研究者
J-GLOBAL ID:201501014631752583   更新日: 2023年04月04日

高島 舞

TAKASHIMA Mai
所属機関・部署:
研究分野 (1件): 構造材料、機能材料
競争的資金等の研究課題 (5件):
  • 2022 - 2025 二酸化炭素の高選択的還元を実現する新規光触媒サイクルの開発
  • 2019 - 2022 無水固気相光触媒反応-革新的二酸化炭素資源化プロセスの開拓
  • 2018 - 2021 金属酸化物粉末の「同定」と精密評価を可能にする電子トラップ密度解析法の開発
  • 2016 - 2018 新規光触媒反応サイクルによる非人工光合成型二酸化炭素資源化プロセスの開発
  • 2010 - 2012 超耐摩耗性ダイヤモンド状炭素膜の合成・評価及びその生成機構解明
論文 (32件):
  • Bunsho Ohtani, Mai Takashima. Happy photocatalysts and unhappy photocatalysts: electron trap-distribution analysis for metal oxide-sample identification. Catalysis Science & Technology. 2022. 12. 2. 354-359
  • Fitri Rizki Amalia, Mai Takashima, Bunsho Ohtani. Are you still using organic dyes? Colorimetric formaldehyde analysis for true photocatalytic-activity evaluation. Chemical Communications. 2022. 58. 83. 11721-11724
  • Lei Wang, Tharishinny R. Mogan, Kunlei Wang, Mai Takashima, Bunsho Ohtani, Ewa Kowalska. Fabrication and Characterization of Inverse-Opal Titania Films for Enhancement of Photocatalytic Activity. ChemEngineering. 2022. 6. 3. 33-33
  • Justyna Łuczak, Anna Pancielejko, Guangyi Chen, Mai Takashima, Adriana Zaleska-Medynska, Bunsho Ohtani. How Do Ionic Liquids Affect the Surface Structure of Titania Photocatalyst? An Electron-Trap Distribution-Analysis Study. The Journal of Physical Chemistry C. 2021. 125. 51. 28143-28149
  • Tharishinny Raja-Mogan, Anais Lehoux, Mai Takashima*, Ewa Kowalska* and Bunsho Ohtani. Slow Photon-induced Enhancement of Photocatalytic Activity of Gold Nanoparticle-incorporated Titania Inverse Opal. Chemistry Letters. 2021. 50. 4. 711-713
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書籍 (2件):
  • Photocatalytic Hydrogen Production for Sustainable Energy
    WILEY-VCH 2023
  • セラミックデータブック2022/23
    工業製品技術協会 2022
学位 (1件):
  • 博士(工学) (東京工業大学)
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