2026/07/04 更新

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ヒダヤ アーマド シャリフ
HIDAYAT Achmad syarif
HIDAYAT Achmad syarif
所属
大学院工学研究科 化学システム工学専攻 材料化学 特任助教
職名
特任助教
連絡先
メールアドレス
プロフィール
名古屋大学大学院工学研究科の助教です。2026年に名古屋大学にて博士(工学)を取得し、松尾豊教授の指導のもと研究を行いました。主な研究分野は、エネルギー変換に向けた先端カーボンナノ材料であり、特に単層カーボンナノチューブ電極、界面制御、ペロブスカイトおよび有機太陽電池に取り組んでいます。近年は、逆型ペロブスカイト太陽電池に向けたn型SWCNTカソードの開発や、ナノカーボン界面における分子軌道カップリングの解明を通じて、持続可能な光電変換デバイスの実現を目指しています。
外部リンク

学位 3

  1. 博士(工学) ( 2026年3月   名古屋大学 ) 

  2. 修士(理工学) ( 2020年9月   芝浦工業大学 ) 

  3. 学士(工学) ( 2018年9月   セプルノペンベル工業大学 ) 

研究キーワード 4

  1. Carbon Nanotubes

  2. Analytical Device

  3. Physical Chemistry

  4. Organic & Metal-organic Perovskite Solar Cells

研究分野 5

  1. ナノテク・材料 / 応用物理一般

  2. ナノテク・材料 / 応用物性

  3. ナノテク・材料 / ナノ材料科学

  4. ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学) / 計測工学

  5. ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学) / 電気電子材料工学

現在の研究課題とSDGs 2

  1. 携帯型・簡便化学センシングに向けたスマートフォン連携分析デバイス

  2. 次世代太陽電池に向けたカーボンナノチューブ電極の分子設計

学歴 4

  1. 名古屋大学   大学院工学研究科   化学システム工学専攻

    2023年4月 - 2026年3月

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    国名: 日本国

    備考: 逆型ペロブスカイト太陽電池に向けたn型単層カーボンナノチューブ電極の開発

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  2. 東北大学   大学院理学研究科   巨大分子解析研究センター

    2020年10月 - 2023年3月

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    国名: 日本国

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  3. 芝浦工業大学   大学院理工学研究科(修士課程)

    2018年10月 - 2020年9月

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    国名: 日本国

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  4. セプルノペンベル工業大学   大学院工学研究科   応用物理工学

    2014年10月 - 2018年9月

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    国名: インドネシア共和国

所属学協会 1

  1. フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会

受賞 5

  1. Journal of Materials Chemistry C (RSC) のポスター賞

    2026年1月   アジア太平洋ペロブスカイト、有機太陽電池、オプトエレクトロニクスに関する国際会議(IPEROP26)   逆型ペロブスカイト太陽電池のSWCNTカソード用ペリレンおよびナフタレン系平面芳香族n型ドーパントの利用

    アーマド シャリフ ヒダヤ

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  2. 若手奨励賞

    2025年9月   フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会   有機リン化合物を用いた単層カーボンナノチューブ電極のN型ドーピングに関する理論的および実験的考察:逆型ペロブスカイト太陽電池の効率向上に向けて

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    受賞区分:国際学会・会議・シンポジウム等の賞  受賞国:日本国

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 第68回総合シンポジウムにおいて、逆型ペロブスカイト太陽電池に向けた有機リン化合物によるSWCNT電極のn型ドーピングに関するポスター発表が評価され、若手奨励賞を受賞した。

  3. オンライン口頭発表最優秀賞

    2024年8月   国際学際物理学会議 2024   有機リン化合物による単層カーボンナノチューブの n 型ドーピング: 炭素系ペロブスカイト太陽電池電極における電子輸送特性の向上

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  4. 2024年度 KDDI財団留学生奨学金

    2024年3月   公益財団法人KDDI財団  

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  5. 名古屋大学融合フロンティアフェロー(アジア未来創造分野 )

    2023年10月   名古屋大学融合フロンティアフェローシップ事業  

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論文 11

  1. Chemical Compatibility of n-Type Dopants for SWCNT Cathodes in Inverted Perovskite Solar Cells 査読有り 国際誌 Open Access

    Hidayat A.S., Ueoka N., Oshima H., Hijikata Y., Matsuo Y.

    Nanomaterials   16 巻 ( 1 )   2026年1月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Nanomaterials  

    The advancement of efficient and stable perovskite solar cells (PSCs) increasingly depends on developing flexible, metal-free electrode architectures. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) offer chemical robustness, high conductivity, and mechanical flexibility, making them promising candidates to replace brittle metal cathodes. However, pristine SWCNTs are intrinsically p-type, creating energy barriers and recombination losses in inverted (p–i–n) PSCs. Achieving stable n-type doping compatible with both SWCNTs and perovskites is therefore critical. Here, seven representative n-type dopants, small molecules (TBD and TPP), ionic salts (TBAI, TBABr, and B18C6·KCl), and polymers (PEI and PVP) were systematically investigated to elucidate their effects on doping efficiency and interfacial stability. Morphological, structural, and electronic analyses supported by DFT calculations reveal that strong bases and ionic dopants promote perovskite degradation, whereas polymeric and coordination-type dopants preserve crystallinity and surface uniformity. Among them, PEI- and TPP-doped SWCNT electrodes achieved the best device performance, with power conversion efficiencies of 9.6% and 8.1%, respectively, demonstrating efficient electron extraction and interfacial stability. These findings highlight that interfacial chemical compatibility rather than intrinsic donor strength governs the effectiveness of n-type SWCNT doping, providing rational design principles for stable, metal-free perovskite photovoltaics.

    DOI: 10.3390/nano16010064

    Open Access

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  2. Exploiting perylene- and naphthalene-based planar aromatic n-type dopants for SWCNT cathodes in inverted perovskite solar cells 査読有り Open Access

    Hidayat A.S., Ueoka N., Oshima H., Hijikata Y., Matsuo Y.

    Ees Solar   2 巻 ( 1 ) 頁: 226 - 234   2026年

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    掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Ees Solar  

    Inverted perovskite solar cells (PSCs) with planar p–i–n architecture offer enhanced stability and tandem compatibility. However, their performance remains constrained by the instability and rigidity of conventional metal cathodes. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) have emerged as promising alternatives owing to their conductivity, flexibility, and processability. However, their intrinsic p-type nature and low work function relative to the perovskite conduction band limit their applicability as cathodes in PSCs. To overcome these challenges, we employed a molecular doping strategy using planar aromatic n-type dopants, to modulate the electronic properties of SWCNTs. Three π-conjugated imide-based molecules N,N′-bis[3-(dimethylamino)propyl]perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide (PDIN), its bay-substituted dibromo derivative, N,N′-bis[3-(dimethylamino)-propyl]-1,7-dibromoperylene-3,4,9,10-tetracarboxyl diimide (PDINBr<inf>2</inf>), and the naphthalene analogue N,N′-bis[3-(dimethylamino)propyl]naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic diimide (NDIN) were selected for their tunable LUMO levels, high intrinsic conductivity, and strong π–π interactions with SWCNTs. Density functional theory (DFT) calculations reveal that PDINBr<inf>2</inf> doped SWCNTs exhibited the formation of new unoccupied states favorable for efficient charge transfer from the electron transporting layer (ETL), supported by stable adsorption and strong orbital overlap. The doped SWCNTs were integrated as cathodes in inverted PSCs, achieving power conversion efficiencies up to 10.12%. Device characterization confirmed improved electron extraction, extended carrier lifetime, and suppressed interfacial recombination. Moreover, perylene-based dopants contributed to enhanced device stability, with unencapsulated cells retaining 80% of their initial efficiency after 800 hours under ambient light and 25% relative humidity. This work demonstrates a new strategy to use planar aromatic molecular dopants for enabling SWCNTs as cathodes and provides a pathway for scalable, metal-free electrodes in next-generation PSCs.

    DOI: 10.1039/D5EL00171D

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  3. n-Type doped SWCNT films prepared using organophosphorus compounds as cathodes in inverted perovskite solar cells 査読有り Open Access

    Hidayat, AS; Ueoka, N; Shimamoto, M; Huda, M; Oshima, H; Hijikata, Y; Muraoka, A; Nonoguchi, Y; Matsuo, Y

    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   13 巻 ( 48 ) 頁: 42142 - 42151   2025年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Journal of Materials Chemistry A  

    Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) typically possess p-type semiconducting properties when exposed to air and oxygen, making them commonly used as anodes in perovskite solar cell (PSC) devices. In this study, we proposed a facile n-type doping strategy to enable SWCNTs to function as cathodes in inverted (p–i–n) PSCs [glass/indium tin oxide/poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene sulfonate)/MAPbI<inf>3</inf>/n-doped SWCNT:PCBM]. Organophosphorus compounds, including triphenylphosphine (TPP), 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane (DPPE), and 1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene (DPPF), were utilized as molecular n-type dopants for SWCNT electrodes. The doping mechanisms and their application in PSCs were validated through computational and experimental studies. Overcoating doped SWCNTs with PCBM was found to be essential to remove uncoordinated dopants, enhancing surface contact with the perovskite layer and maintaining n-type characteristics. This process mitigated energy mismatches caused by shallow LUMO levels of phosphine-based dopants, thereby improving electron transport and optimizing energy levels for efficient charge transfer. Inverted PSCs incorporating DPPE-doped SWCNT electrodes demonstrated significant improvements in device efficiency, increasing from 5.1% to 8.03%. From the carrier lifetime studies, these improvements are attributed to rapid electron transfer and reduced recombination at the interface between the doped SWCNTs and the bulk perovskite. Notably, the n-type dopants that induced significant energy level shifts adversely affected the PSC performance. The hydrophobic nature of the doped electrodes contributed to the long-term stability of the devices. Unencapsulated PSCs with doped electrodes retained 50% of their initial efficiency after 500 h of storage under controlled humidity (25% RH), temperature (25 °C), and ambient light (300 lux) conditions.

    DOI: 10.1039/d5ta06786c

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  4. Metal-Free Inverted Perovskite Solar Cells with N-DMBI-Doped Single-Walled Carbon Nanotubes for Enhanced Charge Transport 査読有り 国際誌 Open Access

    Ueoka N., Hidayat A.S., Oshima H., Hijikata Y., Matsuo Y.

    ACS Applied Materials and Interfaces   17 巻 ( 47 ) 頁: 64796 - 64807   2025年11月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:ACS Applied Materials and Interfaces  

    4-(1,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-dimethylaniline (N-DMBI) was employed as an n-dopant for single-walled carbon nanotube (SWCNT) thin films, enabling the fabrication of an inverted perovskite solar cell with the structure ITO/hole transport layer (HTL)/CH<inf>3</inf> NH<inf>3</inf> PbI<inf>3</inf> /6,6-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM)/N,N’-bis[3-(dimethylamino)propyl]perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide (PDIN)/N-DMBI-doped SWCNT. This structure eliminates the need for conventional metallic back electrodes. When poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrenesulfonate (PEDOT:PSS) was used as HTL, a power conversion efficiency of 9.9% was achieved. Substituting PEDOT:PSS with poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine] (PTAA) further improved the PCE to 10.1%. The long-term stability of the device was evaluated under a nitrogen atmosphere for 50 days. The PCE of devices with Ag electrodes decreased by 50%, whereas those with SWCNT electrodes retained 90% of their initial performance. N-DMBI doping of SWCNT thin films reduced the sheet resistance from 73.4 Ω/sq to 32.6 Ω/sq and shifted the ionization potential to a shallower value. Furthermore, the Seebeck coefficient changed from +65.7 μV/K to −22.5 μV/K, confirming the successful formation of n-type SWCNTs. X-ray photoelectron spectroscopy revealed that doping with N-DMBI or PDIN effectively removed oxygen and water molecules from the SWCNT surface. This study introduced PDIN as an interfacial layer between PCBM and the SWCNTs, preventing direct contact between these layers. This structure exhibited J–V characteristics with reduced losses in open-circuit voltage and fill factor by suppressing carrier traps.

    DOI: 10.1021/acsami.5c18054

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  5. Smartphone-enabled medical diagnostics and environmental monitoring for rural Africa 査読有り 国際共著 Open Access

    Rzeznicka I.I., Hidayat A.S., Horino H., Ditlhakanyane B.C., Ultra V.U.

    Talanta   288 巻   頁: 127703 - 127703   2025年6月

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    担当区分:責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    DOI: 10.1016/j.talanta.2025.127703

    研究データ保存先URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85217424796&origin=inward

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  6. Smartphone-Enabled Copper(II) Ion Quantification with an Optical Platform and Image Processing Algorithm 査読有り 国際誌 Open Access

    Rozak H., Hidayat A.S., Oleszek S., Ultra V.U., Rzeznicka I.

    ACS Omega   10 巻 ( 15 ) 頁: 15412 - 15418   2025年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:ACS Omega  

    Copper(II) ions, Cu(II), were quantified using a smartphone camera and an optical platform designed to measure the turbidity changes of a solution. An aqueous solution with Cu(II) ions was mixed with dithiooxamide chelate, which forms particles of barely soluble copper dithiooxamide, Cu(dto), chelate polymer. The mixture was placed in a transparent sample container, and the intensity of light transmitted through the solution was captured as an image using a smartphone camera. The images obtained were analyzed by a custom image-processing algorithm, which enabled transformation of the image data from RGB (red, green, blue) to HSV (hue, saturation, value) color space and calculation of a mean value of the light-intensity component, known as the V value. The V value was proportional to the concentration of Cu(II) ions in a sample, based on a previously determined standard calibration curve obtained with the same optical platform and smartphone camera settings. The results obtained with the smartphone-enabled method were cross-validated using UV-vis spectroscopy and inductively coupled plasma mass spectrometry. The linearity range of the method was 0.22-15 mg/L, and the relative standard deviation (RSD) (%) value was 1.2-9% (for n = 10). The limit of detection (LOD) of the method was 0.30 mg/L, which is below the World Health Organization (WHO) maximum recommended copper(II) concentration for drinking water (2 mg/L). The limit of quantification (LOQ) was 0.89 mg/L.

    DOI: 10.1021/acsomega.5c00029

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  7. Heptamethine Cyanine Dye-Doped Single-Walled Carbon Nanotube Electrodes for Improving Performance of HTL-Free Perovskite Solar Cells 査読有り 国際誌 Open Access

    Cai M.G., Watanabe A., Xu Z., Zhai Y.C., Hidayat A.S., Ueoka N., Huda M., Higuchi K., Kauppinen E.I., Funabiki K., Matsuo Y.

    Molecules   30 巻 ( 1 )   2025年1月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Molecules  

    Perovskite solar cell (PSC) technology holds great promise with continuously improving power conversion efficiency; however, the use of metal electrodes hinders its commercialization and the development of tandem designs. Although single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), as one-dimensional materials, have the potential to replace metal electrodes in PSCs, their poor conductivity still limits their application. In this study, the near-infrared (NIR)-absorbing anionic heptamethine cyanine dye-doped SWCNTs functioned in a dual role as an efficient charge-selective layer and electrode in PSCs. Benefiting from the improvement in conductivities and matched energy level of doped-SWCNT, the dual-role SWCNT electrodes applied to PSCs achieved a better performance than the undoped PSCs with a higher short circuit current (J<inf>SC</inf>) and fill factor (FF).

    DOI: 10.3390/molecules30010060

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  8. Facile Doping of 2,2,2-Trifluoroethanol to Single-Walled Carbon Nanotubes Electrodes for Durable Perovskite Solar Cells 査読有り Open Access

    Naoki Ueoka, Achmad Syarif Hidayat, Hisayoshi Oshima, Yoshimasa Hijikata, Yutaka Matsuo

    Photochem   4 巻 ( 3 ) 頁: 319 - 333   2024年9月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Photochem  

    Perovskite solar cells with an indium tin oxide (ITO)/SnO<inf>2</inf>/CH<inf>3</inf>NH<inf>3</inf>PbI<inf>3</inf>/Spiro-OMeTAD/2,2,2-trifluoroethanol (TFE) doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) structure were developed by dropping TFE onto SWCNTs, which replaced the metal back electrode, and a conversion efficiency of 14.1% was achieved. Traditionally, acidic doping of the back electrode, SWCNT, has been challenging due to the potential damage it may cause to the perovskite layer. However, TFE has facilitated easy doping of SWCNT as the back electrode. The sheet resistance of the SWCNTs decreased and their ionization potential shifted to deeper levels, resulting in improved hole transport properties with a lower barrier to carrier transport. Furthermore, the Seebeck coefficient (S) increased from 34.5 μV/K to 73.1 μV/K when TFE was dropped instead of EtOH, indicating an enhancement in the behavior of p-type charge carriers. It was observed that hydrophilic substances adhered less to the SWCNT surface, and the formation of PbI<inf>2</inf> was suppressed. These effects resulted in higher conversion efficiency and improved solar cell performance. Furthermore, the decrease in conversion efficiency after 260 days was suppressed, showing improved durability. The study suggests that combining SWCNTs and TFEs improves solar cell performance and stability.

    DOI: 10.3390/photochem4030019

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  9. Process Assessment of Integrated Hydrogen Production from By-Products of Cottonseed Oil-Based Biodiesel as a Circular Economy Approach 査読有り Open Access

    Trirahayu, DA; Abidin, AZ; Putra, RP; Putri, FD; Hidayat, AS; Perdana, MI

    HYDROGEN   4 巻 ( 2 ) 頁: 272 - 286   2023年6月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Hydrogen Switzerland  

    Cottonseed oil (CSO) is well known as one of the commercial cooking oils. However, CSO still needs to compete with other edible oils available in the market due to its small production scale and high processing cost, which makes it a potential candidate as a feedstock for biodiesel production. To date, transesterification is the most widely applied technique in the conversion of vegetable oil to biodiesel, with glycerol produced as a by-product. Large-scale biodiesel production also implies that more glycerol will be produced, which can be further utilized to synthesize hydrogen via the steam reforming route. Therefore here, an integrated biodiesel and hydrogen production from CSO was simulated using Aspen Hysys v11. Simulation results showed that the produced biodiesel has good characteristics compared to standard biodiesel. An optimum steam-to-glycerol ratio for hydrogen production was found to be 4.5, with higher reaction temperatures up to 750 °C resulting in higher hydrogen yield and selectivity. In addition, a simple economic analysis of this study showed that the integrated process is economically viable.

    DOI: 10.3390/hydrogen4020019

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  10. Process Simulation and Design Considerations for Biodiesel Production from Rubber Seed Oil 査読有り Open Access

    Trirahayu, DA; Abidin, AZ; Putra, RP; Hidayat, AS; Safitri, E; Perdana, MI

    FUELS   3 巻 ( 4 ) 頁: 563 - 579   2022年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Fuels  

    Indonesia is one of the largest rubber producers worldwide. However, rubber seeds still garner less attention due to their low economic value. In fact, the rubber seeds contain 40–50% (w/w) of rubber seed oil (RSO), which is a potential candidate to be used as a feedstock in biodiesel production. In this regard, this study aims to model and simulate the production process of biodiesel from RSO via transesterification reaction, employing methanol and heterogeneous catalyst. The simulation was performed using ASPEN Hysys v11. Acid-based catalyzed esterification was implemented to eliminate soap formation, which may significantly lower biodiesel yield. The results showed that an RSO inlet rate of 1100 L/h with a methanol to oil molar ratio of 1:6 could generate around 1146 L/h biodiesel. Methanol recovery was conducted, an approximately 95% of excess methanol could be regenerated. Simulation results indicated that the properties of the biodiesel produced are compatible with modern diesel engines. Economic analysis also shows that this technology is promising, with excellent investment criteria.

    DOI: 10.3390/fuels3040034

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  11. Smartphone-Enabled Quantification of Potassium in Blood Plasma 査読有り 国際誌 Open Access

    Hidayat, AS; Horino, H; Rzeznicka, II

    SENSORS   21 巻 ( 14 ) 頁: 4751 - 4751   2021年7月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Sensors  

    This work describes a new method for determining K<sup>+</sup> concentration, [K<sup>+</sup>], in blood plasma using a smartphone with a custom-built optical attachment. The method is based on turbidity measurement of blood plasma solutions in the presence of sodium tetraphenylborate, a known potassium precipitating reagent. The images obtained by a smartphone camera are analyzed by a custom image-processing algorithm which enables the transformation of the image data from RGB to HSV color space and calculation of a mean value of the light-intensity component (V). Analysis of images of blood plasma containing different amounts of K<sup>+</sup> reveal a correlation between V and [K<sup>+</sup>]. The accuracy of the method was confirmed by comparing the results with the results obtained using commercial ion-selective electrode device (ISE) and atomic absorption spectroscopy (AAS). The accuracy of the method was within ± 0.18 mM and precision ± 0.27 mM in the [K<sup>+</sup>] range of 1.5–7.5 mM when using treated blood plasma calibration. Spike tests on a fresh blood plasma show good correlation of the data obtained by the smartphone method with ISE and AAS. The advantage of the method is low cost and integration with a smartphone which offers possibility to measure [K<sup>+</sup>] on demand and in remote areas where access to hospitals is limited.

    DOI: 10.3390/s21144751

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MISC 14

  1. 逆型ペロブスカイト太陽電池における SWCNT カソード用ペリレンおよびナフタレン系平面芳香族 n 型ドーパントの活用 査読有り

    IPEROP 26   2026年1月

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  2. Smartphone-enabled medical diagnostics and environmental monitoring for rural Africa 国際誌

    Rzeznicka I.I., Hidayat A.S., Horino H., Ditlhakanyane B.C., Ultra V.U.  

    Talanta288 巻   頁: 127703 - 127703   2025年6月

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    記述言語:英語   出版者・発行元:Talanta  

    Africa has made significant progress in healthcare metrics over the past two decades. However, providing access and quality of healthcare to people living in rural regions remains a challenge. In this respect, so-called mobile health (mHealth) and smartphone-enabled diagnostics methods could be of great use in providing services, both necessary and novel, to rural populations. This review provides a basic background for understanding various concepts behind smartphone-enabled methods and summarizes existing examples in the fields of medical diagnostics and environmental monitoring. The aim is to engage young African students to contribute to the field but also to provide decision makers with ideas on low-cost solutions for rural healthcare.

    DOI: 10.1016/j.talanta.2025.127703

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  3. 未来を拓く次世代太陽電池:カーボンニュートラルに向けて n型カーボンナノチューブ薄膜電極を用いたペロブスカイト太陽電池

    松尾豊, HIDAYAT Achmad Syarif, 上岡直樹  

    月刊ファインケミカル54 巻 ( 7 )   2025年

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  4. 底部に単層カーボンナノチューブ薄膜透明カソードを用いた正常構造ペロブスカイト太陽電池【JST機械翻訳】

    WU Dan, YANG Xi-Yuan, WANG Jun-Zhuo, ZHAI Yong-Chang, HIDAYAT Achmad Syarif, UEOKA Naoki, MATSUO Yutaka  

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム講演要旨集68th (CD-ROM) 巻   2025年

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  5. 単層カーボンナノチューブ薄膜電極を用いた逆型ペロブスカイト太陽電池

    松尾豊, 松尾豊, 上岡直樹, HIDAYAT Achmad Syarif, 大島久純, 土方啓暢  

    応用物理学会学術講演会講演予稿集(CD-ROM)72nd 巻   2025年

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  6. ホスフィン系・アミン系分子吸着によるSWCNTのn型ドーピングに関する電子状態計算

    松崎美哉, 島元美奈, HIDAYAT Achmad Syarif, 上岡直樹, 松尾豊, 村岡梓  

    分子科学討論会講演プログラム&要旨(Web)19th 巻   2025年

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  7. CNT電極を用いた高耐久性ペロブスカイト太陽電池

    上岡直樹, HIDAYAT Achmad Syarif, 大島久純, 土方啓暢, 松尾豊, 松尾豊  

    日本化学会春季年会講演予稿集(Web)105th 巻   2025年

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  8. 反転有機太陽電池のためのスプレー被覆n型単層カーボンナノチューブ透明電極【JST機械翻訳】

    WANG Junzhuo, ZHAI Yongchang, HIDAYAT Achmad Syarif, ZHENG Xuelin, CAI Mange, YU Chuyang, CHEN Qiao, WU Dan, YAMAZAKI Dan, UEOKA Naoki, HUDA Miftakhul, MATSUO Yutaka  

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム講演要旨集68th (CD-ROM) 巻   2025年

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  9. 反転ペロブスカイト太陽電池の効率増強に向けた有機リン酸化合物によるSWCNT電極のN型ドーピングへの理論的および実験的洞察【JST機械翻訳】

    HIDAYAT Achmad Syarif, UEOKA Naoki, SHIMAMOTO Mina, OSHIMA Hisayoshi, HIJIKATA Yoshimasa, MURAOKA Azusa, MATSUO Yutaka, MATSUO Yutaka  

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム講演要旨集68th (CD-ROM) 巻   2025年

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  10. 反転ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層のための有機リン化合物を用いたSWCNT電極のN型ドーピング【JST機械翻訳】

    HIDAYAT Achmad Syarif, UEOKA Naoki, OSHIMA Hisayoshi, MATSUO Yutaka  

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム講演要旨集66th 巻   2024年

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  11. p-ドープカーボンナノチューブ電極を有するペロブスカイト太陽電池の作製と特性評価【JST機械翻訳】

    UEOKA Naoki, HIDAYAT Achmad Syarif, OSHIMA Hisayoshi, MATSUO Yutaka  

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム講演要旨集66th 巻   2024年

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  12. 正孔輸送層フリーペロブスカイト太陽電池のための上部電極としてのシアニン染料ドープSWCNT【JST機械翻訳】

    CAI Mange, WATANABE Arina, HIDAYAT Achmad Syarif, OIWA Shimon, HUDA Miftakhul, HIGUCHI Kimitaka, KAUPPINEN Esko I., FUNABIKI Kazumasa, MATSUO Yutaka  

    フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム講演要旨集66th 巻   2024年

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  13. カーボンナノチューブへのn型ドーピング吸着の電子状態計算

    島元美奈, HIDAYAT Achmad Syarif, 上岡直樹, 松尾豊, 村岡梓  

    日本コンピュータ化学会年会講演予稿集2024 巻   2024年

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  14. アルカリ金属イオンの存在下でのウシ血清アルブミン誘導Au<sub>25</sub>ナノクラスタの発光

    HIDAYAT Achmad Syarif, RZEZNICKA Izabela Irena  

    日本化学会春季年会講演予稿集(CD-ROM)100th 巻   2020年

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科研費 5

  1. 化学機能化ナノ炭素材料を用いた光電変換薄膜素子

    研究課題/研究課題番号:JPMJCR25A4  2025年 - 2030年

    科学技術振興機構  戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 CREST 

    松尾 豊

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    フラーレンやカーボンナノチューブ(CNT)などの低次元ナノカーボン材料の化学的な機能化を基盤として、次世代太陽電池などの薄膜光電変換デバイスの開発を行います。高い導電性、耐久性、電荷選択性、軽量性、コスト面での優位性を備え、大面積・フレキシブルなCNT薄膜透明電極を開発します。それを用いた高効率で耐久性や意匠性に優れた有機薄膜太陽電池、ペロブスカイト太陽電池およびセンサーデバイスを開発します。

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  2. 一次元ヘテロ構造光電変換デバイス

    研究課題/研究課題番号:23H05443  2023年4月 - 2028年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(S)

    丸山 茂夫, 末永 和知, 松尾 豊, 千足 昇平, 大塚 慶吾

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    SWCNTの外表面のBN-NTの成長に関する分子動力学(MD)計算に成功した.SWCNT表面でのBNフレイクの核生成は実施した計算時間では確認できないこと,さらに予めBNフレイクを用意することでフレイクがBNNTへと成長,その時60度のエッジ構造が現れることが明らかになった.このエッジ構造は実験(透過型電子顕微鏡観察)でも確認されており,これまで不明であったSWCNT表面でのBN-NTの成長メカニズムの解明に成功した.
    様々な一次元ヘテロナノ構造を合成し,その物性を計測・評価した.一次元ヘテロナノ構造構築において優れたテンプレートである架橋SWCNT,架橋DWCNTのラマンスペクトルの温度依存性を解析し,CNTへの分子吸着の効果や外的環境効果の検証を行った.さらに,複数のNTが束(バンドル)になったときの相互作用を分析した.
    多数のSWCNTが基板に対し垂直に配向成長したSWCNT(垂直配向SWCNT)に対し,BNNT合成を行うことで垂直配向BNNTの合成に成功し,その光学測定を行った.深紫外光励起によりBNNTに励起子が形成され,さらに蛍光発光現象が生じることが分かった.これは,得られたBNNTに欠陥構造があり,様々なエネルギーを持つ欠陥準位が存在することを示唆している.さらに,BNNTの励起子が内側のSWCNTに遷移することに由来するラマン散乱が生じている可能性も明らかになった.欠陥準位については第一原理計算を用いた解析により,置換型の欠陥が形成されていることが分かった.

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  3. 鉱業活動の影響を受ける環境における汚染物質の迅速な検出、修復、および利害関係者の認識による持続可能な幸福

    研究課題/研究課題番号:JPMJSC22A2  2022年 - 2024年

    科学技術振興機構  国際的な科学技術共同研究などの推進 国際科学技術共同研究推進事業 SICORP AJ-CORE 

    ジェズニチカ イザベラ

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    本研究は、採掘活動の影響を受けたボツワナ鉱区のコミュニティに清浄な水と食料を提供することを目的とする。重金属や微生物を除去・浄水化するバイオ炭ナノ粒子を配合した低コストセラミック複合フィルターの開発、飲料水中の重金属を迅速に検出するスマートフォンを活用したデバイスの開発、土壌および水中のマイクロプラスチックや重金属削減に向けた戦略案策定の3点に焦点を当てて研究を行う。

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  4. 気相成長カーボンナノチューブフィルムを用いた大面積フレキシブル有機系太陽電池

    研究課題/研究課題番号:21KK0087  2021年10月 - 2027年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))

    松尾 豊, 大塚 慶吾, 林 昊升, 丸山 茂夫

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    本研究では、単層カーボンナノチューブ(CNT)透明電極を用いたフレキシブルな有機薄膜太陽電池モジュール(CNT-OPV)およびペロブスカイト太陽電池モジュール(CNT-PSC)の作製に成功した。従来、太陽電池の電極には金属材料が多用されてきたが、金属電極は酸化により性能が著しく劣化しやすく、とりわけペロブスカイト太陽電池においては、その耐久性を損なう主要な要因となっていた。また、金属電極は不透明であるため、太陽電池の意匠性や設置自由度に制約を与えていた。
    これに対し、CNT電極は優れた光透過性を有し、視覚的にも目立たない特徴を持つ。これにより、太陽光を両面から取り込むことが可能となり、意匠性・機能性の両立が実現できる。実際に、ガラス窓面に貼付することで、屋外光と屋内光の双方を活用した発電が可能となることを確認した。さらに、本研究では、CNT電極を正孔捕集電極として有効に機能させるために、2,2,2-トリフルオロエタノール(TFE)という温和な正孔ドープ剤を導入した。その結果、デバイスの出力性能および長期耐久性の双方において顕著な改善が見られた。
    このような成果は、CNT電極がペロブスカイト太陽電池における劣化の根本的原因を抑制しうる革新的な電極材料であることを明らかにするものであり、特にフレキシブルで軽量な太陽電池モジュールの分野における応用展開に向けた重要な基盤技術となる。CNT-PSCの社会実装に向けた実用化可能性が大きく前進したと評価される。
    さらに、2024年度には、研究代表者の松尾および研究分担者の丸山がフィンランド・アールト大学を訪問し、世界的なCNT研究の第一人者であるエスコ・カウピネン教授と直接対話を重ねた研究成果の国際展開や産業応用に関する具体的な協議が行われた。これにより、本研究は基礎から応用、さらに事業化を視野に入れた総合的な取り組みへと進化している。

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  5. JST次世代研究者挑戦的研究プログラム

    研究課題/研究課題番号:JPMJSP2125  2021年4月 - 現在

    国立研究開発法人科学技術振興機構 

産業財産権 1

  1. CNT透明電極を有する太陽光発電素子

    松尾 豊, 大島 久純, 上岡 直樹, ヒダヤ アーマドシャリフ, 土方 啓暢

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    出願人:株式会社デンソー

    出願番号:特願2024-032056  出願日:2024年3月

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