Updated on 2026/04/28

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OOI AZUSA
 
Organization
Institute of Integrated Research Materials and Structures Laboratory Associate Professor
Title
Associate Professor
External link

Degree

  • Ph. D ( 2017.3   Tokyo Institute of Technology )

Research Areas

  • Nanotechnology/Materials / Material processing and microstructure control

Education

  • Tokyo Institute of Technology   Science of Engineering   Materials Sciences

    2014.4 - 2017.3

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  • Tokyo Institute of Technology   Science of Engineering   Materials Sciences

    2012.4 - 2014.3

      More details

  • Tokyo Institute of Technology   School of Engineering   Dept. of Metallurgical Engineering

    2008.4 - 2012.3

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Research History

  • Institute of Science Tokyo   Institute of Integrated Research   Associate Professor

    2024.10

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  • Tokyo Institute of Technology   Institute of Innovative Research   Associate Professor

    2024.4 - 2024.9

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  • Tokyo Institute of Technology   Assistant Professor

    2017.4 - 2024.3

      More details

  • 日本学術振興会 特別研究員DC2

    2016.4 - 2017.3

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Professional Memberships

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Committee Memberships

  • 公益社団法人電気化学会   普及委員会  

    2018.3 - 2024.3   

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    Committee type:Academic society

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  • 公益社団法人 腐食防食学会   若手コンソーシアムWG1  

    2017.10   

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    Committee type:Academic society

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Papers

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MISC

Presentations

  • 超⾼感度リアルタイム溶解量測定システムの貴⾦属溶解機構解明への適⽤ Invited

    大井梓

    ⽇本⾦属学会 2023年(第173回)秋期講演⼤会  2023.9 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • 超微少溶解量検出技術の最前線―⾦属材料の溶解機構解明への応⽤― Invited

    大井梓

    環境調和材料研究会  2023.3 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • 極微量イオンのリアルタイム測定法を駆使した貴⾦属合⾦の溶解機構解明に関する研究 Invited

    大井梓

    材料と環境2022  2022.5 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • ナノレベルの溶解検出技術の構築とその応⽤ Invited

    大井梓

    電気化学会関東⽀部サイエンスレクチャー  2023.12 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • 燃料電池環境における貴⾦属の超微少溶解量検出技術 Invited

    大井梓

    電気化学会第91回⼤会  2024.3 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • ナノスケールでの⾦属溶解機構解明に関する研究 Invited

    大井梓

    ⽇本⾦属学会 2023年(第173回) 秋期講演⼤会,2023年  2023.9 

     More details

    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • Time-Resolved Dissolution Analysis of Precious Metals Using a Solution Flow Cell Combined with ICP-MS Invited

    Azusa Ooi, Eiji Tada, Atsushi Nishikata

    PRiME 2020  2020.10 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • ICP-MSと組み合わせた溶液フローセルによる⽩⾦およびパラジウム溶解速度の時間分解測定 Invited

    大井梓, 多田英司, 西方篤

    材料と環境2022  2022.5 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • ⾦属材料の⼟壌腐⾷と環境因⼦の関係―特に含⽔率の影響を中⼼として― Invited

    大井梓

    第10回「⾦ 属材料のコロージョンサイエンス研究会」  2025.6 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • 電気化学測定法を利⽤した⼟壌中の⾦属材料の腐⾷モニタリング Invited

    大井梓

    第7回分野横断研究 交流会  2024.11 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • めっきおよび表⾯処理技術の腐⾷分野における応⽤と展開 Invited

    大井梓

    神奈川表⾯技術研究会 2024年度第4回 定例研究会  2025.3 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • ナノレベルで捉える⾦属材料の溶解現象 Invited

    大井梓

    公益社団法⼈ ⽇本⾦属学会 第19回ヤング メタラジスト研究交流会  2022.11 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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  • 燃料電池発電環境下における⽩⾦⼆元系合⾦触媒の腐⾷劣化機構 Invited

    大井梓, 多田英司, 西方篤

    公益社団法⼈ ⽇本⾦属学会 第42回「若⼿フォーラム」  2018.12 

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    Presentation type:Oral presentation (invited, special)  

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Awards

  • 研究奨励賞

    2024.3   一般社団法人 日本鉄鋼協会   土壌腐食におよぼす環境因子の影響に関する研究

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  • 2023年度 功労賞

    2024.2   公益社団法人 電気化学会 関東支部  

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  • 第33回奨励賞

    2023.9   公益社団法人日本金属学会   ナノスケールでの金属溶解機構解明に関する研究

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  • 論文賞

    2022.5   公益社団法人 腐食防食学会   ICP-MSと組み合わせた溶液フ ローセルによる⽩⾦およびパラジウム溶解速度の時間分解測定

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  • 進歩賞

    2022.5   公益社団法人 腐食防食学会   極微量イオンのリアルタイム測定法を駆使した貴金属合金の溶解機構解明に関する研究

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  • 第1回 新進論文賞

    2021.7   公益社団法人日本金属学会   ⾛査型電⼦顕微鏡を⽤いたPt‒Cuナノ粒⼦表⾯形態変化の同⼀視野観察

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  • 第46回上期若手研究者の国際交流支援

    2018.4   公益社団法人電気化学会  

    大井 梓

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  • 手島精一記念研究賞(博士論文賞)

    2018.2   東京工業大学  

    大井 梓

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  • 2014 ECS and SMEQ Joint International Meeting “PEFC 14 Symposium Poster Session” First place

    2014.10   The Electrochemical Society  

    大井 梓

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Research Projects

  • Application of Ultra-High-Resolution Real-Time Measurement system for Dissolved Ions to Fuel Cell Catalyst Development

    Grant number:22K14506  2022.4 - 2025.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

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    Grant amount:\4550000 ( Direct Cost: \3500000 、 Indirect Cost:\1050000 )

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  • Development of High Corrosion Resistant Fuel Cell Catalyst Surface Based on Understanding Corrosion Mechanism of Platinum Alloy

    Grant number:20K15059  2020.4 - 2022.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Early-Career Scientists  Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

    OOI AZUSA

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    Grant amount:\4160000 ( Direct Cost: \3200000 、 Indirect Cost:\960000 )

    This study aims to elucidate the dissolution and degradation mechanisms of platinum (Pt) alloy catalysts used as cathode catalysts in polymer electrolyte fuel cells (PEFCs). To this end, an in-situ and simultaneous quantitative detection method for dissolved Pt and alloying elements under PEFC operating conditions has been successfully developed. The method was applied to Pt-copper (Cu) alloy catalysts, and it was found that the dissolution mechanism differs depending on the alloy composition. In particular, a large amount of Cu dissolved from the alloy catalyst when the amount of Cu added to the alloy increased up to 75 at%. As a result, the durability of the catalyst was found to be significantly reduced.

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  • Study on dissolution mechanism of platinum alloy catalysts and its application to polymer electrolyte fuel cell catalyst

    Grant number:17H06677  2017.8 - 2019.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Research Activity start-up  Grant-in-Aid for Research Activity start-up

    OOI AZUSA, SHIGIHARA yuichi

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    Grant amount:\2990000 ( Direct Cost: \2300000 、 Indirect Cost:\690000 )

    In order to clarify the corrosion behavior of Pt alloy catalysts used in polymer electrolyte fuel cells, we successfully developed identical location observation technique for the degradation of Pt alloy nanoparticles using field-emission scanning electron microscopy. By combining this technique and analyses of the amount of corroded Pt and additive element ions, we demonstrated that surface of Pt alloy nanoparticles was smoothened and diameter of nanoparticles became smaller under corrosion enhancing condition, due to both Pt and additive element corrosion. In addition, there are almost no compositional effect on the dissolution behavior of Pt alloy nanoparticles in a severe corrosive condition where Pt dissolves.

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  • 白金合金触媒の劣化機構解明による高耐久性を有する固体高分子形燃料電池触媒の開発

    Grant number:16J08752  2016.4 - 2018.3

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費  特別研究員奨励費

    大井 梓

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    Grant amount:\1900000 ( Direct Cost: \1900000 )

    固体高分子形燃料電池(PEFC)のカソード触媒は,白金(Pt)使用量を低減するために従来のPt触媒からPt合金触媒への代替が求められている.しかしながら,PEFCの起動・停止のような高負荷環境においては,Ptおよび合金添加元素(M)の双方の溶解による触媒の劣化が懸念されている.そこで本研究では,チャンネルフローマルチ電極法と呼ばれる溶液フロー電気化学測定を用い,Pt合金から溶解するPtおよびMを電流としてその場同時定量測定することでPt合金の溶解機構解明を行い,Pt合金の高耐久化への指針を検討した.
    添加元素種としてFeおよびCuを選択し,アーク溶解により単相・多結晶体のバルク材Pt-50at% Fe, Pt-75at% Fe, Pt-25at% CuおよびPt-50at% Cuの4種類の合金試料を作製した.これらの試料に対してアルゴン脱気した25 ℃, 0.5 M硫酸中においてPEFC起動・停止負荷を模擬した電位(0.05 - 1.4 V vs. SHE)を試料に付与したところ,Ptおよび添加元素の双方が溶解することがそれぞれ電流変化として確認された.これらの電流変化からPt合金の溶解機構として,Ptの溶解により添加元素の溶解が促進されること,およびPtの溶解が起こらない場合も,Pt原子の表面拡散により添加元素の溶解が促進されることを明らかにした.
    Pt原子の表面拡散が抑制されると,添加元素の溶解も抑制されること.また,同組成の合金から溶解する添加元素量(FeおよびCu)を比較した場合,標準電極電位が貴なCuの方が溶解量が少なくなることが確認されており,これらの結果は高耐久性を有するPt合金を作製する際に非常に有益な情報となるものである.

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