The University of Osaka · 재료과학
카즈 스우에나가 교수의 연구실은 나노구조 물질, 특히 탄소 나노튜브와 복합 이종재료의 원자적 구조 및 동적 거동을 고해상도 전자현미경과 전자 에너지 손실 분석을 통해 규명하는 데 주력하고 있습니다. 고해상도 이미징과 단일 원자 해상도 분석을 통해 나노튜브 내 분자 운동, 원자 배치, 이종층간 상호작용을 정밀하게 관찰하며, 나노소재의 설계 및 응용에 기여하고자 합니다. 특히 복합 이종 나노소재의 성장 메커니즘과 단일 분자 수준의 동적 거동을 원자 차원에서 해석하는 데 핵심적인 기여를 하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Polyhedral and tubular graphitic nanoparticles made of carbon layers and boron nitride (BN) layers have been synthesized. These particles were observed in the soot collected on the anode deposit formed by arcing a hafnium diboride rod with graphite in a nitrogen atmosphere. Elemental profiles with subnanometer-scale resolution revealed a strong phase separation between BN layers and carbon layers along the radial direction. Most of these tubes have a sandwich structure with carbon layers both in
Electron energy-loss spectroscopy (EELS) is widely used to identify elemental compositions of materials studied by microscopy. We demonstrate that the sensitivity and spatial resolution of EELS can be extended to the single-atom limit. A chemical map for gadolinium (Gd) clearly reveals the distribution of Gd atoms inside a single chain of metallofullerene molecules (Gd@C82) generated within a single-wall carbon nanotube. This characterization technique thus provides the "eyes" to see and identif
High-resolution transmission electron microscopy revealed nearly atomically precise images of stepping conformational change and translational motion of single hydrocarbon molecules confined in carbon nanotubes. One or two C12 or C22 alkyl chains were tethered to a carborane end group and then embedded in the nanotubes. Images of the hydrocarbon chains interacting with each other and with a graphitic surface provide information on three-dimensional structures and dynamic molecular interactions t