•  本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。

    東研究室

    電場による磁化反転の新たな経路を発見 ー素子設計の自由度拡張、低消費電力メモリ素子の実現へ弾みー (Advanced Materials(2025), DOI:10.1002/adma.202419580) 東研究室

  •  本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。

    川路研究室

    ガラスの「見えない秩序」がテラヘルツ帯の揺らぎを決める (Scientific Reports(2025), DOI:10.1038/s41598-025-94454-8) 川路研究室

  •  本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。

    鎌田研究室

    糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明 ー 分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に ー (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(2025), DOI:10.1073/pnas.2505473122) 谷中研究室

  •  本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。

    安井研究室

    世界初、大気下でつくる新しいリチウムイオン電池電解質 ー 電池のリサイクル容易化と製造コスト低減に道、循環型社会の基盤創出へ ー (Advanced Materials(2025), DOI:10.1002/adma.202505649) 安井研究室

  •  本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。

    真島・伊澤研究室

    超低電圧で光る白色有機ELの開発に成功 ーアップコンバージョン過程を応用し、青色に黄色・水色を混色ー (Journal of Materials Chemistry C (2025), DOI:10.1039/D5TC02150B) 真島・伊澤研究室