Research Subtitle:
安価で柔軟な次世代エレクトロニクス用材料の合成技術

Title Image SP:
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Announcement Date
2025-02-19

Research Highlight
engineering

Term Index
{'items': [{'key': '40omo', 'term': '二酸化バナジウム(VO2)', 'description': {'blocks': [{'key': '26kcl', 'text': '通常の半導体とは異なった電子間の強い相互作用により約55℃を境に低温の高抵抗の絶縁体状態から低抵抗の金属状態へ相転移し、約5桁もの大きな電気抵抗などの特性変化を生じます。この性質を利用して、高感度センサやスイッチ、メモリデバイスなどの応用が期待されています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '72g2f', 'term': '六方晶窒化ホウ素(hBN)', 'description': {'blocks': [{'key': 'bc3le', 'text': 'グラフェンに代表される、原子の厚みが究極的に薄く、二次元の原子シートに利用可能な材料が二次元材料であり、薄く剥がしてフレキシブルに利用することが可能です。六方晶窒化ホウ素もその1種であり、特に熱や酸化雰囲気に強く、高い絶縁性を示す特徴を有しています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'csb65', 'term': 'パルスレーザ蒸着法', 'description': {'blocks': [{'key': 'b9c27', 'text': '真空下で基板上に薄膜を蒸着する物理気相成長法の一種です。レーザーを1秒間に数回ターゲットに打ち付けて物質を蒸発させて基板まで飛ばし、堆積させる事で薄膜になり、さまざまな基板にさまざまな薄膜を堆積させるために使用されます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'bk7tv', 'term': '界面', 'description': {'blocks': [{'key': 'drsnf', 'text': 'ここでは、異なる二つの固体物質同士を貼り合わせた場合の境界面を指します。界面は物質内部とは環境が異なるため、異なる性質を示すことが多く、近年では、エレクトロニクス産業の要請によってその理解が重要な役割を帯びています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'emetf', 'term': 'ファンデルワールス結合', 'description': {'blocks': [{'key': '92r3b', 'text': 'ファン=デル=ワールスが発見した、分子と分子の間に働く弱い引力のことを指します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '1belv', 'term': '共有結合', 'description': {'blocks': [{'key': 'a1hm3', 'text': 'シリコン半導体材料のように、原子間での電子対の共有をともなう非常に強い化学結合のことを指します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '84k8m', 'term': 'イオン結合', 'description': {'blocks': [{'key': '8rjau', 'text': '食塩のように、正電荷を持つ陽イオンと負電荷を持つ陰イオンの間の静電引力による強い化学結合のことを指します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '2844c', 'term': 'トリリオンセンサ、ユビキタス社会', 'description': {'blocks': [{'key': '73mpl', 'text': '医療・ヘルスケア/農業/環境/社会インフラ等のあらゆる部分がセンサで覆われ年間1兆個(トリリオン)のセンサを使用する社会。また、いつでもどこでも、何にでもネットワークにつながることにより、さまざまなサービスが提供され、人々の生活をより豊かにする社会のことを指します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

Departments
['isir']

Related Teachers
['余 博源', '田中秀和']

Teacher Comment
化学的性質の異なる材料を組み合わせることで、材料設計の自由度を高め、従来にない新しい機能が発現できると期待しています。同種の無機材料同士の組み合わせでも面白いですが、その結合が強すぎると組み合わせが決まってしまい制限されます。二次元材料は結合が非常に弱くあまり相互作用がない。この特徴を活かせば、結晶構造が違っても成長させていけるのではと考え、研究を進めました。今後は界面でまだ何が起こっているか分からないところを明らかにし、量子機能酸化物材料と二次元材料を組み合わせて、そこで初めて創出される特性を出していきたいと考えています。

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Teacher Name
田中秀和

Teacher Position
教授

Teacher Division1
産業科学研究所

Teacher Division2

Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/965b692969a7c80b.html?k=%E7%94%B0%E4%B8%AD%E7%A7%80%E5%92%8C