2023/12/14 更新

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イダ ユミ
井田 由美
IDA Yumi
所属
総合科学教育研究センター 生物・化学領域 講師
職名
講師

学位

  • 博士(理学) ( 2016年3月   電気通信大学 )

研究キーワード

  • 分子磁性、錯体化学

  • 錯体化学

  • 分子磁性

研究分野

  • ナノテク・材料 / 機能物性化学

  • ナノテク・材料 / 機能物性化学

学歴

  • 電気通信大学大学院   情報理工学研究科   先進理工学専攻

    - 2016年3月

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    国名: 日本国

  • 電気通信大学大学院   情報理工学研究科   先進理工学専攻

    - 2012年3月

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    国名: 日本国

  • 電気通信大学   電気通信学部   量子・物質工学科

    - 2010年3月

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    国名: 日本国

経歴

  • 福島県立医科大学   医学部(総合科学系) 自然科学講座(先端化学分野)   講師

    2021年10月 - 現在

  • 福島県立医科大学   福島県立医科大学 総合科学教育研究センター   講師

    2021年10月 - 現在

  • 東京工業大学・研究員

    2016年4月 - 2021年9月

  • 東京工業大学・研究員

    2016年4月 - 2021年9月

所属学協会

  • 日本化学会

    2010年12月 - 現在

  • 日本化学会

論文

▼全件表示

共同研究・競争的資金等の研究

  • 高規則化構造を目指した三元合金サブナノ磁石の創成

    研究課題/領域番号:20K15124  2020年4月 - 2022年3月

    若手研究

    井田 由美

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    配分額:4160000円 ( 直接経費:3200000円 、 間接経費:960000円 )

    次世代の高性能磁性材料として注目されているのがナノコンポジット磁石である。ナノコンポジット磁石は、磁気ヒステリシスをもつ硬磁性相とそれをもたない軟磁性相との間の磁気的相互作用によって、高磁化・高保磁力を実現する。
    本研究は、アークプラズマ蒸着法を用いて、系統的に三元合金サブナノ粒子を作製し、新しい強磁性物質群の創出を目指し、磁気特性と構造の相関を明らかにすることを目的とする。高性能な合金磁石の開発には、L10-FePtに代表される規則化構造を形成することが必要である。しかしながら、より煩雑な系となる三元合金で、規則化構造をもつ物性については十分な知見が得られていない。高性能な磁性材料となる組成の要因を、磁性と構造の相関関係により明らかにする。
    本年度は、「様々な合金組成をもつ三元合金サブナノ粒子を系統的に合成」と「三元合金サブナノ粒子の各種分光学測定及び磁気特性評価」を行った。三元系の合金を作製するにあたり、まず二元系合金FeNiサブナノ粒子を作製した。アークプラズマ蒸着法では、パルス放電の回数により粒子の大きさを制御できる特徴がある。この手法で作製したFeNi合金粒子は、磁気測定において、粒子の大きさが小さくなるにつれて飽和磁化が大きくなる傾向が得られた。次に、FeNi合金粒子の保磁力を向上させるためにAlを用いた。FeNiの組成比を1:1に固定し、Alの割合を変化させたFeNiAlの合金粒子を系統的に作製した。磁気測定において、Alが過剰量になる組成比の合金粒子では、磁気ヒステリシスが観測された。一方、磁気ヒステリシスは二元系合金のFeNi粒子では見られなかった。よって、三元系固有の物性であると推測される。

  • アークプラズマ蒸着法を用いたサブナノ磁石の創出と二次元配列制御

    研究課題/領域番号:18K14084  2018年4月 - 2020年3月

    若手研究

    井田 由美

      詳細を見る

    配分額:4160000円 ( 直接経費:3200000円 、 間接経費:960000円 )

    サブナノ粒子の磁気特性は、構造解析が困難であるため詳細に調査されていない。研究課題では、微細にサイズ制御した酸化鉄サブナノ粒子(SIOPs)の調整方法を開発し、構造と磁気特性を明らかにする。 酸素ガスを流入したアークプラズマ蒸着(APD)法を用いてカーボン担体上にSIOPsの調整し、適切な担体を探索した。また、SIOPsの構造特性は、酸素欠損を含むγ-Fe2O3に類似したサブナノ粒子の形成を明らかにした。 このAPD法は、粒子の保護基として用いる有機化合物による著しい凝集や不純物の汚染を防ぎ、非加熱処理で均一な結晶性サブナノオーダー粒子を提供する簡便な手法である。