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物質の大きさがナノメートル程度になると、物理的、化学的性質が変化し、従来のバルク材料にない物性を発現するようになります。このナノスケール特有の性質を、先進機能材料へ応用するための研究を行っています。例えば、水と油のように普通は混ざらない元素同士が、ナノサイズになると混ざり合って合金を形成したり、バルクでは見られない結晶構造をもつ粒子が生成したりします。このようなナノ領域における相分離に関する研究をしながら、白金レス燃料電池用触媒の探索や新規磁性材料の研究を行っています。
物質の大きさがナノメートル程度になると、物理的、化学的性質が変化し、従来のバルク材料にない物性を発現するようになります。このナノスケール特有の性質を、先進機能材料へ応用するための研究を行っています。例えば、水と油のように普通は混ざらない元素同士が、ナノサイズになると混ざり合って合金を形成したり、バルクでは見られない結晶構造をもつ粒子が生成したりします。このようなナノ領域における相分離に関する研究をしながら、白金レス燃料電池用触媒の探索や新規磁性材料の研究を行っています。