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光を吸収するチタン酸ストロンチウムの表面に、水を分解するロジウム・クロム複合酸化物のナノ粒子を担持する。まずチタン酸ストロンチウムの活性表面以外を有機分子で保護してロジウム錯体が吸着しにくくした。&#...

例えばチタン酸ストロンチウムはセラミックコンデンサーにも水分解触媒にも使われる。

木下教授らは透明電極であるスズを添加した酸化インジウム(ITO)と、光刺激と電気刺激の双方に対して導電性が変わるニオブを添加したチタン酸ストロンチウム(STO)で構成し...

チタン酸ストロンチウムの界面を700度Cに加熱して観察し、界面が結晶内部よりも約3倍膨らむ様子を捉えた。

チタン酸ストロンチウムの光触媒をシート状にして25センチメートル角のガラス製パネル反応器を組み立てた。

ロジウムとチタン酸ストロンチウムからなる複合光触媒を開発。... チタン酸ストロンチウムとロジウム塩水溶液を密閉容器内で加熱処理し、光触媒を合成。

酸化マグネシウムや酸化ネオジウム、チタン酸ストロンチウムの薄膜を作り、結晶の粒と粒の隙間(粒界)の原子の並び方を調べた。

チタン酸ストロンチウム光触媒を塗布した基板上に水を張り、水素と酸素に分解する。

チタン酸ストロンチウムをモデル材料に、原子分解能を観察した。

研究チームは、酸化剤としてCO2を満たした低温の雰囲気中において、原料となるグラファイト(黒鉛)にレーザー光を当て、絶縁基板であるチタン酸ストロンチウム上にグラフェン膜を蒸着法で1層ず...

東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)の一杉太郎准教授と、物質材料研究機構の大澤健男主任研究員の研究グループは、超伝導体薄膜などの電子部品に使うチタン酸ストロンチウム薄膜の成...

研究グループは、大型放射光施設スプリング8の光電子分光装置にドイツで作った3元酸化物、アルミン酸ランタン(LAO)とチタン酸ストロンチウム(STO)の試料を入れたところ...

チタン酸ストロンチウムが光触媒として有望視されているが、太陽光の大部分を占める可視光を吸収できない。このため、チタン酸ストロンチウムを構成する元素を別の元素に置き換える「ドープ」という処置を行って、特...

チタン酸ストロンチウムとニッケル合金の薄膜を計100層積層して焼成。

その一つであるチタン酸バリウムはコンデンサーに、またチタン酸ジルコン酸鉛は圧電素子に利用されている。 ... 電極基板にはニオブを1%添加したチタン酸ストロンチウムを用い、発...

酸化物のチタン酸ストロンチウムを熱電材料に用いて熱電変換する能力を計測したところ、トランジスタの一種である電界効果トランジスタ(FET)の構造が性能評価に有効であることが分かった。.....

大阪大学の若林裕助准教授らは絶縁体であるチタン酸ストロンチウムの上に同じ絶縁体のアルミン酸ランタンの薄膜を形成させた際、界面に現れる導電性の仕組みを突き止めた。

今回、パルスレーザー蒸着法という薄膜成長技術を使い、カルシウム鉄酸化物とチタン酸ストロンチウムを約1ナノメートル(ナノは10億分の1)の厚さで交互に積層させ人工超格子をつくった。...

水を吸い込んだガラスを絶縁体のチタン酸ストロンチウムと金属のチタンではさんで電圧をかけ、チタン酸ストロンチウムの表面に薄さ3ナノメートルの金属シートを作った。 ... チタン酸ストロンチウムは...

研究グループは、人工宝石として知られるチタン酸ストロンチウムの絶縁体を使い、伝導電子を作り出すキャリア供給層を間に挟み込んだ酸化膜の超格子構造を作製した。

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