| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_20H02443seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Last updated |
:Nov 19, 2025 |
| Downloads |
: 33 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
高性能な酸化物熱電材料の開発に向けた複合カチオンエンジニアリングの構築
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| カナ |
コウセイノウナ サンカブツ ネツデン ザイリョウ ノ カイハツ ニ ムケタ フクゴウ カチオン エンジニアリング ノ コウチク
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| ローマ字 |
Kōseinōna sankabutsu netsuden zairyō no kaihatsu ni muketa fukugō kachion enjiniaringu no kōchiku
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| 別タイトル |
| 名前 |
Development of complex-cation engineering for high-performance thermoelectric oxides
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
萩原, 学
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| カナ |
ハギワラ, マナブ
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| ローマ字 |
Hagiwara, Manabu
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| 所属 |
慶應義塾大学・理工学部 (矢上) ・講師
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 30706750
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2024
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2023
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
本研究では、酸化物熱電材料の熱伝導率の低減を目的とし、ペロブスカイト型酸化物CaMnO3とSrTiO3のCa2+およびSr2+サイトを価数の異なる2種類のカチオンからなる「複合カチオン」で置換する手法を採用した。CaMnO3系についてはCa2+の10%をGd3+とNa+からなる複合カチオンで置換することで熱伝導率が大きく低減するとともに高いパワファクターが得られ、無次元性能指数ZTが大きく向上した。SrTiO3のSr2+の全てをLa3+とNa+からなる複合カチオンで置換した化合物については、グレインサイズを増大させることで高い電気伝導率と低い熱伝導率の両立が可能であることがわかった。
In the present study, we adopted a method of replacing the Ca2+ and Sr2+ sites of perovskite-type oxides CaMnO3 and SrTiO3 with "complex cations" consisting of two cations with different valence, in order to reduce their thermal conductivity. For the CaMnO3-based system, replacing 10% of the Ca2+ sites with a complex cation consisting of Gd3+ and Na+ significantly reduced the thermal conductivity and gave a high power factor, resulting in a significant improvement in the dimensionless performance index ZT compared to pure CaMnO3. For (La1/2K1/2)TiO3, in which all of the Sr2+ in SrTiO3 is replaced by a complex cation consisting of La3+ and Na+, it was found that both high electrical conductivity and low thermal conductivity can be achieved by increasing the grain size.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 基盤研究 (B) (一般)
研究期間 : 2020~2023
課題番号 : 20H02443
研究分野 : 無機材料科学
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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