Kyushu University · 의학
켄지 키타무라 교수의 연구실은 페로일렉트릭 물질, 특히 리튬 tantalate(LiTaO₃) 단일결정의 고순도 합성과 전기적 특성 제어를 핵심으로 연구합니다. 특히 비스토이키오메트릭 결함이 초래하는 내부 전기장의 영향을 최소화하여 고성능 전기장 제어 소자에 응용 가능한 물질을 개발하고 있습니다. 또한 생체 조직의 전기적 및 기계적 특성에 영향을 미치는 신경전달물질의 작용 메커니즘을 전기 생리학적 방법으로 규명하는 생물물리학적 연구도 수행하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
We grew LiTaO3 single crystals with a composition close to stoichiometry by using a double crucible Czochralski method. The switching field required for 180° ferroelectric domain reversal and the internal fields originating from nonstoichiometric point defects were compared for the stoichiometric and conventional commercially available crystals. The switching fields for the domain reversal in the stoichiometric crystal with a Curie temperature of 685 °C was 1.7 kV/mm. This is about one thirteent
The effects of ACh on the smooth muscle cell membrane and mechanical property of the guinea-pig main coronary artery were observed by micro-electrode and isometric tension recording methods. 1. The membrane potential was low (--44 mV) and the membrane was electrically quiescent. Application of outward current pulse generated only a small graded response. The current--voltage relationship was linear for application of inward current pulses. 2. In low external Na or Cl solution the membrane was hy