井口 翔之 - 業績一覧
表記が乱れている部分が多々あります.少しずつ修正しています.
原著論文
- TBA
K. Kawata, S. Iguchi, S. Naniwa, T. Tanaka, M. Nishimoto, K. Teramura
DOI: - TBA
N. Shida, Y. Shimizu, A. Yonezawa, J. Harada, Y. Furutani, Y. Muto, R. Kurihara, J.N. Kondo, E. Sato, K. Mitsudo, S. Suga, S. Iguchi, K. Kamiya, M. Atobe
DOI: - TBA
S. Jia, S. Iguchi, I. Yamanaka
DOI: - TBA
C. Iwasaki, Y. Yoshiyama, S. Hosokawa, N. Nagata, A. Dejima, K. Onishi, R. Maeda, S. Naniwa, S. Iguchi, H. Asakura, K. Teramura, T. Tanaka
DOI: - TBA
Y. Furutani, Y. Shimizu, J. Harada, Y. Muto, A. Yonezawa, S. Iguchi, N. Shida, M. Atobe
DOI: - Photocatalytic conversion of CO2 using K2YTa5O15 photocatalyst in the presence of silver-iron dual cocatalyst
S. Iguchi, Y. Ikeda, S. Naniwa, T. Tanaka, K. Teramura
Bulletin of the Chemical Society of Japan, in press
DOI: 10.1093/bulcsj/uoae033 - What is the Active Structure for High-Temperature Direct Dehydrogenative Conversion of Methane by the Supported NiP Catalysts – An in situ XAFS Study”
Q. Wang, S. Iguchi, I. Yamanaka, T. Wada, M. Uo, D. Kido, M. Kimura, K. Asakura
The Journal of Physical Chemistry, 128, 3242–3249, 2024.
DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c07695 - Effects of Metal-Oxygen Coordination in Pt–Ru–Sn Electrocatalyst on Enhanced Electrocatalytic Reforming of Aqueous Ethanol to Pure Hydrogen in a Solid-Polymer-Electrolyte Electrolysis Cell
J. Lidasan, S. Iguchi, I. Yamanaka
ACS Applied Energy Materials, 7, 582–593, 2024.
DOI: 10.1021/acsaem.3c02496 - Fourteen-Membered Macrocyclic Cobalt Complex for the Electrolysis of Low-Concentration Gaseous Carbon Dioxide with High Faradic Efficiency Toward Carbon Monoxide
T. Inada, S. Iguchi, M. Yamamoto, Y. Hasegawa, M. Moriya, J. Ohyama, Y. Nabae, S. Naniwa, T. Tanaka, K. Teramura
Catalysis Science & Technology, 13, 6712-6717, 2023.
DOI: 10.1039/D3CY01177A - Selective Conversion of Methane to Ethane and Hydrogen over In/Molecular-Sieve-3A Catalyst
A. Nakaya, A. Suzuki, S. Iguchi, I. Yamanaka
Catalysis Science & Technology, 13, 6712-6717, 2023.
DOI: 10.1039/D3CY01217D - The effect of structural change during the activation process on the catalysis of In/SiO2 non-oxidative coupling of methane: An operando XAFS study
T. Wada, U. Kashaboina, Y. Nishikawa, Y. Wakisaka, D. Bao, S. Takakusagi, Y. Inami, F. Kuriyama, A. Dipu, H. Ogihara, S. Iguchi, I. Yamanaka, D. Kido, M. Kimura, M. Uo, K. Asakura
The Journal of Physical Chemistry, 127, 24211–24222, 2023.
DOI:10.1021/acs.jpcc.3c04539 - Solid–Polymer–Electrolyte Electrolysis of Urea Aqueous Solutions for Hydrogen Synthesis
A. Okano, S. Iguchi, T. Kajino, Y. Hikita, G. Iijima, I. Yamanaka
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 11, 12595-12601, 2023.
DOI: 10.1021/acssuschemeng.3c02016 - Hydrogenation of CO2 over Mn-Substituted SrTiO3 Based on the Reverse Mars–van Krevelen Mechanism
H. Matsuo, M. Kobayashi, S. Naniwa, S. Iguchi, S. Kikkawa, H. Asakura, S. Hosokawa, T. Tanaka, and K. Teramura
The Journal of Physical Chemistry C, 127, 8946–8952, 2023.
DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c01183 - Mg-doped SrTiO3 photocatalyst with Ag–Co cocatalyst for enhanced selective conversion of CO2 to CO using H2O as the electron donor
T. Nakamoto, S. Iguchi, S. Naniwa, T. Tanaka, and K. Teramura
Catalysis Science & Technology, 13, 4534-4541, 2023.
DOI: 10.1039/D3CY00576C - Toward Computational Screening of Bimetallic Alloys for Methane Activation: A Case Study of MgPt Alloy
Yoshida, Y. Tsuji, S. Iguchi, H. Nishiguchi, I. Yamanaka, H. Abe, T. Kamachi, K. Yoshizawa
ACS Catalysis, 12, 9458-9472, 2022.
DOI: 10.1021/acscatal.2c01601 - Mechanistic Insights into Electrocatalytic Hydrogenation of Alkynes on Pt–Pd Electrocatalysts in Proton-exchange Membrane Reactor
Nogami, N. Shida, S. Iguchi, K. Nagasawa, H. Inoue, I. Yamanaka, S. Mitsushima, M. Atobe
ACS Catalysis, 12, 5430-5440, 2022.
DOI: 10.1021/acscatal.2c01594 - Pure Hydrogen Production by Aqueous Ethanol Electrolysis on Pt–Ru–O Anodes in a Solid Polymer Electrolyte Electrolysis Cell
J.J. Lidasan, S. Iguchi, I. Yamanaka
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 10, 2921−2929, 2022.
DOI: 10.1021/acssuschemeng.1c07476 - CoN4Cx Electrocatalyst for CO2 Reduction to CO by the Solid-Polymer-Electrolyte Electrolysis
S. Iguchi, S. Jia, Y. Ogishima, Y. Senba, H. Ogihara, I. Yamanaka
Energy & Fuels, 36, 2300−2304, 2022.
DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c04277 - Direct Epoxidation of Propylene with Water at PtOx Anode Using a Solid-Polymer-Electrolyte Electrolysis Cell
S. Iguchi, M. Kataoka, R. Hoshino, I. Yamanaka
Catalysis Science & Technology, 12, 469−473, 2022.
DOI: 10.1039/D1CY01888D - X-ray absorption fine structure studies on nickel phosphide catalysts for the non-oxidative coupling of methane reaction using a theoretical model
H. Al Rashid, A. L. Dipu, Y. Nishikawa, H. Ogihara, Y. Inami, S. Iguchi, I. Yamanaka, S. Nagamatsu, D. Kido, B. Hu, K. Asakura
Radiation Physics and Chemistry, 189, 109727, 2021.
DOI: 10.1016/j.radphyschem.2021.109727 - Mechanochemical Route for Preparation of MFI-Type Zeolite Containing Highly Dispersed and Small Ce Species and Catalytic Application to Low-Temperature Oxidative Coupling of Methane
M. Yabushita, M. Yoshida, R. Osuga, F. Muto, S. Iguchi, S. Yasuda, A. Neya, M. Horie, S. Maki, K. Kanie, I. Yamanaka, T. Yokoi, A. Muramatsu.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 60, 11101−10111, 2021.
DOI: 10.1021/acs.iecr.1c01664 - Modification of gold nanoparticles with a hole-transferring cocatalyst: A new strategy for plasmonic water splitting under irradiation of visible light
E. Fudo, A. Tanaka, S. Iguchi, and H. Kominami
Sustainable Energy Fuels, 5, 3303−3311, 2021.
DOI: 10.1039/D1SE00367D - Development of Highly Active Silica-Supported Nickel Phosphide Catalysts for Direct Dehydrogenative Conversion of Methane to Higher Hydrocarbons
A.L. Dipu, Y. Nishikawa, Y. Inami, S. Iguchi, and I. Yamanaka
Catalysis Letters, 152, 199-212, 2022.
DOI: 10.1007/s10562-021-03612-w - The Active Center of Co-N-C Electrocatalyst for the Selective Reduction of CO2 to CO Using a Nafion-H Electrolyte in the Gas Phase
H. Ogihara, T. Maezuru, Y. Ogishima, Y. Inami, M. Saito, S. Iguchi, and I. Yamanaka
ACS Omega, 5, 19453−19463, 2020.
DOI: 10.1021/acsomega.0c01510. - In-Fe mixed oxide as an oxygen-evolution photocatalyst for visible-light-driven Z-scheme water splitting
Y. Miseki, K. Fujita, S. Iguchi, O. Kitao, T. Gunji, and K. Sayama
Sustainable Energy & Fuels, 4, 2686−2690, 2020.
DOI: 10.1039/D0SE00385A. - Disposition of Iridium on Ruthenium Nanoparticle Supported on Ketjenblack: Enhancement in Electrocatalytic Activity toward the Electrohydrogenation of Toluene to Methylcyclohexane
Y. Inami, S. Iguchi, S. Nagamatsu, K. Asakura, I. Yamanaka
ACS Omega, 5, 1221−1228, 2020.
DOI: 10.1021/acsomega.9b03757. - Direct, nonoxidative conversion of methane to higher hydrocarbons over silica supported nickel phosphide catalyst
A.L. Dipu, S. Ohbuchi, Y. Nishikawa, S. Iguchi, H. Ogihara, and I. Yamanaka.
ACS Catalysis, 10, 375−379, 2020.
DOI: 10.1021/acscatal.9b03955. - Solar-light-driven non-bias photoelectrolysis for bleach production from sea water and atmospheric oxygen
S. Iguchi, H. Tateno, S. Takasugi, Y. Miseki, and K. Sayama
Sustainable Energy & Fuels, 3, 3441−3447, 2019.
DOI: 10.1039/C9SE00557A. - Electrochemical H2O2 Production and Accumulation from H2O by Composite Effect of Al2O3 and BiVO4
Y. Miyase, S. Iguchi, Y. Miseki, T. Gunji, and K. Sayama
Journal of The Electrochemical Society, 166, H644−H649, 2019.\
DOI: 10.1149/2.0561913jes. - Metamorphosis-like Transformation During Activation of In/SiO2 Catalyst for Non-Oxidative Methane Coupling: In Situ X-ray Absorption Fine Structure Analysis
K. Upendar, Y. Nishikawa, Y. Wakisaka, S. Natee, S. Nagamatsu, D. Bao, H. Ariga, S. Takakusagi, Y. Inami, F. Kukuyama, A. Dipu, H. Ogihara, S. Iguchi, I. Yamanaka, T. Wada, and K. Asakura, Chemistry Letters, 48, 1145−1147, 2019.
DOI: 10.1246/cl.190440. - Photo-electrochemical C-H bond activation of cyclohexane using a WO3 photoanode under visible light
H. Tateno, S. Iguchi, Y. Miseki, and K. Sayama
Angewandte Chemie International Edition, 57, 11238−11241, 2018.
DOI: 10.1002/anie.201805079. - A Nano LDH catalyst with high CO2 adsorption capability for photo-catalytic reduction
Y. Tokudome, M. Fukui, S. Iguchi, Y. Hasegawa, K. Teramura, T. Tanaka, M. Takemoto, R. Katsura, and M. Takahashi
Journal of Materials Chemistry A, 6, 9684−9690, 2018.
DOI: 10.1039/C8TA01621F. - Modification of BiVO4/WO3 composite photoelectrodes with Al2O3 via chemical vapor deposition for highly efficient oxidative H2O2 production from H2O
Y. Miyase, S. Takasugi, S. Iguchi, Y. Miseki, T. Gunji, K. Sasaki, E. Fujita, and K. Sayama
Sustainable Energy & Fuels, 2, 1621−1629, 2018.
DOI: 10.1039/C8SE00070K. - Efficient Hypochlorous Acid (HClO) Production via Photoelectrochemical Solar Energy Conversion Using a BiVO4-based Photoanode
S. Iguchi, Y. Miseki, and K. Sayama
Sustainable Energy & Fuels, 2, 155−162, 2018. (2017 Sustainable Energy and Fuels HOT Articles)
DOI: 10.1039/C7SE00453B. - Drastic improvement in the photocatalytic activity of Ga2O3 modified with Mg–Al layered
double hydroxide for the conversion of CO2 in water
S. Iguchi, Y. Hasegawa, K. Teramura, S. Kidera, S. Kikkawa, S. Hosokawa, H. Asakura, and T. Tanaka
Sustainable Energy & Fuels, 1, 1740−1747, 2017. (Inside Front Cover)
DOI: 10.1039/C7SE00204A. - Which is an Intermediate Species for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as the Electron Donor: CO2 Molecule, Carbonic Acid, Bicarbonate, or Carbonate Ions?
K. Teramura, K. Hori, Y. Terao, Z. Huang, S. Iguchi, Z. Wang, H. Asakura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
The Journal of Physical Chemistry C, 121, 8711−8721, 2017.
DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b12809. - Investigation on electrochemical and photoelectrochemical properties of Ni−Al LDH photocatalyst
S. Iguchi, S. Kikkawa, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 13811−13819, 2016.
DOI: 10.1039/C6CP01646D. - A ZnTa2O6 photocatalyst synthesized via solid state reaction for conversion of CO2 into CO in water
S. Iguchi, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
Catalysis Science & Technology, 6, 4978−4985, 2016.
DOI: 10.1039/C6CY00271D. - Photocatalytic conversion of CO2 in water using fluorinated layered double hydroxides as photocatalysts
S. Iguchi, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
Applied Catalysis A: General, 52, 160−167, 2016.
DOI: 10.1016/j.apcata.2015.11.023. - Preparation of transition metal containing layered double hydroxides and application to the
photocatalytic conversion of CO2 in water
S. Iguchi, Y. Hasegawa, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
Journal of CO2 Utilization, 15, 6−14, 2016.
DOI: 10.1016/j.jcou.2016.04.001. - Effect of the chloride ion as a hole scavenger on the photocatalytic conversion of CO2 in an aqueous solution over Ni−Al layered double hydroxides
S. Iguchi, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
Physical Chemistry Chemical Physics, 17, 17995−18003, 2015.
DOI: 10.1039/C5CP02724A. - Photocatalytic conversion of CO2 in an aqueous solution using various kinds of layered double hydroxides
S. Iguchi, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka
Catalysis Today, 251, 140−144, 2015.
DOI: 10.1016/j.cattod.2014.09.005. - Photocatalytic Conversion of CO2 in Water over Layered Double Hydroxides
K. Teramura, S. Iguchi, Y. Mizuno, T. Shishido, and T. Tanaka
Angewandte Chemie International Edition, 51, 8008−8011, 2012.
DOI: 10.1002/anie.201201847.
特許
- 二酸化炭素還元光触媒粒子及びその製造方法
川田 稀士,西本 大夢,田中 庸裕,寺村 謙太郎,井口 翔之
住友金属鉱山株式会社,国立大学法人京都大学
特願2024-030906,出願日2024/03/01 - 二酸化炭素還元光触媒粒子及びその製造方法
川田 稀士,西本 大夢,田中 庸裕,寺村 謙太郎,井口 翔之
住友金属鉱山株式会社,国立大学法人京都大学
特願2024-026602,出願日2024/02/26 - 二酸化炭素還元光触媒粒子及びその製造方法
川田 稀士,西本 大夢,田中 庸裕,寺村 謙太郎,井口 翔之
住友金属鉱山株式会社,国立大学法人京都大学
特願2024-026603,出願日2024/02/26 - 二酸化炭素還元光触媒粒子及びその製造方法
川田 稀士,西本 大夢,田中 庸裕,寺村 謙太郎,井口 翔之
住友金属鉱山株式会社,国立大学法人京都大学
特願2024-013153,出願日2024/01/31 - 二酸化炭素還元光触媒粒子及びその製造方法
川田 稀士,西本 大夢,田中 庸裕,寺村 謙太郎,井口 翔之
住友金属鉱山株式会社,国立大学法人京都大学
特願2023-125816,出願日2023/08/01 - 水素及び/又はアンモニアの製造装置,製造方法
梶野 剛延,山中 一郎,井口 翔之,岡野 歩
株式会社デンソー,国立大学法人東京工業大学,
特開2023-010529, 特願2021-211108,出願日2021/12/24 - CO2還元用電極触媒,CO2還元用電極触媒の製造方法,CO2還元電極,およびCO2還元システム
山中 一郎,井口 翔之,高野 香織,松岡 孝司,佐藤 康司
国立大学法人東京工業大学, ENEOS株式会社.
特開2021-138994,特願2020-036739,出願日2020/03/04
解説・総説
- 物の表面性質を活用したCO2の光還元
井口 翔之,寺村 謙太郎,朝倉 博行,細川 三郎,田中 庸裕
光化学協会誌「光化学」,48, 162−165, 2017. - 層状複水酸化物(LDH)を用いた水中でのCO2の光還元
井口 翔之,寺村 謙太郎,細川 三郎,田中 庸裕
日本化学会研究会「低次元系光機能材料研究会」ニュースレター,8,8−11,2015. - 光触媒を用いた二酸化炭素の光還元
井口 翔之
分子工学総説集,21,1−15,2013. - 光触媒でCO2を固定する―人工光合成を目指して
寺村 謙太郎,井口 翔之,田中 庸裕
月刊「化学」,化学同人,68,64−65,2013.
著書
- メタンカップリング反応(合金触媒)
蒲池高志,阿部英樹,井口翔之
メタンと二酸化炭素~その触媒的化学変換技術の現状と展望~
第2章,第1節,第3項,(株)シーエムシー・リサーチ
ISBN: 978-4-910581-36-1 - Chapter 18, Application of layered double hydroxide (LDHs) in photocatalysis
S. Iguchi, K. Teramura, S. Hosokawa, and T. Tanaka(分担)
“Nanostructured Photocatalysts: Preparation, Characterization, Reaction”
Edited by H. Yamashita and H. Li, pp. 313−323, Springer Book, 2016.
ISBN: 978-3-319-26079-2
研究資金
- 公益財団法人高橋産業経済研究財団令和6年度研究助成
研究テーマ「新規窒素循環を実現する室温アンモニア電解合成系の開発」
助成金額3,000千円,2024年4月~2025年3月. - 公益社団法人日本化学会2023年度吉野彰研究助成
研究テーマ「アンモニア態窒素と太陽光を利用したCO2 の資源化」
助成金額2,000千円,2024年4月~2026年3月 - 一般財団法人石油エネルギー技術センターJPEC若手研究者基礎研究委託事業
研究テーマ「膜‐光電極接合体を用いたSPE光電解によるCO2の資源化」
助成金額2,400千円(2022年度,2023年度,2024年度の合計) - 科学研究費助成事業若手研究
研究テーマ「水をプロトン源とする窒素酸化物からアンモニアへの電解還元」
課題番号22K14541,助成金額4,550千円,2022年4月~2025年3月 - 東京工業大学2021年度物質理工学院研究奨励賞
研究テーマ「エタノールのSPE電解改質反応に活性なアノード触媒の開発と評価」
助成金額150千円 - 東京工業大学2020年度物質理工学院研究奨励賞
研究テーマ「室温で NOx を還元するための新規電極触媒の開発」
助成金額150千円 - 東京工業大学2019年度物質理工学院研究奨励賞
研究テーマ「SPE電解中の活性金属種のその場観察」
助成金額150千円. - 科学研究費助成事業研究活動スタート支援
研究テーマ「人工光合成反応による太陽光を用いた高酸化状態オキシ水酸化物の合成」
課題番号17H07397,総額2,730千円,2017年8月~2019年3月. - 科学研究費助成事業特別研究員奨励費
研究テーマ「層状複水酸化物をベースとする新規光触媒を用いた二酸化炭素の固定化に関する研究」
課題番号14J03430,助成金額2,200千円,2014年4月~2016年3月.
受賞
- 平成30年度 東工大工系教育賞(2019年1月)
- 第36回 固体・表面光化学討論会 優秀講演賞(2017年11月)
- 第117回 触媒討論会 討論会B若手優秀講演賞(2016年3月)
- 第6回 触媒表面化学研究発表会 最優秀ポスター発表賞(2013年11月)
- 第34回 触媒学会若手会夏の研修会 最優秀口頭発表賞(2013年8月)
- 第32回 光がかかわる触媒化学シンポジウム 優秀ポスター発表賞(2013年6月)
- 兵庫県立大学Cat-on-catシンポジウム 優秀ポスター発表賞(2012年12月)
- 公益財団法人旭硝子奨学会 奨学生(2011年4月~2013年3月)
国際会議(登壇した依頼講演・招待講演)
- Photocatalysis of Mg-doped SrTiO3 for conversion of CO2 with H2O
Shoji Iguchi, Takechi Nakamoto, Shimpei Naniwa, Tsunehiro Tanaka, Kentaro Teramura
245th ECS Meeting, San Fransisco (USA), May 2024.
Invited lecture - Development in photocatalysis for conversion of CO2 using H2O as a reductant
Shoji Iguchi
OKCAT2023, Kyoto (Japan), November 2023.
Invited lecture - Metal doping in SrTiO3 photocatalyst to improve the photocatalytic activity for CO2 conversion
Shoji Iguchi, Takechi Nakamoto, Shuying Wang, Shimpei Naniwa, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, Kentaro Teramura
244th ECS Meeting, Gothenburg (Sweden), October 2023.
Invited lecture - Development of photocatalysts for CO2 conversion with H2O
Shoji Iguchi, Shimpei Naniwa, Tsunehiro Tanaka, Kentaro Teramura
TICC2023, Tainan (Taiwan), July 2023.
Invited lecture - Al-doped SrTiO3 photocatalyst for selective CO2 reduction with water as a reductant
Shoji Iguchi, Shuying Wang, Shimpei Naniwa, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, Kentaro Teramura
243th ECS Meeting, Boston (USA), May 2023.
Invited lecture - In-situ XAFS investigation of supported indium catalyst for non-oxidative coupling of methane
Shoji Iguchi
Next Generation Synchrotron Radiation Facility Utilization for Catalysts Characterization (Post Symposium of TOCAT9), Sendai, July 2022.
Invited lecture - Electroreduction of CO2 to CO using a solid-polymer-electrolyte electrolysis cell
Shoji Iguchi
The 9th Workshop on Next-Generation Utilization of Natural Gas, Online conference, November, 2021.
Invited lecture. - Photocatalytic Conversion of CO2 in Water over Various Layered Double Hydroxides
Tsunehiro Tanaka, Shoji Iguchi, Hirotaka Ishii, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa
The 19th International Conference on Semiconductor Photocatalysis & Solar Energy Conversion, San Diego (USA), November 2014.
Invited lecture.
国内学会(登壇した依頼講演,招待講演)
- 電解反応による二酸化炭素の再資源化
井口 翔之
第5回東工大応用化学系次世代を担う若手シンポジウム,東京,2022年3月. - 白金酸化物アノードを用いたプロピレンの電解部分酸化
井口 翔之
第126回触媒討論会,静岡,2020年9月. - 白金酸化物アノードによるオレフィン電解部分酸化
井口 翔之,片岡 賢志,星野 良輔,山中 一郎
平成30年度高難度選択酸化反応研究会シンポジウム,東京,2019年1月.
国際会議(その他)
3-01. Photocatalytic reduction of CO2 over layered double hydroxides (LDHs) in water, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Tetsuya Shishido, and Tsunehiro Tanaka, The 8th International Mesostructured Materials Symposium, Hyogo (Japan), May 2013, Poster.
3-02. Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide in Water over Layered Double Hydroxides (LDHs), Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Tetsuya Shishido, and Tsunehiro Tanaka, The 12th International Conference on Carbon Dioxide Utilization, Washington D.C. (USA), June 2013, Poster.
3-03. Photocatalytic Conversion of CO2 over Layered Double Hydroxides (LDHs) in water, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 2014 MRS Spring Meeting & Exhibit, San Francisco (USA), April 2014, Oral.
3-04. Photocatalytic conversion of CO2 in water over various layered double hydroxides (LDHs), Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The Seventh Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT7),Kyoto (Japan), June 2014, Oral.
3-05. Effect of Chloride Ion Addition on the Photocatalytic Conversion of CO2 in an Aqueous Solution Using Ni−Al LDH as a Photocatalyst, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The 19th International Conference on Semiconductor Photocatalysis & Solar Energy Conversion, San Diego (USA), November 2014, Poster.
3-06. Effect of chloride ion addition on the photocatalytic conversion of CO2 in an aqueous solution using Ni−Al LDH as a photocatalyst, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 2014 International Conference on Artificial Photosynthesis, Hyogo (Japan), November 2014, Poster.
3-07. Effect of chloride ion on photocatalytic conversion of carbon dioxide in an aqueous solution over Ni−Al LDH photocatalyst, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The 13th International Conference on Carbon Dioxide Utilization, Singapore, July 2015, Oral.
3-08. Liquid metal catalysis of indium for dehydrogenative coupling of methane, Yuta Nishikawa, Ayumi Nakaya, Shoji Iguchi, Upendar Kashaboina, Kiyotaka Asakura, Jun-ya Hasegawa, Hitoshi Ogihara, and Ichiro Yamanaka, 17th INTERNATIONAL CONGRESS ON CATALYSIS, San Diego (USA), July 2020, Oral. (postponed)
3-08 Dehydrogenative Conversion of Methane by the Supported Indium Catalysts, Shoji Iguchi, Yuta Nishikawa, Ayumi Nakaya, Ayako Suzuki, Kiyotaka Asakura, and Ichiro Yamanaka, The Ninth Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT9),Fukuoka (Japan), July 2022, Oral.
国際学会(その他)
4-01. Artificial Photosynthesis Using Typical Clays: Photocatalytic Conversion of CO2, Kentaro Teramura, Shoji Iguchi, and Tsunehiro Tanaka, International Symposium on Advanced Mesostructured Catalysts and Photocatalysts (ISAM-cat), Osaka (Japan), May 2013.
4-02. Photocatalytic reduction of CO2, Hirotaka Ishii, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Tetsuya Shishido, and Tsunehiro Tanaka, The 14th Japan-Korea Symposium on Catalysis, Nagoya (Japan), July 2013.
4-03. Photocatalytic conversion of CO2 in H2O using layered double hydroxides (LDHs), Kentaro Teramura, Shoji Iguchi, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 247th American Chemical Society National Meeting & Exposition, Dallas (USA), March 2014.
4-04. Photocatalytic conversion of CO2 in H2O over solid-based materials, Kentaro Teramura, Shoji Iguchi, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 225th ECS Meeting M8 Nanostructures for Energy Conversion, Florida (USA), May, 2014. Invited Lecture
4-05. Optimization of Preparation Conditions of Ni‐Al LDHs for The Photocatalytic Conversion of CO2 in Water, Hirotaka Ishii, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The Seventh Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT7), Kyoto (Japan), June 2014.
4-06. Artificial Photosynthesis Using Layered Double Hydroxides, Kentaro Teramura, Shoji Iguchi, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, International Symposium on Nanostructured Catalysts and Photocatalysts, Osaka (Japan), June 2014. Invited Lecture
4-07. Artificial Photosynthesis Using Layered Double Hydroxides, Kentaro Teramura, Shoji Iguchi, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The 8th International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC-8), Yokohama (Japan), June 2014. Invited Lecture
4-08. Artificial Photosynthesis Using Layered Double Hydroxides, Kentaro Teramura, Shoji Iguchi, Saburo Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition, San Francisco (USA), August 2014. Invited Lecture
4-09. Photoreduction of CO2 by H2O as an electron donor using various solid-state photocatalysts, Kentaro Teramura, Zheng Wang, Shoji Iguchi, Hiroyuki Tatsumi, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 228th ECS Meeting L06: Photocatalysts, Arizona (USA), October 2015. Invited Lecture
4-10. Photocatalytic CO2 conversion into CO in H2O over layered double hydroxide containing transition metal ions, Yudai Hasegawa, Shoji Iguchi, Kentaro Teramura, Sabro Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, The International Chemical Congress of PACIFIC BASIN SOCIETIES 2015, Honolulu (USA), December 2015.
4-11. Artificial Photosynthesis Using All-Soild-State Photocatalysts -Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Zheng Wang, Shoji Iguchi, Hiroyuki Tatsumi, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 229th ECS Meeting, San Diego (USA), May 2016. Invited Lecture
4-12. Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor Using All-Solid-State Photocatalysts, Kentaro Teramura, Hiroyuki Tatsumi, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The 6th Sino-Japan bilateral young chemist forum, Dalian (China), July 2016. Invited Lecture
4-13. Identification of Intermediate Species for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, K. Hori, K. Teramura, H. Zeai, S. Iguchi, H. Asakura, S. Hosokawa, and T. Tanaka, The 6th Asia-Oceania Conference on Sustainable and Green Chemistry, Hong Kong, November 2016.
4-14. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Hiroyuki Tatsumi, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 9th Singapore International Chemistry Conference (SICC9), Singapore, December 2016. Invited Lecture
4-15. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, The 2017 MRS Spring Meeting, Phoenix (USA), April 2017. Invited Lecture
4-16. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Hiroyuki Tatsumi, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 16th Korea-Japan Symposium on Catalysis, Sapporo (Japan), May 2017.
4-17. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 231st ECS Meeting, New Orleans (USA), May 2017. Invited Lecture
4-18. Artificial Photosynthesis Using All-Soild-State Photocatalysts -Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 231st ECS Meeting, New Orleans (USA), May 2017. Invited Lecture
4-19. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, Nano-Micro Conference 2017, Shanghai (China), June 2017. Invited Lecture
4-20. Enhancement of CO Evolution by Layered Double Hydroxide CO2 Capture and Storage Materials for the Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O, Kentaro Teramura, Yudai Hasegawa, Shoji Iguchi, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, XVI International Clay Conference (17th ICC), Granada (Spain), July 2017.
4-21. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, Tsunehiro Tanaka, International Symposium on Chemistry for Solar Energy Application 2017, Osaka (Japan), August 2017. Invited Lecture
4-22. Ag-loaded hydroxide-modified solid-state photocatalysts for photocatalytic reduction of CO2 by H2O as an electron donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 233rd ECS Meeting, Seattle (USA), May 2018. Invited Lecture
4-23. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kazutaka Hori, Yosuke Terao, Hiroyuki TATSUMI, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, International Symposium on Photochemistry: 27th PhotoIUPAC DUBLIN 2018, Dublin (Ireland), July 2018. Invited Lecture
4-24. Highly Concentrated CO Evolution for Photocatalytic Conversion of CO2 by H2O as an Electron Donor, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Hiroyuki Tatsumi, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 2018 International Symposium on Advancement and Prospect of Catalysis Science & Technology, Sydney (Australia), July 2018. Invited Lecture
4-25. Efficient CO Production from CO2 and H2O by the Aid of Artificial Photosynthesis, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Hiroyuki TATSUMI, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, Osaka-kansai International Symposium on Catalysis, Osaka (Japan), October 2018. Keynote lecture
4-26. Efficient CO Production from CO2 and H2O by the Aid of Artificial Photosynthesis, Kentaro Teramura, Kasutaka Hori, Yosuke Terao, Hiroyuki TATSUMI, Zeai Huang, Shoji Iguchi, Zheng Wang, Hiroyuki Asakura, Saburo Hosokawa, and Tsunehiro Tanaka, 3rd International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials (ICEAN2018), Newcastle (Australia), November 2018. Invited Lecture
4-27. Electrocatalysis of Ketjenblack-Supported Ru-Ir Cathode for the Electrohydrogenation of Toluene to Methylcyclohexane in the Organic Hydride System, Yuta Inami, Shinichi Nagamatsu, Kiyotaka Asakura, Shoji Iguchi, and Ichiro Yamanaka, 235th ECS Meeting, Dallas (USA), May 2019.
4-28. Catalysis of Liquid-Metal Indium for Direct Dehydrogenative Conversion of Methane into Higher Hydrocarbons, Yuta Nishikawa1, Ayumi Nakaya, Hitoshi Ogihara, Yuki Ohtsuka, Akira Nakayama, Jun-ya Hasegawa, Shoji Iguchi, and Ichiro Yamanaka, 12th Natural Gas Conversion Symposium, San Antonio (USA), June 2019.
4-29. SPE Electrolysis of Aqueous Ethanol Solutions over Ketjenblack-supported Pt-Ru-Sn Anodes, Jun Jeffri Basa Lidasan, Shoji Iguchi, Ichiro Yamanaka, 18th Japan-Korea Symposium on Catalysis (18JKSC), Osaka, November 2021.
4-30. Electrochemical reduction of CO2 to CO with water at a Co-N-C/KB catalyst, Siyuan Jia, Iguchi Shoji, Yamanaka Ichiro, 18th Japan-Korea Symposium on Catalysis (18JKSC), Osaka, November 2021.
4-31 Solid-polymer-electrolyte (SPE) electrolysis of urea aqueous solutions for hydrogen production, Ayumu Okano, Shoji Iguchi, Takanobu Kajino, Ichiro Yamanaka, The Ninth Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT9),Fukuoka (Japan), July 2022.
4-32 Electro-epoxidation of propylene with water at PtOx anode, Minori Saito, Ryosuke Hoshino, Shoji Iguchi, Ichiro Yamanaka, The Ninth Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT9),Fukuoka (Japan), July 2022.
国内学会(筆頭もしくは登壇者)
5-01. Ni添加SiO2-Al2O3触媒を用いたエタノールからのプロピレン合成, 井口翔之,小俣香織,小川治雄,吉永裕介,第106回触媒討論会, 山梨,2010年9月.
5-02. Ni添加SiO2-Al2O3触媒を用いたエチレンからのプロピレン合成,井口翔之,小俣香織,小川治雄,吉永裕介,第107回触媒討論会,東京,2011年3月.
5-03. 固体塩基を用いた二酸化炭素の光還元反応,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第5回触媒道場,京都,2011年9月.
5-04. 固体塩基を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第108回触媒討論会,北海道,2011年9月.
5-05. 層状粘土化合物を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第4回触媒表面化学研究発表会,大阪,2011年11月.
5-06. 各種の層状複水酸化物 (LDH) を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,水野由克,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,日本化学会第92春季年会,神奈川,2012年3月.
5-07. 層状複水酸化物を用いた水中でのCO2の光還元,井口翔之,水野由克,王征,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,石油学会第55回年会,東京,2012年5月.
5-08. LDHの構成元素種が水中での二酸化炭素の光還元活性に及ぼす影響,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,2012年度光化学討論会,東京,2012年9月.
5-09. 水中でのCO2光還元に活性を示すLDHの構成元素種が活性に及ぼす影響,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第110回触媒討論会,福岡,2012年9月.
5-10. 層状複水酸化物 (LDH) を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,石井宏尚,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,Cat-on-cat新規表面反応研究センターシンポジウム,兵庫,2012年12月.
5-11. 各種の層状複水酸化物 (LDH) を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,石井宏尚,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,日本化学会第93春季年会,滋賀,2013年3月.
5-12. 各種の層状複水酸化物 (LDH) を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,石井宏尚,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第32回光がかかわる触媒化学シンポジウム,東京,2013年6月.
5-13. 層状複水酸化物 (LDH) を用いた水中でのCO2の光還元,井口翔之,石井宏尚,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,触媒学会若手会第34回夏の研修会,静岡,2013年7月.
5-14. フッ素を添加した層状複水酸化物 (LDH) を用いた水中でのCO2の光還元,井口翔之,石井宏尚,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第112回触媒討論会,秋田,2013年9月.
5-15. Ni−Al層状複水酸化物を用いた二酸化炭素の光還元,井口翔之,石井宏尚,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第6回触媒表面化学研究発表会,大阪,2013年11月.
5-16. Ru錯体‐Ni−Al LDH複合型光触媒を用いた水中での二酸化炭素の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,倉持悠輔,石田斉,田中庸裕,日本化学会第94春季年会,愛知,2014年3月.
5-17. Effect of chloride ion addition on the photocatalytic conversion of CO2 into CO in an aqueous solution over Ni−Al LDH,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第5回触媒科学研究発表会,愛知,2014年6月.
5-18. 塩化物イオンを含む水溶液中でのNi−Al LDHを用いたCO2の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第33回光がかかわる触媒化学シンポジウム,東京,2014年7月.
5-19. 塩化物イオンを含む水溶液中でのNi−Al LDHを用いたCO2の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第35回触媒学会若手会「夏の研修会」,静岡,2014年8月.
5-20. Ni−Al LDHを用いた水中でのCO2の光還元における塩化物イオンの添加効果,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第114回触媒討論会,広島,2014年9月.
5-21. 層状複水酸化物Ni−Al LDHを用いた水中でのCO2の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,2014年光化学討論会,北海道,2014年10月.
5-22. 水中でのCO2光還元に活性を示すNi-Al LDHの劣化要因の検討,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第95春季年会,千葉,2015年3月.
5-23. 層状複水酸化物 (LDH) を光触媒として用いた水中でのCO2の光還元,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第116回触媒討論会,三重,2015年9月.
5-24. 層状複水酸化物 (LDH) の光触媒能と水中でのCO2の光還元活性,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第117回触媒討論会,大阪,2016年3月.
5-25. BiVO4/WO3/FTO積層光電極を用いた太陽光照射下での次亜塩素酸製造,井口翔之,三石雄悟,佐山和弘,第119回触媒討論会,東京,2017年3月.
5-26. BiVO4光電極を用いた太陽光による有用化学品製造,井口翔之,三石雄悟,佐山和弘,AIST太陽光発電研究 成果報告会2017,茨城,2017年6月.
5-27. 疑似太陽光照射下における海水成分からの光電気化学的な有用化学品製造,井口翔之,三石雄悟,佐山和弘,第120回触媒討論会,愛媛,2017年9月.
5-28. 光アノードを用いた太陽光照射下での酸化的な有用化学品製造,井口翔之,三石雄悟,佐山和弘,第36回固体・表面光化学討論会,滋賀,2017年11月.
5-29. In2O3添加Fe2O3光触媒のXAFS解析,井口翔之,藤田佳那,郡司天博,三石雄悟,佐山和弘,第121回触媒討論会,東京,2018年3月.
5-30. Co-N4-C触媒を用いたSPE型CO2電解還元,井口翔之,仙波雄毅,荻島裕司,山中一郎,2019年電気化学秋季大会,山梨,2019年9月.
5-31. SPE型プロピレン電解部分酸化反応におけるPtOxアノードの触媒作用,星野良輔,井口翔之,山中一郎,電気化学会第87回大会,愛知,2020年3月.
5-32. SPE型CO2電解に活性を示すCo-N-C触媒の構造解析と反応機構の推定,仙波雄毅,荻島裕司,井波雄太,井口翔之,荻原仁志,山中一郎,第125回触媒討論会,東京,2020年3月.
5-33. 電気化学会,2022年3月
5-34. 触媒討論会,2022年3月
5-35. 石油学会,2022年10月
国内学会(その他)
6-01. NiとIn を含む層状複水酸化物 (Ni−In LDH) を用いた水中での二酸化炭素の光還元,水野由克,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第92春季年会,神奈川,2012年3月.
6-02. 3種類の金属イオンを用いて作成した層状複水酸化物 (LDH) の光触媒活性の評価,石井宏尚,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,日本化学会第93春季年会,滋賀,2013年3月.
6-03. Photocatalytic reduction of CO2 over layered double hydroxides (LDHs) in water,石井宏尚,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第4回触媒科学研究発表会,徳島,2013年6月.
6-04. 水中でのCO2光還元に活性を示すNi−Al LDHの調製条件が活性に及ぼす影響,石井宏尚,井口翔之,寺村謙太郎,宍戸哲也,田中庸裕,第112回触媒討論会,秋田,2013年9月.
6-05. Ni−Al層状複水酸化物を用いたCO2の光還元,寺村謙太郎,井口翔之,細川三郎,田中庸裕,日本セラミック協会第27回秋季シンポジウム,鹿児島,2014年9月.
6-06. Ni−Al LDHを用いた水中での二酸化炭素の光還元,石井宏尚, 井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第7回触媒表面化学研究発表会,大阪,2014年10月.
6-07. 遷移金属元素を含む層状複水酸化物を用いた水中でのCO2光還元,長谷川雄大,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第95春季年会,千葉,2015年3月.
6-08. 水中でのCO2の光還元に活性を示すZn修飾Ga2O3の光電気化学特性評価,吉川聡一,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第95春季年会,千葉,2015年3月.
6-09. 亜鉛種を修飾した酸化ガリウムを用いたH2Oを電子源とするCO2の光還元,寺村謙太郎,王征,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第95春季年会,千葉,2015年3月.
6-10. CO2の光還元に活性を示すGa2O3光触媒への層状複水酸化物の修飾効果の検討,長谷川雄大,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第9回触媒道場,大阪,2015年9月.
6-11. 水中でのCO2光還元に活性を示すNi−Al LDHの光電気化学および電気化学特性評価,吉川聡一,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第9回触媒道場,大阪,2015年9月.
6-12. CO2の光還元に活性を示すGa2O3光触媒への層状複水酸化物の修飾効果の検討,長谷川雄大,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第116回触媒討論会,三重,2015年9月.
6-13. 水中でのCO2光還元に活性を示すNi−Al LDHの光電気化学特性の評価,吉川聡一,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第116回触媒討論会,三重,2015年9月.
6-14. 層状複水酸化物 (LDH) を光触媒として用いた水中でのCO2の光還元,寺村謙太郎,井口翔之,石井宏尚,長谷川雄大,吉川聡一,細川三郎,田中庸裕,日本セラミックス協会2016年年会,東京,2016年3月.
6-15. 層状複水酸化物 (LDH) で修飾したGa2O3光触媒のH2Oを電子源としたCO2の光還元活性,長谷川雄大,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第96春季年会,京都,2016年3月.
6-16. 水中でのCO2の光還元に活性を示す各種層状複水酸化物の光電気化学測定,吉川聡一,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第117回触媒討論会,大阪,2016年3月.
6-17. H2Oを電子源としたCO2の光還元における反応条件の検討,堀和貴,Huang Zeai,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,田中庸裕,第5回JACI/GSCシンポジウム,兵庫,2016年6月.
6-18. H2Oを電子源とするCO2の光還元における反応中間体の検討,堀和貴・寺村謙太郎・HUANG, Zeai・井口翔之・朝倉博行・細川三郎・田中庸裕,第10回触媒道場,石川,2016年8月.
6-19. Ag/ZnGa2O4/Ga2O3を用いた水を電子源とするCO2の光還元における反応中間体の同定,寺村謙太郎,堀和貴,寺尾陽介,HUANG Zeai,井口翔之,WANG Zheng,朝倉博行,細川三郎,田中庸裕,2016年光化学討論会,東京,2016年9月.
6-20. H2Oを電子源とするCO2の光還元における反応中間体の検討,堀和貴,寺村謙太郎,HUANG, Zeai,井口翔之,朝倉博行,細川三郎,田中庸裕,第118回触媒討論会,岩手,2016年9月.
6-21. 赤外分光法によるAg/ZnGa2O4/Ga2O3上でのCO2光還元の反応中間体の観察,寺尾陽介,井口翔之,寺村謙太郎,細川三郎,朝倉博行,田中庸裕,第118回触媒討論会,岩手,2016年9月.
6-22. H2Oを電子源とするCO2の光還元における反応中間体の検討,堀和貴,寺村謙太郎,Huang Zeai,井口翔之,朝倉博行,細川三郎,田中庸裕,第46回石油・石油化学討論会,京都,2016年11月.
6-23. 非貴金属カソード電極と光アノード電極による印加電圧なしでの過酸化水素生成,髙杉壮一,宮瀬雄太,井口翔之,三石雄悟,郡司天博,佐々木弘太郎,藤田恵津子,佐山和弘,日本化学会第98春季年会,千葉,2018年3月.
6-24. 水からの酸化的な過酸化水素合成におけるアノード電極への金属酸化物修飾効果,宮瀬雄太,井口翔之,福康二郎,三石雄悟,郡司天博,佐山和弘,日本化学会第98春季年会,千葉,2018年3月.
6-25. LaFeO3を水素発生光触媒とするZ-scheme型水分解反応,保科和宏,藤田佳那,井口翔之,三石雄悟,郡司天博,佐山和弘,電気化学会第85回大会,東京,2018年3月.
6-26. WO3光電極を用いたシクロヘキサンの光電解酸化,舘野拓之,井口翔之,三石雄悟,佐山和弘,電気化学会第85回大会,東京,2018年3月.
6-27. 水からの高効率な過酸化水素生成を目指した金属酸化物修飾電極の開発,宮瀬雄太,井口翔之,三石雄悟,郡司天博,佐山和弘,2018年電気化学秋季大会,石川,2018年9月.
6-28. トルエン電解水素化反応に対するRu電極触媒へのIr表面修飾効果,井波雄太,永松伸一,朝倉清高,井口翔之,山中一郎,第122回触媒討論会,北海道,2018年9月.
6-29. 非貴金属カソード電極と光アノード電極による印加電圧なしでの過酸化水素生成,髙杉壮一,宮瀬雄太,井口翔之,三石雄悟,郡司天博,佐々木弘太郎,藤田恵津子,佐山和弘,AIST 太陽光発電研究 成果報告会 2018,茨城,2018年11月.
6-30. 全固体光触媒を用いたH2Oを電子源とするCO2の光還元,寺村謙太郎,堀和貴,長谷川雄大,寺尾陽介,巽浩之,龐瑞,黄澤皚,井口翔之,王征,朝倉博行,細川三郎,田中庸裕,日本化学会第99春季年会,神戸,2019年3月.
6-31. トルエン電解水素化に活性なRh/Cカソード触媒の開発,伍浩宏,井波雄太,井口翔之,山中一郎,電気化学会第86回大会,京都,2019年3月.
6-32. Co-N2-CXカソードを用いた燃料電池反応法による純H2O2水合成の高効率化,宮本雄地,山下拓也,井口翔之,山中一郎,電気化学会第86回大会,京都,2019年3月.
6-33. Ir修飾Ru電極触媒によるメチルシクロヘキサン電解合成,井波雄太,永松伸一,朝倉清高,井口翔之,山中一郎,電気化学会第86回大会,京都,2019年3月.
6-34. ゼオライト担持インジウム触媒によるメタン脱水素多量化反応,栗山史也,望月慧人,西川裕太,井口翔之,山中一郎,第7回次世代天然ガス利用を考える若手勉強会,東京,2019年7月.
6-35. Co-N-C電極による純H2O2水電解合成におけるH+水和水拡散の影響,山下拓也,大月隆司,大神田貴治,平方聡樹,井口翔之,山中一郎,2019年電気化学秋季大会,山梨,2019年9月.
6-36. 白金酸化物アノードによるプロピレン部分酸化反応,星野良輔,片岡賢志,井口翔之,山中一郎,2019年電気化学秋季大会,山梨,2019年9月.
6-37. 炭素透過膜による反応場分離型触媒の開発,西川祐太,井口翔之,荻原仁志,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-38. トルエン電解水素化反応における炭素担持貴金属触媒の炭素担体効果,井波雄太,伍浩宏,木谷知史,井口翔之,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-39. Studies for Pure Hydrogen Production by SPE Electrolysis of Aqueous Ethanol over Ketjenblack-supported Precious Metal Anodes Jun Jeffri B. Lidasan, Shoji Iguchi, and Ichiro Yamanaka,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-40. Na-ZSM-5 担持インジウム触媒によるメタン多量化反応,栗山史也,望月慧人,西川祐太,Kashaboina Upendar,鮑徳玲,井口翔之,和田敬広,朝倉清高,荻原仁志,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-41. 熱活性化Co-poly-(4-vinylpyridine)/KB触媒を用いた純過酸化水素水の電解合成,池嶋祥子,井口翔之,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-42. 酸素と水からの SPE 電解による純過酸化水素水合成:プロトン水和水の移動現象の影響,大月隆司,山下拓也,井口翔之,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-43. 白金アノード触媒を用いたメタノール水溶液からの SPE 電解による水素合成,岡野歩,柴沼知哉,井口翔之,荻原仁志,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-44. 液体インジウム金属触媒による選択的CH4脱水素二量化反応,中谷鮎美,西川祐太,井口翔之,山中一郎,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-45. In/SiO2 Catalyst for Non-oxidative Coupling of Methane Improved by Activation in CH4 flow: In situ XAFS Study, Upendar Kashaboina,Yuta Nishikawa,Yuki Wakisaka,Natee Sirisit,Deling Bao,Hiroko Ariga-Miwa,Satoru Takakusagi,Yuta Inami,Fumiya Kuriyama,Arnoldus Lambertus Dipu,Hitoshi Ogihara,Shoji Iguchi,Ichiro Yamanaka,Takahiro Wada,and Kiyotaka Asakura,第124回触媒討論会,長崎,2019年9月.
6-46. In/SiO2メタン非酸化的カップリング触媒の活性化段階における構造変化のその場観察媒の活性化段階における構造変化のその場観察,Upendar Kashaboina,西川祐太,井波雄太,栗山史也,Arnoldus Lambertus Dipu,荻原仁志,井口翔之,山中一郎,脇坂祐輝,Deling Bao,三輪(有賀)寛子,高草木達,和田敬広,朝倉清高,第22回XAFS討論会,京都,2019年9月.
6-47. QXAFS と質量分析同時測定による In/SiO2および In/ZSM-5 メタン転換反応触媒の構造活性相関に関する研究,鮑徳玲,城戸大貴,Kashaboina Upendar,三輪(有賀)寛子 ,高草木達,西川祐太,井波雄太,栗山史也,井口翔之,山中一郎,和田敬広,朝倉清高,2019年日本表面真空学会学術講演会,茨城,2019年10月.
6-48. In脱水素メタンカップリング触媒の高温オペランドXAFS観察,KASHABOINA, Upendar,鮑徳玲,城戸大貴,三輪(有賀)寛子,高草木達,西川祐太,井波雄太,栗山史也,DIPU, Arnoldus Lambertus,荻原仁志,井口翔之,山中一郎,和田敬広,朝倉清高,第125回触媒討論会,東京,2020年3月.
6-49. Effect of P/Ni molar ratio on the structure and performance of nickel phosphide catalyst for nonoxidative coupling of methane to higher hydrocarbons,DIPU, Arnoldus Lambertus,IGUCHI, Shoji,YAMANAKA, Ichiro,第125回触媒討論会,東京,2020年3月.
6-50. 熱活性化コバルト-ポリ-4-ビニルピリジン触媒によるCO2電解還元における炭素担体効果,賈思遠,井口翔之,佐藤康司,松岡孝司,高野香織,山中一郎,第126回触媒討論会,静岡(オンライン),2020年9月.
6-51. Pure Hydrogen Production by Solid Polymer Electrolyte (SPE) Electrolysis of Aqueous Ethanol over Ketjenblack-supported Pt, Ru, and Pt–Ru anode catalysts,LIDASAN, Jun Jeffri Basa,IGUCHI, Shoji,YAMANAKA, Ichiro,第126回触媒討論会,静岡(オンライン),2020年9月.
6-52. 熱活性化Co-ビピリジン系電極触媒によるCO2還元反応における反応場の影響,齋藤麻友子,井口翔之,佐藤康司,松岡孝司,高野香織,山中一郎,第126回触媒討論会,静岡(オンライン),2020年9月.
6-53. CHA型ゼオライトに導入したNiの金属状態がメタン転換反応に与える影響,保田修平,大須賀遼太,藪下瑞帆,山崎馨,尾澤伸樹,久保百司,井口翔之,山中一郎,朝倉清高,村松淳司,横井俊之,第126回触媒討論会,静岡(オンライン),2020年9月.
6-54. 高温反応条件下でのXAFS―反応解析の可能性,KASHABOINA, Upendar,鮑徳玲,城戸大貴,三輪(有賀)寛子,高草木達,脇坂祐輝,西川祐太,井波雄太,栗山史也,ARNOLDUS LAMBERTUS, Dipu,荻原仁志,井口翔之,山中一郎,和田敬広,朝倉清高,第126回触媒討論会,静岡(オンライン),2020年9月.
6-55. 白金酸化物触媒によるプロピレンの気相電解酸化,齊藤穂,井口翔之,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-56. Ni-P/SiO2触媒によるメタン脱水素多量化反応に対する触媒調製条件の影響,段勝嬌,井口翔之,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-57. 炭素透過膜を用いた反応場分離型メタンドライリフォーミング反応,飯島汐里,西川祐太,井口翔之,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-58. インジウム金属液体膜触媒系の開発とメタン脱水素二量化反応への応用,谷川航陽,西川祐太,井口翔之,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-59. 水素合成を目的とする尿素水電解のための各種アノードの検討,岡野歩,井口翔之,梶野剛延,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-60. 水素生成を指向したエタノール電解反応に活性なPt系三元金属アノード触媒の開発,ジュン ジェフリー リダサン,井口翔之,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-61. Co-N-C/KBカソードによるCO2電解還元反応に対するKBボールミル処理効果,賈思遠,井口翔之,佐藤康司,松岡孝司,高野香織,山中一郎,第128回触媒討論会,香川(オンライン),2021年9月.
6-62. 白金酸化物アノードによるプロピレンのエポキシ化反応,小島佑太,井口翔之,山中一郎,2021年電気化学秋季大会,北海道(オンライン),2021年9月.
6-63. CO2 電解還元に対する熱活性化コバルト-ポリ-4-ビニルピリジン触媒の調製条件の影響,中内篤,井口翔之,井出浩平,三好康太,高野香織,松岡孝司,佐藤康司,山中一郎,2021年電気化学秋季大会,北海道(オンライン),2021年9月.
6-64. 改良型 Co-N2-Cxカソードを用いた酸素と水からの純過酸化水素水電解合成,米谷史音,井口翔之,山中一郎,2021年電気化学秋季大会,北海道,2021年9月.
6-65. プロピレンの気相電解酸化によるプロピレンオキサイド合成,齊藤穂,井口翔之,山中一郎,2021年電気化学秋季大会,北海道(オンライン),2021年9月.
6-66. 岡野,電気化学会,2022年3月
6-67. アルブルシ,電気化学会,2022年3月
6-68. 岡野,触媒討論会,2022年3月
6-69. 齊藤,触媒討論会,2022年3月
6-70. ジュンジ,触媒討論会,2022年9月
6-71. 鈴木,触媒討論会,2022年9月
6-72. 齊藤,触媒討論会,2022年9月
6-73. 電気化学会,2022年9月
その他の採用等
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- SPring-8 2013A期課題(萌芽的研究支援対象課題として採択),課題名「Ni−Al LDH中のNi種における,光触媒反応前後の局所構造・電子状態の変化のXAFSによる検討」,課題番号2013A1615.
- 触媒学会「若手研究者の海外渡航費用助成」,2013年.米国ワシントンD.C.での国際会議(ICCDU XII)での研究発表「Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide in Water over Layered Double Hydroxides (LDHs)」に際し,触媒研究の中核となって活躍できる若手研究者の育成・活性化を目的とする触媒学会 若手研究者の海外渡航費用助成制度に採用され,交通費の助成を受けて本学会に出席した.
- SPring-8 2017A期課題,課題名「XAFSによるIn2O3添加Fe2O3光触媒の高活性要因の精密解析」,課題番号2017A1321.
- CREST革新的触媒,「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」,計算予測実証チャレンジ,課題名「2成分合金によるメタンの活性化実験」,1,600千円,2019年.
- CREST革新的触媒,「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」,計算予測実証チャレンジ,課題名「2成分合金によるメタンの活性化実験」,2,000千円,2020年.
- CREST革新的触媒,「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」,計算予測実証チャレンジ,課題名「2成分合金によるメタンの活性化実験」,4,000千円,2021年.
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学会活動
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- 触媒学会若手会世話人(2013年~ 継続中)
- 触媒学会東日本支部幹事会(2017年~ 継続中)
- 触媒学会東日本支部キャタリシススクール運営委員会委員(2018年~ 継続中)
- 触媒学会代議員(2019年~2021年)
- 触媒学会若手会委員長(2020年~ 継続中)
- 触媒学会企画・教育委員会委員(2020年~ 継続中)
- 触媒学会広報委員会委員(2020年~ 継続中)
- 触媒学会次世代放射光ワーキンググループ メンバー(2021年~ 継続中)
- 高エネルギー加速器研究機構Photon Factory News 編集委員会(2021年~ 継続中)
- 触媒学会触媒の未来を考えるワーキンググループ メンバー(2022年~ 継続中)
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教育活動
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- 産業技術総合研究所 平成28年度市川学園市川高等学校見学受入れ
- 産業技術総合研究所 平成29年度市川学園市川高等学校見学受入れ
- 都立八王子東高校 平成30年度「卒業生による進路ガイダンス」講師
- 東京工業大学 平成30年度応用化学実験(専門)第一
- 東京工業大学 平成30年度応用化学実験(専門)第二
- 東京工業大学 平成30年度分析化学演習
- 東京工業大学 平成30年度応用化学最前線第二
- 東京工業大学 令和元年度応用化学実験(専門)第一
- 東京工業大学 令和元年度応用化学実験(専門)第二
- 東京工業大学 令和元年度分析化学演習
- 東京工業大学 令和2年度応用化学実験(専門)第一
- 東京工業大学 令和2年度応用化学実験(専門)第二
- 都立八王子東高校 令和3年度「卒業生による進路ガイダンス」講師
- 東京工業大学 令和3年度応用化学実験(専門)第一
- 東京工業大学 令和3年度応用化学実験(専門)第二
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資格
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- 中学校教諭一種免許状(理科)
- 高等学校教諭一種免許状(理科)
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XAFS実験への参加歴(メモ)
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- SPring-8,課題番号2011B1403,BL28B2,96時間,2011年12月
- SPring-8,課題番号2011B1193,BL01B1,24時間,2012年1月
- SPring-8,課題番号2012A1297,BL01B1,48時間,2012年4月
- SPring-8,課題番号2012B1115,BL01B1,48時間,2012年12月
- SPring-8,課題番号2013A1615,BL01B1,24時間,2013年5月
- SPring-8,課題番号2013A1130,BL01B1,72時間,2013年7月
- SPring-8,課題番号2013B1405,BL01B1,72時間,2013年10月
- SPring-8,課題番号2013B1687,BL01B1,48時間,2013年10月
- SPring-8,課題番号2013B1771,BL01B1,72時間,2013年12月
- SPring-8,課題番号2014A1112,BL01B1,48時間,2014年4月
- SPring-8,課題番号2014B1824,BL01B1,72時間,2014年11月
- SPring-8,課題番号2014B1439,BL01B1,48時間,2014年11月
- SPring-8,課題番号2014B1323,BL01B1,48時間,2015年2月
- SPring-8,課題番号2014B1371,BL01B1,24時間,2015年2月
- SPring-8,課題番号2014B1785,BL01B1,48時間,2015年2月
- SPring-8,課題番号2015A1764,BL01B1,72時間,2015年6月
- KEK,課題番号2016G643,PF-9A,24時間,2016年12月
- KEK,課題番号2016G663,PF-9C,48時間,2016年12月
- KEK,課題番号2016G663,PF-12C,24時間,2017年4月
- KEK,課題番号2016G006,PF-9C,48時間,2017年4月
- KEK,課題番号2016G643,PF-12C,24時間,2017年4月
- SPring-8,課題番号2017A1256,BL01B1,72時間,2017年5月
- SPring-8,課題番号2017A1321,BL01B1,24時間,2017年5月
- KEK,課題番号2017G025,PF-9C,48時間,2018年1月
- KEK,課題番号2016G643,PF-12C,PFAR-NW10A,48時間,2018年5月
- KEK,課題番号2016G551,PFAR-NW10A,72時間,2018年6月
- KEK,課題番号2016G663,PF-12C,24時間,2018年6月
- SPring-8,課題番号2018B1228,BL01B1,72時間,2018年11月
- KEK,課題番号2018G615,PFAR-NW10A,48時間,2018年12月
- KEK,課題番号2018G615,PFAR-NW10A,48時間,2019年5月
- KEK,課題番号2018G615,PFAR-NW10A,72時間,2019年10月
- KEK,課題番号2019G629,PF-9C,12時間,2019年12月
- KEK,課題番号2018G615,PFAR-NW10A,48時間,2020年2月
- SPring-8,課題番号2020A0944,BL01B1,72時間,2020年10月
- KEK,課題番号2019G629,PF-9C,48時間,2020年12月
- KEK,課題番号2020G008,PFAR-NW10A,48時間,2021年5月
- KEK,課題番号2019G629,PF-9C,48時間,2021年6月
- KEK,課題番号2020G667,PFAR-NW10A,24時間,2021年6月
- KEK,課題番号2021G008,PF-9C,60時間,2021年11月
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