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メールマガジン

━━ ☆☆ 多元研 HOT NOW! ☆☆  ━━━━━━━━━━━━━━
   ★ 多元研 メールマガジン ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月号 No.252 ━━━

 このメールはメールマガジン希望登録者様に送らせて戴いております。
 多元研が関わる学会、研究発表会・シンポジウム、その他、
 毎回HOTな情報をお届けいたします。

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 ~ 目次 ~

1) 行事予定 — AFMをもっと知ろう-測定原理と自動化計測の進展-

2) 行事予定 — The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026

3) 受賞報告 — 「2026年度衞藤細矢記念賞」を受賞

4) 受賞報告 — XNPIG 2026「XNPIG Honorary William H.F. Talbot Award」を受賞

5) 受賞報告 — 「第66回原田研究奨励賞」を受賞

6) 受賞報告 — 日本顕微鏡学会 第82回学術講演会「優秀口頭発表賞」を受賞

7) 受賞報告 — 第15回JACI/GSCシンポジウム「GSCポスター賞」を受賞

8) 受賞報告 — The 31st International SPACC Symposium
      「The Best Lecture Award」を受賞

9) 受賞報告 — Tohoku University & Ewha Womens University Joint Symposium 2026
      Short Presentation Competition 受賞者

10) 研究成果 — 不安定で作れなかった「ホウ素版グラフェン」を3次元結晶の表面で実現
      ~次世代量子材料開発の加速が期待される新しい設計手法~

11) 研究成果 — COF-グラフェン界面が拓く次世代リチウム硫黄電池
      ~ポリスルフィドの閉じ込めと硫黄変換促進により 高出力・長寿命化を実現~

12) 研究成果 — 原子レベルの制御で新たな銅ナノクラスターを開発
      ~CO2変換反応の選択的制御が可能なことを実証~

13) 研究成果 — 窒素を含む環状有機化合物を細胞内で構築可能な新たな光反応を開発
      ~薬の効果を光制御するツールとしての応用に期待~

14) 研究成果 — 高アスペクト比エッチングホールの非破壊三次元観察を実現
      ~次世代3D NANDフラッシュメモリ開発に貢献する構造評価技術~

15) 研究成果 — 配位子設計で金ナノクラスター触媒の常識を覆す
      ~低温で活性化する高性能触媒の開発に成功~

16) 研究成果 — 材料プロセスデータ科学でMOFを狙った大きさに合成
      ~自動実験と連動した全自動プロセス最適化に期待~

17) 研究成果 — 酸化物界面における「隠れた電荷移動経路」を特定
      ~従来の半導体物理では考慮されていなかった界面における
       「化学結合ネットワーク」の重要性を実証~

18) 研究成果 — AI設計の次世代ステルス材料と極細硬性内視鏡を開発
      ~光熱がん治療の新たな可能性を切り拓く~

19) 研究成果 — DNAでナノ粒子間の“隙間”を制御
      微量分子を見逃しにくくする高感度分析結晶材料を開発!
      ~細胞や化学反応の検出・分析などへの応用に期待~

20) お知らせ — 「Tohoku University & Ewha Womens University
       Joint Symposium 2026」を開催しました

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   1) 行事予定
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    AFMをもっと知ろう-測定原理と自動化計測の進展-
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 AFMの動作原理説明から実機を使用したオペレーションまで一通りの流れを
ご覧いただけます。近年のAFMは、インテリジェンスとロボティクス昨日の搭
載によってプローブの取り付けやビームアライメントの自動化、サンプルの位
置決めやイメージングの最適化など、大きく進化していることを体験できます。

日時:2026年8月28日(金)13:00~16:30
場所:東北大学片平キャンパス 東2号館(C03棟) 1階セミナ-室(現地開催)
定員:40名程度まで
参加費:無料
事前申込:メールでお申し込みください。
     csjapan@parksystems.com(担当 我妻)

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/20260701-afm/

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   2) 行事予定
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    The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026
(Lead-Zinc 2026) aims to serve as a global platform for the comprehensive
exchange of advancements in lead and zinc processing technologies, as
well as to unite corporate engineers, on-site operating managers,
university researchers, and other professionals to facilitate the sharing
of diverse technical and academic insights related to lead and zinc
processing methodologies. Prior to the general presentations, the
international symposium will feature plenary lectures by leading experts
to give a highly specialized and useful technical contents. Additionally,
a tour of lead and zinc smelters in the Tohoku and other regions will
be held after symposium.

第11回 鉛・亜鉛製錬国際シンポジウム
日時:11月1日(日)~6日(金)
場所:仙台国際センター

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://j-lppf2.jp/lead-zinc2026/

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   3) 受賞報告
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    「2026年度衞藤細矢記念賞」を受賞
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 根岸雄一教授が「2026年度 衞藤細矢記念賞」を受賞しました。

受賞題目:
「原子精度金属クラスターの設計科学の確立と次世代エネルギー・環境材料への応用」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260705-negishi/

◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/

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   4) 受賞報告
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    XNPIG 2026「XNPIG Honorary William H.F. Talbot Award」を受賞
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 百生敦教授がXNPIG 2026において
「XNPIG Honorary William H.F. Talbot Award」を受賞しました。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260729-momose/

◆百生研究室(量子ビーム計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/momose/

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   5) 受賞報告
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    「第66回原田研究奨励賞」を受賞
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 笠井研究室の岡弘樹准教授が、本多記念会「第66回原田研究奨励賞」を
受賞しました。

受賞題目:
「水に強くリサイクルでき電荷貯蔵能をもつ金属有機構造体の開拓と
環境適合電池への展開」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260706-harada/

◆笠井研究室(有機・バイオナノ材料研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/kasai/

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   6) 受賞報告
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    日本顕微鏡学会 第82回学術講演会「優秀口頭発表賞」を受賞
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 陣内研究室の阿部未怜さんが、日本顕微鏡学会 第82回学術講演会において
「優秀口頭発表賞」を受賞しました。

受賞題目:
「ナノ回折イメージングによるポリエチレンの結晶・非晶階層構造の詳細解析」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260630-jinnai-lab/

◆陣内研究室(高分子物理化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/jinnai/

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   7) 受賞報告
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    第15回JACI/GSCシンポジウム「GSCポスター賞」を受賞
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 根岸研究室の中谷利毅さんが、新化学技術推進協会(JACI)
第15回JACI/GSCシンポジウムにおいて「GSCポスター賞」を受賞しました。

受賞題目:
「銅ナノクラスターを構成単位とした構造体の電気化学的二酸化炭素反応触媒への利用」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260708-negihi-lab/

◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/

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   8) 受賞報告
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    The 31st International SPACC Symposium
    「The Best Lecture Award」を受賞
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 殷研究室の Vinda Puspasariさんが、The 31st International SPACC
Symposium(SPACC31 )において、「The Best Lecture Award」を受賞しました。

受賞題目:
「Series of MxWO3/g-C3N4/BP (M = K, Rb, NH4) Nanocomposite: Synergetic of
Near-infrared Light Shielding and Environmental Purification」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260723-yin-lab/

◆殷研究室(環境無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/yin/

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   9) 受賞報告
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    Tohoku University & Ewha Womens University Joint Symposium 2026
    Short Presentation Competition 受賞者
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 2026年7月26~28日、多元物質科学研究所にて開催された「Tohoku University &
Ewha Womans University Joint Symposium 2026」Short Presentation Competition
において、特に優れた発表を行った学生に対して、「Best Presentation Award」、
「Presentation Award」、「Student Encouragement Award」が授与されました。

■「Best Presentation Award」
澤田陸さん(笠井研究室)
受賞課題:
「π-Conjugated Polymers that Act as Photoelectrocatalysts for Oxygen
Reduction/Hydrogen Peroxide Production」

■「Presentation Award」
藤田拡樹さん(西原研究室)
受賞課題:
「Janus Separator with a Graphene Mesosponge Empowers High-Rate Zn-Ion
Hybrid Capacitors」

田中優多さん(笠井研究室)
受賞課題:
「Encapsulation of Amines in Cage-like Porous Materials toward
CO2 Capture from the Air」

■「Student Encouragement Award」
宮原弥夏子さん(都研究室)
受賞課題:
「Augmented Anticancer Activity of Bacterial Consortium AUN via
a Photocatalytic Scaffold」

Alexandru Craevschiさん(笠井研究室)
受賞課題:
「Metal-free Amine-functionalized POPs for CO2 Adsorption」

小野寺希望さん(芥川研究室)
受賞課題:
「Quaternary polarization state of succinonitrile in plastic crystalline phase」

岩月櫻さん(ナノ・マイクロ計測化学研究室)
受賞課題:
「Single-Fibril Fluorescence Spectroscopy of Insulin Amyloids」

Mandira Ghoshさん(根岸研究室)
受賞課題:
「Atomically Precise Metal Nanoclusters to Frameworks:
Evolution of Catalytic Property」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260729-tu-ewha-symposium/

◆笠井研究室(有機・バイオナノ材料研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/kasai/

◆西原研究室(ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/nishihara/html/index.html

◆都研究室(バイオ工学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/miyako/

◆芥川研究室(ハイブリッド材料創製研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/akutagawa/html/Homepage2010/index-j.html

◆ナノ・マイクロ計測科学研究分野
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/hibara/html/index.html

◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/

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   10) 研究成果
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    不安定で作れなかった「ホウ素版グラフェン」を
    3次元結晶の表面で実現
    ~次世代量子材料開発の加速が期待される新しい設計手法~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 グラフェンに代表される2次元材料は次世代電子デバイスとして期待される
一方、電子同士の相互作用が弱く、超伝導のような強い量子現象を起こしにく
いという課題がありました。
 東北大学らの研究グループは、単独では不安定なホウ素版グラフェン(ボロ
フェン)を、安定な3次元結晶LaRh3B2の内部から取り出すという新手法を実現
しました。また、電子が特定エネルギーに集中しやすくなる特殊な電子構造
(van Hove特異点)がフェルミ準位近傍に存在することを明らかにしました。
さらに、本来は六角形の対称性を持つ電子分布が自発的に特定方向へ偏る「電
子ネマティック状態」の観測にも成功しました。新たな量子材料設計の指針と
なることが期待される成果です。

論文情報:
“Realization of strongly correlated 2D honeycomb boron”
Takemi Kato, Tomonori Nakamura, Kosuke Nakayama, Takumi Osumi,
Seigo Souma, Asuka Honma, Alexandre Antezak, Pedro Rezende Goncalves,
Kiyohisa Tanaka, Miho Kitamura, Kenichi Ozawa, Koji Horiba,
Hiroshi Kumigashira, Takashi Takahashi, Franck Fortuna,
Andres Felipe Santander-Syro, Rikio Settai, Yoshichika Onuki,
Yoshinori Okada, and Takafumi Sato
Science Advances
DOI:10.1126/sciadv.aee3116
https://doi.org/10.1126/sciadv.aee3116

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260702-boron/

◆組頭研究室(ナノ機能物性化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/kumigashira/html/

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   11) 研究成果
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    COF-グラフェン界面が拓く次世代リチウム硫黄電池
    ~ポリスルフィドの閉じ込めと硫黄変換促進により
     高出力・長寿命化を実現~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 リチウム硫黄(Li-S)電池は、高エネルギー密度を実現できる次世代蓄電池
として期待されていますが、充放電中に生成する可溶性リチウムポリスルフィ
ドの移動(シャトル効果)による容量低下が課題でした。
 東北大学多元物質科学研究所の根岸雄一教授、Das Saikat講師らの研究グル
ープは、TTF骨格とベンゾ[18]クラウン-6骨格を組み込んだ新規COF「TUS-44」
を開発し、導電性グラフェンとの複合体(TUS-44@G)をセパレーター中間層と
して導入しました。TUS-44は、イミン窒素、クラウンエーテル酸素、TTF由来
の硫黄部位を利用してリチウムイオンとポリスルフィドを効率的に捕捉し、硫
黄変換反応を促進します。その結果、TUS-44@G電池は0.2 A g-1で1455.7 mA h g-1、
10 A g-1で773 mA h g-1の高容量を示し、5 A g-1で1000サイクル後も容量劣
化率0.034%/サイクルという優れた耐久性を達成しました。さらに、パウチセ
ルでは約674 Wh kg-1の高エネルギー密度を実現しました。
 本成果は、高エネルギー・長寿命Li-S電池の実現に向けた新たな材料設計指
針を示すものです。

論文情報:
“Polysulfide Immobilization and Sulfur Conversion Kinetics Promotion via
a Tetrathiafulvalene-Crown Ether COF@Graphene Layer for High-Rate
Lithium-Sulfur Batteries”
Kai Sun†, Tsukasa Irie†, Samim Reza, Kohki Sasaki, Mika Nozaki,
Tokuhisa Kawawaki, Yujun Fu, Dequan Liu, Ranjit Thapa, Saikat Das,
Deyan He, Yuichi Negishi
small
DOI:10.1002/smll.74240
https://doi.org/10.1002/smll.74240

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260703_cof/

◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/

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   12) 研究成果
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    原子レベルの制御で新たな銅ナノクラスターを開発
    ~CO2変換反応の選択的制御が可能なことを実証~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 CO2電解還元反応は、再生可能電力を利用してCO2を有用化学品へ変換できる
技術として期待されています。しかし、反応中には多数の反応経路が存在し、
目的生成物のみを高選択的に得ることは困難です。しかし、触媒上では複数の
反応経路が競合するため、目的生成物を選択的に得ることは容易ではありませ
ん。
 東北大学多元物質科学研究所の根岸雄一教授、Biswas Sourav講師(研究当時)
らの研究グループは、50個の銅原子からなる精密銅ナノクラスターの価数状態
を原子レベルで制御し、CO2還元反応の生成物選択性を大きく変化させること
に成功しました。研究グループは、中心に硫化物イオンを内包した新しい銅ナ
ノクラスターS@Cu50 を合成し、その原子構造を単結晶X線構造解析によって解
明しました。電気化学測定の結果、従来のCu50クラスターでは主生成物がギ酸
であったのに対し、S@Cu50ではギ酸生成が大幅に抑制され、メタノール生成が
顕著に促進されることを発見しました。さらに密度汎関数理論(DFT)計算に
より、価数状態の変化によって電子構造が変調され、反応中間体の安定化機構
が変化することで、CO2還元反応経路そのものが切り替わることを明らかにし
ました。
 本成果は、原子レベルの価数制御によって触媒反応の選択性を自在に制御で
きることを示したものであり、次世代CO2変換触媒の設計指針を与える重要な
成果です。

論文情報:
“Atomic-Level Valence-State Engineering Redirects CO2 Electroreduction
on Cu Nanoclusters”
李斎林, Mandira Ghosh, Mohd Rashid, Rupa Sarma, Pradip Kumar Mondal,
川脇徳久, Sourav Biswas,* Biswarup Pathak,* 根岸雄一*
JACS Au
DOI:10.1021/jacsau.6c00817
https://doi.org/10.1021/jacsau.6c00817

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260706-co2/

◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/

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   13) 研究成果
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    窒素を含む環状有機化合物を細胞内で構築可能な新たな光反応を開発
    ~薬の効果を光制御するツールとしての応用に期待~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 東北大学多元物質科学研究所の永次史教授らの研究グループは、-ニトロベ
ラトリルアミドキシムエーテルからアミジニルラジカルを光誘起的に生成し、
水系条件下にてアミノフェナントリジン化合物を合成できる新たな光化学反応
を開発しました。また、この光反応を細胞内環境へ応用し、光照射によって蛍
光を発するフェナントリジン誘導体を生細胞内で合成できることを実証しまし
た。
 アミノフェナントリジン骨格は、医薬品をはじめとする化合物に見られる重
要な分子構造であり、本手法は薬理活性分子を細胞内で自在に構築し、その機
能を時空間的に制御する新たな手法につながると期待されます。

論文情報:
“Photo-triggered formation of an amidinyl radical from o-nitroveratril
amidoxime and its intramolecular cyclization in aqueous media”
Hidenori Okamura, Yui Kaneyama, Kenshin Norizuki, Kouki Sakata,
Steven William, Fumi Nagatsugi
The Journal of Organic Chemistry
DOI:10.1021/acs.joc.6c00193
https://doi.org/10.1021/acs.joc.6c00193

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260708-nitrogen/

◆永次研究室(生命機能分子合成化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/nagatsugi/html/

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   14) 研究成果
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    高アスペクト比エッチングホールの非破壊三次元観察を実現
    ~次世代3D NANDフラッシュメモリ開発に貢献する構造評価技術~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 近年、生成AIやクラウドサービスの普及に伴い、大容量データを保存するた
めの3D NANDフラッシュメモリの高性能化が進んでいます。3D NANDでは、数百
層に積層された薄膜構造に高アスペクト比エッチングホールを形成する必要が
ありますが、その内部構造を非破壊で三次元評価することは容易ではありませ
ん。
 東北大学大学院工学研究科の大川成大学院生、国際放射光イノベーション・
スマート研究センター(SRIS)の高橋幸生教授らの研究グループは、3 GeV高
輝度放射光施設「NanoTerasu」のビームラインBL10Uで得られる高輝度テンダ
ーX線を用い、X線タイコグラフィと計算機断層撮影(CT)を組み合わせること
で、高アスペクト比エッチングホールの三次元構造を非破壊で可視化すること
に成功しました。
 得られた試料像から、ホール径が深さ方向に変化している様子や、エッチン
グプロセスに由来すると考えられる形状変化を定量的に評価しました。本研究
成果は、半導体製造プロセスの高度化に貢献する新しい三次元構造評価技術と
して期待されます。

論文情報:
“Nondestructive Structural Evaluation of High-Aspect-Ratio-Etched Holes
by Tender X-ray Ptychography with Computed Tomography”
Naru Okawa, Nozomu Ishiguro, Yuhei Sasaki, Masaki Abe, Shuntaro Takazawa,
Mihiro Ikenaga, and Yukio Takahashi
Applied Physics Letters
DOI:10.1063/5.0339243
https://doi.org/10.1063/5.0339243

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260709-etchedholes/

◆髙橋(幸)研究室(放射光可視化情報計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/takahashi-y/html/

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   15) 研究成果
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    配位子設計で金ナノクラスター触媒の常識を覆す
    ~低温で活性化する高性能触媒の開発に成功~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 金ナノクラスターは、原子レベルで構造を精密制御できる次世代触媒材料と
して注目されています。しかし、多くの金ナノクラスターでは保護配位子が表
面を完全に覆っているため、触媒反応に必要な活性金属サイトが露出せず、十
分な触媒性能を発揮できないという課題がありました。
 東北大学多元物質科学研究所の根岸雄一教授、川脇徳久准教授、同大学院理
学研究科の中谷利毅大学院生らの研究グループは、弱く結合した配位子とジチ
オレート架橋配位子を組み合わせた新しいAu24Ptナノクラスターを開発しまし
た。このナノクラスターでは、クラスター全体の安定性を維持しながら、従来
よりも低温で配位子を除去することが可能となり、高活性な触媒表面を効率的
に形成できます。その結果、一酸化炭素酸化反応において従来型Au24Ptナノク
ラスターを大きく上回る触媒性能を達成しました。
 本研究成果は、金属ナノクラスター触媒の活性を「金属核構造」だけでなく
「配位子構造」の設計によって制御できることを示した重要な成果です。

論文情報:
“Ligand Engineering of Dithiolate-Protected Au24Pt Nanoclusters for
Improved Thermocatalytic Activity”
中谷利毅,†, 川脇徳久,†, 吉川咲良,† , Chaoqi Chen, 鈴木太士, 吉川聡一,
穴田智史, 山添誠司, 根岸雄一*
Nano Letters
DOI:10.1021/acs.nanolett.6c01977
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c01977

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260710_nano/

◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/

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   16) 研究成果
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    材料プロセスデータ科学でMOFを狙った大きさに合成
    ~自動実験と連動した全自動プロセス最適化に期待~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 ノーベル化学賞で注目されている金属有機構造体(MOF)は、触媒やガス貯
蔵・分離などへの応用が期待される結晶性多孔性材料です。MOFは規則正しい
結晶構造をもつだけでなく、内部に空隙・細孔をもつことが特徴で、その性能
は粒子の大きさにも強く左右されます。
 東北大学学際科学フロンティア研究所および多元物質科学研究所の笘居高明
教授と東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)のHao Li教授らの研究グルー
プは、代表的なMOFであるZIF-8を対象に、既報論文130報から合成条件と粒子
の大きさを整理したデータベースを作成しました。このデータを用いて機械学
習モデルを構築したところ、高い精度で粒子の大きさを予測できました。さら
に、自動実験システムでZIF-8を合成し、実験値と予測値がよく一致すること
を確認しました。
 このことは、狙った大きさのMOFを合成する条件が予測できることを意味し
ており、将来的には自動実験システムと機械学習モデルを連動した、材料合成
プロセスの自動最適化につながることが期待されます。

論文情報:
“Materials Process Informatics-Assisted Precise Particle Size Control
of Metal-Organic Frameworks”
Yuan Wang, Heng Liu, Yusuke Hashimoto, Kazuyuki Iwase, Hao Li,
Takaaki Tomai
Chemical Science
DOI:10.1039/d6sc03212e
https://doi.org/10.1039/d6sc03212e

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260713-mof/

◆笘居研究室(超臨界ナノ工学研究分野)
https://tomai.fris.tohoku.ac.jp/

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   17) 研究成果
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    酸化物界面における「隠れた電荷移動経路」を特定
    ~従来の半導体物理では考慮されていなかった界面における
     「化学結合ネットワーク」の重要性を実証~
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 酸化物のナノ構造(ヘテロ接合)は、次世代エレクトロニクスデバイスの有
力候補として盛んに研究されています。しかし、従来のエレクトロニクスの基
本理論である半導体接合理論では、説明のつかない現象が多々報告され、正確
なデバイス設計の妨げとなっていました。
 東北大学大学院理学研究科の早坂亮太朗大学院生(研究当時)、同多元物質
科学研究所の志賀大亮助教、組頭広志教授らの研究グループは、高輝度放射光
を用いた「共鳴光電子分光法」という手法により、界面の電荷移動を可視化す
ることにより、バリア層内部を電子が伝播する微視的な化学結合ネットワーク
(p-d-p混成ネットワーク)の存在を突き止め、酸化物界面における新たな物
理機構を見出しました。
 本成果により得られた知見に基づいて、界面化学結合ネットワークを取り入
れた理論を構築する事で、最適な酸化物ナノ構造の機能が設計可能になり、次
世代酸化物エレクトロニクスの実現が期待されます。

論文情報:
“Role of barrier layer to prevent inherent charge transfer in
oxide heterostructures”
Ryotaro Hayasaka, Yuuki Masutake, Seitaro Inoue, Daisuke Shiga,
Kenichi Ozawa, and Hiroshi Kumigashira
APL Materials
DOI:10.1063/5.0336589
https://doi.org/10.1063/5.0336589

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260714-oxide/

◆組頭研究室(ナノ機能物性化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/kumigashira/html/

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   18) 研究成果
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    AI設計の次世代ステルス材料と極細硬性内視鏡を開発
    ~光熱がん治療の新たな可能性を切り拓く~
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 近赤外線レーザでがん細胞を熱で破壊する「光熱療法」は、手術や放射線治
療に比べて体への負担が少ない次世代のがん治療として期待されています。し
かし、治療薬を運ぶナノ粒子が免疫細胞に排除されて腫瘍へ届きにくいことや、
体外からのレーザ照射では深部腫瘍に十分な熱を届けられないことが課題でし
た。
 東北大学多元物質科学研究所の都英次郎教授(北陸先端科学技術大学院大学
客員教授)らの研究グループは、これら2つの課題を同時に解決しました。タ
ンパク質構造予測AI「AlphaFold」を活用して設計した人工タンパク質「IDP1」
をナノ粒子にコーティングすることで腫瘍への集積性を高めるとともに、注射
針に挿入可能な極細硬性内視鏡を用いた接触型レーザ照射システムを開発し、
低出力で高い加熱効果を実現しました。マウス大腸がんモデルでは、1回の治
療で腫瘍の消失と長期的な再発抑制を確認しました。

論文情報:
“Intrinsically Disordered Polypeptides-Based Stealth Materials Enable
Enhanced Photothermal Cancer Therapy Using an In Situ Fiber-Based
Penetrating Laser System”
Kei Nishida, Hiromasa Yamashita, Akira Takahashi, and Eijiro Miyako*
Small Science
DOI:10.1002/smsc.70342
https://doi.org/10.1002/smsc.70342

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260721-ai/

◆都研究室(バイオ工学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/miyako/

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   19) 研究成果
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    DNAでナノ粒子間の“隙間”を制御
    微量分子を見逃しにくくする高感度分析結晶材料を開発!
    ~細胞や化学反応の検出・分析などへの応用に期待~
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 東北大学多元物質科学研究所の押切友也准教授らの研究グループは、周期的
なナノギャップ構造を持つDNA修飾コアシェルナノ粒子結晶の開発と、結晶で
生じる表面増強ラマン散乱(SERS)を利用した微量分子の検出を達成しま
した。
 ラマン分光法は、分子が持つ固有の振動を読み取ることで物質の種類を識別
できますが、ごく少量の分子では信号が弱く、検出が難しいという課題があり
ました。そこで研究グループは、DNAを“設計図”のように利用して金ナノ粒
子を規則正しく並べ、さらに粒子同士の間に非常に小さな隙間(ナノギャップ)
を多数作り込んだ結晶材料を開発しました。この隙間では分子の信号が強くな
るため、これまで見つけることが難しかった微量の分子でも検出しやすくなり
ます。実際に、この結晶材料を用いることで、液体中に含まれるごく少量の分
子を高感度に検出できることを確認しました。
 今回開発した材料は、ナノメートル(1ミリメートルの100万分の1)という
極めて小さなスケールで構造を精密に制御できることが特徴です。将来的には、
細胞の中で起こる生命現象の観察や、化学反応の変化を詳しく調べる技術など、
これまで分析が難しかった環境での高感度な分析への応用が期待されます。

論文情報:
“DNA-Programmed Core-Shell Nanoparticle Superlattice Crystals with
Nanogaps for SERS Sensing”
Taito Ikeuchi, Saki Kozawa, Hiromasa Niinomi, Xu Li, Satoshi Ogawa,
Makoto Kuwahara, Tomoya Oshikiri, Kotaro Hiramatsu and Miho Tagawa
ACS Applied Optical Materials
DOI:10.1021/acsaom.6c00173
https://doi.org/10.1021/acsaom.6c00173

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260723-dna/

◆中川研究室(光機能材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/nakagawa/

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   20) お知らせ
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    「Tohoku University & Ewha Womens University
    Joint Symposium 2026」を開催しました
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 2026年7月26~28日にかけて、多元物質科学研究所 南総合研究棟2号館 大会
議室において「Tohoku University & Ewha Womans University Joint Symposium
2026」を開催しました。
 梨花女子大学 (Ewha Womans University) から教員9名、学生10名、東北大
学から多元物質科学研究所に所属する教員11名と学生15名の両大学併せて45名
が参加し、今後の研究交流および共同研究の発展につながる研究テーマについ
て、活発な議論が交わされました。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_info/20260729-tu-ewha-symposium/

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       「一流」で埋め尽くされた街 ~その3~

 また、牛肉においても、ある種の牛肉だけを仕入れてステーキをサービスし
ている。よく「日本以外の牛肉はおいしくない」と、言う人にであうが、この
街の牛肉を食べてみると二度と忘れられぬ味に出会うことになると思う。さら
に、ワイン、サラダ、スープ、パン、ステーキのフルコースをどんなに物価が
高騰しようとも同じ値段で提供できるよう守り通している。

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  _/   発行元:
  _/      東北大学多元物質科学研究所
  _/      広報情報室
  _/      tagen-news[at]tumail.tohoku.ac.jp
  _/      ([at]を@に置き換えてください)
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