Updated on 2026/05/08

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MIZOGUCHI HIROSHI
 
Organization
Institute of Integrated Research MDX Research Center for Element Strategy Visiting Associate Professor
Title
Visiting Associate Professor
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Research Interests

  • 金属間化合物、酸化物、透明伝導体、水素、電子構造、化学結合

Research Areas

  • Nanotechnology/Materials / Inorganic materials and properties  / 金属間化合物、酸化物、透明伝導体、水素、電子構造、化学結合

Professional Memberships

Papers

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Books

MISC

  • X-ray amorphous p-type conductive oxide; ZnRh2O4 Reviewed

    S Narushima, H Mizoguchi, H Ohta, M Hirano, K Shimizu, K Ueda, T Kamiya, H Hosono

    CRYSTALLINE OXIDE-SILICON HETEROSTRUCTURES AND OXIDE OPTOELECTRONICS   747   235 - 240   2003

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    Language:English  

    Web of Science

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Research Projects

  • 電子活性な担体から成るインバ-ス触媒を用いたアンモニア低温分解

    2026.4 - 2029.3

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • アンモニア低温分解用インバ-ス触媒の開発

    2025.4 - 2027.3

    日本鉄鋼協会  第4回鉄鋼カ-ボンニュ-トラル研究助成 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • 核スピンを制御する触媒の探索:ボイルオフ問題の解決に向けて

    2024.12 - 2025.11

    JFE21世紀財団  2024年度大学研究助成 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • 水素液化用オルソパラ転換ナノ粒子触媒の開発

    Grant number:24K21813  2024.6 - 2026.3

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 挑戦的研究萌芽 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • 水素分子の核スピン転換触媒の探索

    2024.4 - 2025.3

    池谷科学技術振興財団  2024年度単年度研究助成 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • アンモニア分解用触媒の探索

    2023.4 - 2025.3

    フジクラ財団  2023年度研究助成 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • 金属間化合物触媒の探索

    Grant number:2022-J-042  2022.10 - 2023.3

    泉科学技術振興財団 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • 水素と親和性の高い金属間化合物電子化物の探索:軟らかさからの新アプロ-チ

    Grant number:23K23440  2022.4 - 2027.3

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    溝口 拓

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    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\17030000 ( Direct Cost: \13100000 、 Indirect Cost:\3930000 )

    本研究では、安価なNiをベ-スとした金属間化合物に空隙を導入することにより出現する化学的に活性な電子を触媒反応へと適用することを狙う。固体中の活性な電子は、低温で水素イオン(H-)と置換することが多く、これらの物質を、水素が絡んだ化学反応に適用することは興味深い。2022-2023年度は、仕事関数及び、結晶格子の硬さに着目して、Ni基の金属間化合物を中心に電子化物の物質探索を行った。その結果として、水素吸蔵特性を持つ金属間化合物を効率的に発見でき、その応用を検討している。得られた成果を、3つのサブテ-マ毎に、以下に記す。
    (1)電子化物:水素吸蔵材料を含めて、ユニ-クな物性を持つ電子化物的金属間化合物を探索した。電子化物的性質を有する金属間化合物だけでなく、n型半導体(化合物半導体)にまで拡張した。このとき、ジンクブレンド型副格子を持つ結晶構造がキ-となる。
    (2)アンモニア分解用触媒への適用:海外で製造された水素を日本に輸送するための水素の貯蔵輸送用キャリアとして、液体アンモニアが期待されている。吸熱反応であるアンモニア分子の分解反応(水素の取り出し)は高温(400-900 ℃)で進行し、その実用化には低温化触媒の開発が必須である。NiやCoを含有する金属間化合物触媒を中心に低温熱分解を検討する。
    (3)水素分子のオルソパラ転移触媒への適用:液体水素も水素キャリアとして期待されている。液体水素製造時のボイルオフを避けるため、本研究では高速転換が可能なオルソパラ転換用触媒の開発を狙う。数多くの化合物をサ-ベイした結果、イオン結合性を持つ化合物半導体微粉末表面の局所電場が水素分子の核スピンを有効に変調させることを見い出した。(例えば、CeO2粉末)この効果を増強させ、新規な触媒の開発へと展開する。

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  • 金属間化合物の電子化物と水素吸蔵特性

    2021.10 - 2022.9

    三菱財団 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • 反応性蒸着による、空隙を有するアルカリ金属窒化物エレクトライドの合成

    2019.4 - 2020.3

    村田学術振興財団 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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  • Electroactive materials possessing cavity sites

    Grant number:18K05270  2018.4 - 2021.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    MIZOGUCHI Hiroshi

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    Grant amount:\4290000 ( Direct Cost: \3300000 、 Indirect Cost:\990000 )

    Inorganic clathrates have provided a platform for rich intercalation chemistry and have been used widely in application. Among these, the inner cavity space rarely affects the electronic structure of the framework. We report that the anti-ReO3-type compound Na3N has a metallic nature irrespective of the stoichiometric chemical composition of simple representative elements and that this unusual nature originates from the collapse of the bandgap owing to the presence of a crystallographic cavity. Na3N is a unique nitride, which possesses an electronically active cavity space.
    We also found intermetallic materials possessing crystallographic cavity sites. The cavity space is occupied by anionic electrons, that is, these have electronic structure like electrides. These materials loaded with Ru particles worked as an efficient catalyst for ammonia synthesis.

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  • アルカリ金属窒化物エレクトライドの探索

    2018.4 - 2019.3

    大倉和親記念財団 

    溝口拓

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    Authorship:Principal investigator 

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