卒論テーマ・学位タイトル
博士論文タイトル (Doctoral thesis)
2020 |
荒木健人Kento Araki |
「探針同期時間分解静電気力顕微鏡を用いた有機ナノ構造体における光励起電荷の画像化」“Imaging photo-induced charge on organic nano-structures by tip-synchronized time-resolved electrostatic force microscopy” |
2020 |
宇佐美雄生Usami Yuki |
「非線形電子物性を有する分子ネットワークの化学的構築と情報処理への応用」“Chemically induced nonlinear electronic properties of molecular network and their applications to information processes” |
修士論文タイトル (Master thesis)
2020 |
福丸 知世Tomoyo Fukumaru |
「ラマン分光による金微粒子/ポリアニリン界面状態の観測」“Raman spectroscopy of Au nanoparticle/polyaniline interface” |
2020 |
村松拓実Takumi Muramatsu |
「Ru二核錯体の分子軌道を介した電子移動の周波数効果」“Frequency effect of electron transfer through molecular levels of Ru-dinuclear complex” |
2020 |
上堀内 武尉Bui Kamihoriuchi |
「ピコリットル液体を用いた リン脂質膜の力学特性計測法の開発」“Development of measurement method for mechanical properties of phospholipid membranes using picoliter liquid” |
2020 |
阪本 怜央 Leo Sakamoto |
「単一粒子架橋を用いたRu錯体分子の共鳴トンネル伝導」“Resonant tunneling through Ru complex molecules with single particle bridge” |
2020 |
竹内 彩 Aya Takeuchi |
「微小帯電液体を活用したペプチドの迅速誘導体化反応」“Rapid derivatization of peptides using charged droplets” |
2019 |
蔡 譽寧 Yu-Ning Tsai |
“Triplet excitation of Ir(ppy)3 thin film by electron injection process” |
2019 |
梶本健太郎Kentaro Kajimoto |
「時間分解静電気力顕微鏡による有機薄膜の電荷追跡」 “Charge tracking on organic thin films by time-resolved electrostatic force microscopy” |
2019 |
斉藤明弘Akihiro Saito |
「ポリオキソメタレート / Au微粒子ネットワークの構築と電気特性」“Formation and electric properties of polyoxometalate/Au-nanoparticle networks” |
2018 |
西嶋知史Satoshi Nishijima |
「金ナノ粒子架橋構造を用いたRu錯体分子のトンネル伝導」 “Tunneling conduction through Ru-complex with Au-nanoparticle bridge” |
2018 |
江藤里杏Riko Etoh |
「ナノ固液界面における分子配向と電気物性」Molecular alignment and electrical property of nano-scale solid-liquid interface |
2018 |
山田将也Masaya Yamada |
「TiO2/金ナノ粒子界面における光励起電荷蓄積」 “Photo-excited charge accumulation at TiO2/Au-nanoparticle interface” |
2017 |
荒木 健人Kento Araki |
「静電気力顕微鏡を用いた光励起電荷移動の時間分解観測」“Time-resolved electrostatic force microscopy of photo-induced charge migration” |
2017 |
宇佐美 雄生Yuki Usami |
「自己ドープ型ポリアニリンのナノスケール電気物性とネットワークの構築」“Electric properties and network formation of self-assembled polyaniline” |
2017 |
眞榮平 愛Ai Maehira |
「O₂及びCOと結合したヘモグロビンの表面物性」“Surface properties of Hemoglobin combined with O2 and CO” |
2016 |
岸本 裕幸Hiroyuki Kishimoto |
「{Mo154/152}-ringのナノスケール構造体形成と電気特性」“Nanostructure formation and electric propeteis of {Mo154/152}-ring” |
2016 |
角田 早Saki Sumida |
「自己組織化単分子膜修飾電極を用いたc 型シトクロム単一分子の電気伝導計測」“Electric conduction through single c-type cytochrome molecules using” |
2016 |
山口 晴正Harumasa Yamaguchi |
「DNAを鋳型としたタンパク質集合体のナノスケール電気伝導特性」“Nanoscale electric properties of DNA-templated protein assemblies.” |
卒業研究発表タイトル (Graduation thesis)
2019 |
糸井祐人 Yuto Itoi |
「走査型プローブエレクトロスプレーイオン化法を用いた帯電液滴における化学反応」 “Chemical reactions in charged droplets using scanning probe electrospray ionization” |
2019 |
川嶋悠哉 Yuya Kawashima |
「非線形分子ネットワークを用いたリザバー計算に向けて」 “Toward reservoir computing system by creating nonlinearity molecular network” |
2018 |
中島 剛志Tsuyoshi Nakajima |
「シトクロムc超薄膜の電気特性」 “Electrical properties of cytochrome c ultrathin films” |
2018 |
三坂 朝基Tomoki Misaka |
「金ナノ粒子/TiO2界面の光励起電荷蓄積における表面処理の効果の検討」“Effect of surface treatment on photo-induced charge accumulation at Au-nanoparticle/TiO2 interface” |
2017 |
上堀内 武尉Bui Kamihoriuchi |
「走査型プローブエレクトロスプレーイオン化法(SPESI)におけるナノ体積帯 電液体の動的挙動の研究」“Research on the dynamic behavior of the charged nano liquid in scanning probe electrospray ionization (SPESI).” |
2017 |
村松 拓実Takumi Muramatsu |
「導電性探針原子間力顕微鏡を用いた Ru 二核錯体の非線形電気伝導特性」“Electrical Properties of Ru Dinuclear Complex Films using Conductive Probe Atomic Force Microscope.” |
2017 |
竹内 彩 Aya Takeuchi |
「走査型プローブエレクトロスプレーイオン化法(SPESI)を用いたペプチドの 迅速誘導体化反応の検討」“Accelerated derivatization of peptides by scanning probe electrospray ionization (SPESI).” |
2017 |
百合本 拓也Takuya Yurimoto |
「ナノギャップ電極を用いた生体分子薄膜の電気伝導性の検討」“Electric conduction of biomolecular thin films measured by nano-gap electrodes.” |
2016 |
江藤 理杏Riko Etou |
「ナノギャップ電極を用いたマグネシウムイオン添加 DNA の電気伝導性計測」“Electric properties of Mg-doped DNA measured by nano-gap electrodes.” |
2016 |
高木 大敬Tomohiro Takagi |
「ITO/Ru 錯体/Au ナノ粒子構造の導電性探針 AFM を用いた電気伝導計測」“Electric conduction through Au nanoparticle/Ru complex/ITO measured by conductive AFM” |
2016 |
丹下 直之Naoyuki Tange |
「KFM を用いた ITO/Ru 錯体/AuNPs 構造の局所電荷分布の計測」“Local charge distribution of Au nanoparticle/Ru complex/ITO probed by Kelvin Force Microscopy” |
2016 |
西嶋 知史Satoshi Nishijima |
「ナノギャップ電極間に形成された Ru 錯体/AuNP/Ru 錯体構造の電気特性」“Electric properties of Ru complex/Au nanoparticle/Ru complex nanostructure built in nano-gap electrodes” |
2015 |
荒木 健人Kento Araki |
「周波数変調静電気力顕微鏡による有機太陽電池の電気分極観察」“Electric polarization of Organic photovoltaic cell probed by frequency-shift electrostatic force microscopy” |
2015 |
宇佐美 雄生Yuuki Usami |
「少数自己ドープ型ポリアニリンの電気伝導特性」“Electroc condution properties of small number of self-doped polyaniline” |
2015 |
真榮平 愛Ai Maehira |
「AFM観測による 及びCOと結合したヘモグロビンの表面吸着挙動」“Adsorption behavior of O2 and CO bonded hemoglobin on a solid surface studied by atomic force microscopy” |
2015 |
松尾 春佳Haruka Matsuo |
「AFMポイントコンタクトによる{Mo154/152}-ring単一分子電気伝導測定」“Electric conduction of single {Mo154/152}-ring molecules measured by AFM point contact” |
2014 |
角田 早Saki Sumida |
「AFM によるシトクロムc 3 の単一分子電気伝導測定」“Electric conductivity measurement of single cytochrome c3 single molecule by atomic force microscopy” |
2014 |
山口 晴正Harumasa Yamaguchi |
「シトクロムc 3 ネットワークの電気特性」“Electric properties of cytochrome c3 network” |
インターンシップレポートタイトル (Internship report)
2020 |
Hidde Veldkamp (Twente University, The Netherlands) |
“Nonlinear Properties of Molecular Nanogap Junctions in Multi Probe System for Reservoir Computing” |
2019 |
Hans Oude Groote Beverborg (Saxion University, The Netherlands) |
“Conductivity of Ruthenium Ru-C, Ru-N and Ru-1 complexes” |
2019 |
鄭名期 (国立台湾大学)Ming-Chi Cheng (National Taiwan University)
|
「周波数変調AFMによるN719分子の酸化還元準位を介した単電子移動の室温観測」“Room-temperature detection of single-electron transfer in N719 redox state by frequency-mode AFM” |
2017 |
Detiza Goldianto Octensi Hernowo(九州工業大学,Kyushu Institute of Technology) |
“Stochastic computing by Au nanoparticles (AuNPs)-self-doped water-soluble polyaniline sulfonate (SPAN)network” |
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