性元素をドープしたレピドクロサイト型層状チタン酸とこれを剥離させて得られるナノシートの分析の検討2022

    • Author(s)
      財津奈桜, 鈴木駿吾, 船津麻美, 工藤昌輝, 奥山哲也
    • Organizer
      第64回日本顕微鏡学会九州支部・学術講演会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] 水熱合成酸化亜鉛ナノ粒子の形態変化に及ぼす官能基の影響2022

    • Author(s)
      堀内智貴, 内藤かのん, 奥山哲也
    • Organizer
      第64回日本顕微鏡学会九州支部・学術講演会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] Face-Selective Crystal Growth of Hydrothermal Tungsten Oxide Nanowires for Sensing Volatile Molecules2022

    • Author(s)
      Kazuki Nagashima, Sho Nekita, Guozhu Zhang, Takuro Hosomi, Tsunaki Takahashi, Masaki Kanai, Tetsuya Okuyama, Takeshi Yanagida
    • Organizer
      第41回電子材料シンポジウム
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] 水熱合成法によるZnOマイクロロッドの合成2022

    • Author(s)
      美山 颯太朗, 柳田 剛, 奥山 哲也
    • Organizer
      第13回 半導体材料・デバイスフォーラム
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] Impact of Functional Group of Molecular Active on Morphology of Chemically Synthesized ZnO Nanostructures2022

    • Author(s)
      K.Naito, K.Nagashima, T.Yanagida, T.Okuyama
    • Organizer
      The 5th International Union of Materials Research Societies (IUMRS-ICYRAM2022)
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] WドープZnOナノ構造体の形態と光触媒特性2022

    • Author(s)
      内藤 かのん, 根北 翔, 長島 一樹, 柳田 剛, 奥山 哲也
    • Organizer
      2021年度高専女子フォーラムin九州・沖縄
    • Related Report
      2022 Research-status Report

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Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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