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【メールマガジン】AIMcS メールマガジン ー電子エネルギー損失分光法を用いた材料物性解析(EELS)からのソフトマテリアル研究ーNo.5 (2025年10月号)
【AIMcSメールマガジン】
●2025年10月号No.5
電子エネルギー損失分光法(Electron Energy-Loss Spectroscopy: EELS)を用いて、ナノスケール材料の光学的特性および局所的な化学結合状態の解析手法の構築を進めています。EELS測定はこれまで、高エネルギー電子線照射に耐えられる半導体や無機材料などの「硬い」材料の分析に多く利用されてきました。一方、近年では無機/有機複合材料、高分子材料、生体材料といった「やわらかい」材料に対してもEELS分析法を応用しています。さらに、現在はパルス電子線を用いた新しい分析法の開発にも取り組んでいます。
第5回メールマガジンにて、研究成果、ご愛読くださいますようお願い申し上げます。
マテリアルサイエンス/計測・解析グループ 佐藤庸平
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TOPICS
【ニュース】
◇マテリアルサイエンス/計測・解析グループ 取り組み
◇マテリアルサイエンス/計測・解析グループ 准教授 佐藤庸平 紹介
【特集】
◇電子エネルギー損失分光法を用いた材料物性解析(EELS)取組みについて等、研究成果
【活動報告】
◇所属研究者の研究成果等(9月分)
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【ニュース】
- マテリアルサイエンス/計即・解析グループ 取り組み:ー電子エネルギー損失分光法を用いた材料物性解析ー
実生活において、光、熱、電気などのさまざまなエネルギーを効率よく活用できる材料の開発が求められています。さらに高性能な新しい材料を創り出すためには、現在活用されている材料の物性の起源を理解することが重要です。我々は、電子顕微鏡を基盤とした分光法、特に電子エネルギー損失分光法を用いて、ナノメートル空間でのさまざまな材料の光学特性、誘電特性、化学結合状態の解析を行っています。この測定を用いた、実用材料の機能発現メカニズムの解明を行い、さらなる高機能化につなげるための指針を示すことを目指します。

- 准教授 佐藤庸平 紹介
ソフトマテリアル研究センター
多元物質科学研究所 計測研究部門 電子回折・分光計測研究分野 (理学研究科物理学専攻 分光物理学講座 電子線ナノ物理)) 寺内研究室の近況報告・紹介動画などご覧ください。
東北大学研究者紹介
多元物質科学研究所概要 (PDF)p.63
物質・デバイス領域共同研究拠点 (北海道大学 / 東北大学 / 東京科学大学 / 大阪大学 / 九州大学の共同研究ネットワーク)
【特集】
- ソフトマテリアル研究の関連論文等研究成果-電子エネルギー損失分光法を用いた材料物性解析- 様々な分野での共同研究を進めています。
◇ライフサイエンス/計測・解析グループ 米倉研究室,研究成果
JST 未来社会創造事業「共通基盤」領域 本格研究(「薬を患者の早く届ける」創薬のターゲットの意義について)
凍結溶媒内のナノ材料の元素分布を直接可視化できる技術を開発 〜生命科学から材料科学に至る広範な物質研究への寄与に期待〜
Low-Dose Elemental Mapping of Light Atoms in Liquid-phase Materials Using Cryo-EELS (July 31, 2025)
◇マテリアルサイエンス/計測・解析グループ 陣内研究室との研究成果
原子分解能観察によるソフト/ハード界面の接着・破壊機構の解明 (2019-2024)
接着と剥離のメカニズムを計測と計算の融合で分子レベルから解明 – 複合材料軽量化や解体性向上で低炭素・循環型社会に貢献 –
Effect of inorganic material surface chemistry on structures and fracture behaviours of epoxy resin (08 March 2024)
- 他)研究成果
GHzパルス電子ナノプローブを用いた弾性波局所共鳴励起分析法の開発 (2025年4月~
Acoustic Oscillations on Piezoelectric Materials Excited by a GHz Pulsed Electron Beam (24 July 2024)
ナノ電子プローブ分光法によるミルフィーユ型Mg合金の電子構造の解明 (2021年4月~2023年3月)
STEM-EELS/EDS Chemical Analysis of Solute Clusters in a Dilute Mille-Feuille-Type Mg–Zn–Y Alloy (April 2023 )
【活動報告】
- 所属研究者の研究成果(9月分)
[Press Release]コヒーレントX線により金属材料内部のナノ構造変化を“動画”で観察 ─高性能材料開発に繋がる新手法─
[Press Release]藻類の太陽光エネルギーの高効率な伝達状態を解明 -巨大タンパク質複合体の単離と光エネルギー移動の詳細-
[Press Release]ゴム材料の自己補強機構をナノスケール観察で解明-高耐久性タイヤの設計指針となり低炭素・省資源社会への貢献に期待 - - メディア掲載
The Analytical Scientist(2025年9月24日)”Seeing What Nanoparticles Are Made Of” 特集記事~米倉研究室・寺内研究室~
広報誌「Science Adventure vol.3」東北大学多元物質科学研究所発行
CEMEDINE Style(2025年8月8日発行)「接着」の原理をナノレベルで解明 ~電子顕微鏡による計測と分子シミュレーションの融合~陣内教授
河北新報(2025年9月15日発行)東北大学×住友ゴム ゴム強度増す仕組み解明 陣内教授 - 受賞一覧
2024年4月~(多元物質科学研究所ソフトマテリアル研究センターに改組以降
___________________________________________________________________________ Q:ヒトに肺炎を起こす病原細菌などとして知られるマイコプラズマ(Mycoplasma)の仲間は、系統的に小さなグループであるにも関わらず、その中に3種類もの独自の運動能を有しています。地球上の生命の既知の運動能が全部で何種類でしょうか? 1.8 2.18 3.38
A:(答え)
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次号は、2025年11月号(No.6)11月中旬配信予定です 。
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