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hiroko_tokoro 様 (ID:hiroko_tokoro)

研究成果が本領域の助成を受けたものに該当する場合は、以下の謝辞の記載をお願いします
(記載例 英文)This study was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP16H##### (Coordination Asymmetry).
(記載例 和文)JSPS科研費 JP16H##### “配位アシンメトリ”の助成を受けたものです

著者名は下記の表記方法に従って入力して下さい。
Given name, Middle name(イニシャル表記法), Family nameの順  例)Robert M. Smith

※2016年6月30日(公募は2017/4/1)以降にwebに掲載された論文を登録して下さい。   ※共著者が領域メンバーにいる場合は重複登録を避けるために代表者が入力して下さい

第7回領域全体会議成果報告集
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原著論文/Reviewの情報提出一覧

2021

[15] Strain wave pathway to semiconductor-to-metal transition revealed by time-resolved X-ray powder diffraction,
C. Mariette; M. Lorenc; H. Cailleau; E. Collet; L. Guérin; A. Volte; E. Trzop; R. Bertoni; X. Dong; B. Lépine; O. Hernandez; E. Janod; L. Cario; V. Ta Phuoc; S. Ohkoshi; H. Tokoro; M. Cammarata; et al.,, Nat. Commun., 12, 1239, 2021
DOI: 10.1038/s41467-021-21316-y.
[14] Advances in magnetic films of epsilon-iron oxide toward next-generation high-density recording media,
Hiroko Tokoro; Asuka Namai; Shin-ichi Ohkoshi, Dalton Trans., 50, 452 – 459, 2021
DOI: 10.1039/d0dt03460f.

2020

[13] “Magnetic pole flip by millimeter wave,
Shin-ichi Ohkoshi; Marie Yoshikiyo; Kenta Imoto; Kosuke Nakagawa; Asuka Namai; Hiroko Tokoro; Yuji Yahagi; Kyohei Takeuchi; Fangda Jia; Seiji Miyashita; Makoto Nakajima; Hongsong Qiu; Kosaku Kato; Takehiro Yamaoka; Masashi Shirata; Kenji Naoi; Koichi Yagishita; Hiroaki Doshita, Adv. Mater., 32, 2004897, 2020
DOI: 10.1002/adma.202004897.
[12] Landau Theory for Non-Symmetry-Breaking Electronic Instability Coupled to Symmetry-Breaking Applied to Prussian Blue Analogue,
G. Azzolina; R. Bertoni; C. Ecolivet; H. Tokoro; S. Ohkoshi; E. Collet, Phys. Rev. B, 102, 134104, 2020
DOI: 10.1103/PhysRevB.102.134104.
[11] Sigmoidally hydrochromic molecular porous crystal with rotatable dendrons,
H. Yamagishi; S. Nakajima; J. Yoo; M. Okazaki; Y. Takeda; S. Minakata; K. Albrecht; K. Yamamoto; I. Badía-Domínguez; M. Moreno Oliva; M. Carmen Ruiz Delgado; Y. Ikemoto; H. Sato; K. Imoto; K. Nakagawa; H. Tokoro; S. Ohkoshi; Y. Yamamoto, Commun. Chem., 3, 118, 2020
DOI: 10.1038/s42004-020-00364-3..
[10] Crystal growth control of rod-shaped ε-Fe2O3 nanocrystals,
H. Tokoro; J. Fukui; K. Watanabe; M. Yoshikiyo; A. Namai; S. Ohkoshi, RSC Adv., 10, 39611 – 39616, 2020
DOI: 10.1039/d0ra07256g.
[9] Synthesis of λ-Ti3O5 nanocrystals using a block copolymer,
Y. Araki; S. Ohkoshi; H. Tokoro, Mater. Today Energy, 18, 100525, 2020
DOI: 10.1016/j.mtener.2020.100525.

2018

[8] Direct Observation of Chemical Conversion from Fe3O4 to ε-Fe2O3 by a Nanosize Wet Process,
H. Tokoro; W. Tarora; A. Namai; M. Yoshikiyo; S. Ohkoshi, Chem. Mater., 30, 2888 – 2894 , 2018
DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b03708.
[7] Probing Transient Photoinduced Charge Transfer in Prussian Blue Analogues with Time-Resolved XANES and Optical Spectroscopy,
Serhane Zerdane; Marco Cammarata; Lodovico Balducci; Roman Bertoni; Laure Catala; Sandra Mazerat; Talal Mallah; Martin N. Pedersen; Michael Wulff; Kosuke Nakagawa; Hiroko Tokoro; Shin-ichi Ohkoshi; Eric Collet, Eur. J. Inog. Chem., 3-4, 272 – 277, 2018
DOI: 10.1002/ejic.201700657.
[6] Theoretical prediction of a charge-transfer phase transition,
Hiroko Tokoro; Asuka Namai; Marie Yoshikiyo; Rei Fujiwara; Kouji Chiba; Shin-ichi Ohkoshi, Sci. Rep., 8, 63/1 – 11, 2018
DOI: 10.1038/s41598-017-18213-0.

2017

[5] Cesium Ion Detection by Terahertz Light,
Shin-ichi Ohkoshi; Marie Yoshikiyo; Asuka Namai; Kosuke Nakagawa; Kouji Chiba; Rei Fujiwara; Hiroko Tokoro, Sci. Rep., 7, 8088, 2017
DOI: 10.1038/s41598-017-08551-4.
[4] A novel oxalate-based three-dimensional coordination polymer showing magnetic ordering and high proton conductivity,
Marta Mon; Julia Vallejo; Jorge Pasán; Oscar Fabelo; Cyrille Train; Michel Verdaguer; Shin-ichi Ohkoshi; Hiroko Tokoro; Kosuke Nakagawa; Emilio Pardo, Dalton Trans., 46, 15130 – 15137, 2017
DOI: 10.1039/C7DT03415F.
[3] Large Optical Third-Order Nonlinearities in a Switchable Prussian Blue Analogue,
Amine Ould-Hamouda; Antonio Iazzolino; Hiroko Tokoro; Shin-ichi Ohkoshi; Eric Freysz, Opt. Mater. Express, 7, 2, 444 – 453, 2017
DOI: 10.1364/OME.7.000444.
[2] Electronic Structure and Correlation in β-Ti3O5 and λ-Ti3O5Studied by Hard X-Ray Photoelectron Spectroscopy,
Keisuke Kobayashi; Munetaka Taguchi; Masaaki Kobata; Kenji Tanaka; Hiroko Tokoro; Hiroshi Daimon; Tetsuo Okane; Hiroshi Yamagami; Eiji Ikenaga; Shin-ichi Ohkoshi, Phys. Rev. B, 95, 085133/1 – 085133/7, 2017
DOI: 10.1103/PhysRevB.95.085133.
[1] Dielectric and Optical Constants of λ-Ti3O5 Film Measured by Spectroscopic Ellipsometry,
Fumiyoshi Hakoe; Hiroko Tokoro; Shin-ichi Ohkoshi, Mater. Lett., 188, 8 – 12, 2017
DOI: 10.1016/j.matlet.2016.09.084.

解説/総説の情報提出一覧

2020

[2] ヘキサシアノ金属錯体における電荷移動型構造相転移の理論的予測,
所裕子; 大越慎一, 理論化学会誌:フロンティア, 2, 2, 46 – 52, 2020.

2019

[1] 固体-固体相転移を利用した蓄熱セラミックスの開発,
大越慎一; 生井飛鳥; 所裕子, 化学工学会誌 特集:蓄熱技術の最前線と社会実装への挑戦, 83, 9, 506 – 509, 2019.

著書の情報提出一覧

2020

[3] CSJカレントビュー 有機・無機材料の相転移ダイナミクス
化学同人, 118 – 125, (2020)
Editorial:
所裕子, 大越慎一

2017

[2] フォノンエンジニアリング -マイクロ・ナノスケールの次世代熱制御技術フォノンエンジニアリング-
(株)エヌ・ティー・エス, 225 – 234, (2017)
Editorial:
大越慎一, 所裕子

2016

[1] Molecular Magnetic Materials: Concepts and Applications
Wiley, 323 – 344, (2016)
Editorial: Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
Corine Mathonière, Hiroko Tokoro, Shin-ichi Ohkoshi

受賞の情報提出一覧

2020

[8]第10回 CSJ化学フェスタ 2020 優秀ポスター発表賞
ポスター発表賞
CSJ化学フェスタ 2020/11/
矢作 祐士 (筑波大学数理物質系)

[7]第1回 日本物理学会米沢富美子記念賞
相転移特性にもとづく新機能物性の開拓
日本物理学会 2020/3/18
所裕子 (筑波大学数理物質系)

2018

[6]野口遵賞
相転移を利用した新機能性材料の開発
公益財団法人 野口研究所 2018/3/14
所裕子 (筑波大学数理物質系)

2017

[5]Interdisciplinary Workshop on Science and Patents (IWP) 2017, メモリアルプライズ賞
Relationship between particle size and phase transition properties on Ti4O7
国際会議 IWP 2017 事務局 2017/9/26
永田 伊織 (筑波大学数理物質系)

[4]慶応義塾大学 矢上賞
相転移が創発する新機能物性の研究
慶應義塾大学 理工学部 2017/9/3
所裕子 (筑波大学数理物質系)

[3]文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム 「秀でた利用6大成果」
黒色酸化チタンのナノ微粒子化に関する研究
文部科学省 2017/2/17
所裕子 (筑波大学数理物質系)

2016

[2]ドイツ・イノベーション・アワード; ゴットフリード・ワグネル賞 2016
双安定性を利用した圧力応答型蓄熱材料の開発
在日ドイツ商工会議所 2016/7/7
所裕子 (筑波大学数理物質系)

[1]Interdisciplinary Workshop on Science and Patents (IWP) 2016 ポスター賞
Synthesis of rod-type ε-Fe2O3 by sol-gel method
国際会議 IWP 2016 事務局 2016/9/2
福井 純平 (筑波大学大学院数理物質科学研究科)

報道・プレスリリースの情報提出一覧

2018

[4] 相転移物質の理論予測 コンピューターで可能に
科学新聞(新聞) 2018/1/26
所裕子 (筑波大学数理物質系)

[3] 東大-筑波大 固体物質の相転移現象を計算科学で予測
化学工業日報 (新聞) 2018/1/15
所裕子 (筑波大学数理物質系)

[2] 結晶構造 計算で予測
日経産業新聞(新聞) 2018/1/25
所裕子 (筑波大学数理物質系)

[1] コンピュータで相転移物質の理論予測が可能に -理論計算で長期的にエネルギーを保存できる蓄熱材料も設計可能に-
筑波大学プレスリリース(Web) 2018/1/11
所裕子 (筑波大学数理物質系)