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中島秀朗

中島秀朗

 
 
 

氏名 中島 秀朗(なかじま ひであき)   
学位 北海道大学 博士(情報科学)   
職位 主任研究員(2024年10月〜)   
専門 分光技法、半導体物性、量子光学    




学位


2009年   北海道大学 工学部 電子工学科 卒業
2011年   北海道大学大学院 情報科学研究科 修士修了
2014年   北海道大学大学院 情報科学研究科 博士修了



略歴

 
2012年 日本学術振興会 特別研究員 DC2
2014年 北海道大学 電子科学研究所 博士研究員
2016年4月 産業技術総合研究所ナノチューブ実用化研究センター CNT評価チーム 
特別研究員
2021年4月  産業技術総合研究所ナノチューブ実用化研究センター CNT評価チーム 
研究員 
2022年4月-  産業技術総合研究所ナノカーボンデバイス研究センター 化学評価研究チーム 
研究員  
2022年10月-  産業技術総合研究所ナノカーボンデバイス研究センター 化学評価研究チーム 
主任研究員  


筆頭論文

7. Virtual experimentations by deep learning on tangible materials
T. Honda*, S. Muroga*, H. Nakajima*, T. Shimizu, K. Kobashi, H. Morita, T. Okazaki, and K. Hata (*contribution equally)
Commun. Mater. 2, 88-1-8(2021)

6. Outer surface covalent functionalization of carbon nanohorn spherical aggregates assessed by highly spatial-resolved energy dispersive X-ray spectroscopy in SEM
H. Nakajima, T. Morimoto, K. Kobashi, M. Zhang, I. K. Sideri, N. Tagmatarchis, and T. Okazaki
J. Phys, Chem. C 124, 25142-25147(2020)

5. Nonuniform functional group distribution of carbon nanotubes studied by energy dispersive X-ray spectrometry in SEM
H. Nakajima, T. Morimoto, Y. Zhou, K. Kobashi, S. Ata, T. Yamada, and T. Okazaki
Nanoscale 11, 21487-21492 (2019)

4. Imaging of local structures affecting electrical transport properties of large graphene sheets by lock-in thermography
H. Nakajima, T. Morimoto, Y. Okigawa, T. Yamada, Y.Ikuta, K. Kawahara, H Ago, and T. Okazaki
Sci. Adv. 5, eaau3407-1-8 (2019)

3. Carrier-transfer dynamics between neutral and charged excitonic states in a single quantum dot probed with second-order photon correlation measurements
H. Nakajima, H. Kumano, H. Iijima, S. Odashima, and I. Suemune
Phys. Rev. B 88, 045324-1-6 (2013)

2. Anomalous dip observed in intensity autocorrelation function as an inherent nature of single-photon emitters
H. Nakajima, H. Kumano, H. Iijima, and I. Suemune
Appl. Phys. Lett., 101, 161107-1-4 (2012)

1. Strongly suppressed multi-photon generation from a single quantum dot in a metal-embedded structure
H. Nakajima, S. Ekuni, H. Kumano, Y, Idutsu, S. Miyamura, D. Kato, S. Ida, H, Sasakura, and I. Suemune
Phys. Status Solidi C 8, 337-339 (2011)


非筆頭論文

28. Patterning of graphene using wet etching with hypochlorite and UV light
M. Zhang, M. Yang, Y. Okigawa, T. Yamada, H. Nakajima, Y. Iizumi, T. Okazaki
Sci. Rep. 12, 4541-1-8 (2022)

27. Supercapacitor electrodes of blended carbon nanotubes with diverse conductive porous structures enabling high charge/discharge rates
T. Shimizu, K. Kobashi, H. Nakajima, S. Muroga, T. Yamada, T. Okazaki, K. Hata
ACS Appl. Ene. Mater. 4, 9712-9720 (2021)

26. Seamless control of the electrical property of carbon nanotube buckypapers by a simple mixing approach
T. Shimizu, H. Nakajima, K. Kobashi, T. Yamada, K. Hata
Materials Lett. 304, 130620-1-4 (2021)

25. Does the metallic 1T phase WS2 really exist?
Y.-C. Lin, H. Nakajima, C.-W. Tseng, S. Li, Z. Liu, T. Okazaki, P.-W. Chiu, K. Suenaga
arXiv:1907.11398 (submitted)

24. Confinement of hydrogen molecules at graphene-metal interface by electrochemical hydrogen evolution reaction
S. Yasuda, K. Tamura, T. Terasawa, M. Yano, H. Nakajima, T. Morimoto, T. Okazaki, R. Agari. Y. Takahashi, M Kato, I. Yagi, and H. Asaoka
J. Phys. Che. C 124, 5300-5307 (2020)

23. Wafer-scale and deterministic patterned growth of monolayer MoS2 via vapor-liquid-solid method
S. Li, Y-C. Lin, X.-Y Liu, Z. Wu, H. Nakajima, S. Liu, T. Okazaki, W. Chen, T. Minari, Y. Sakuma, K. Tsukagoshi, K. Suenaga, and M. Osada
Nanoscale 11, 16122-16129 (2019)

22. Synthesis of sub-millimeter single-crystal grains of aligned hexagonal nitride on an epitaxial Ni film
A. B. Taslim, H. Nakajima, Y.-C. Lin, Y. Uchida, K. Kawahara, T. Okazaki, K. Suenaga, H. Hibino, and H. Ago
Nanoscale 11, 14668-14675 (2019)

21. Diameter-dependent degradation of 11 types of carbon nanotubes: safety implications
M. Zhang, M. Yang, H, Nakajima, M. Yudasaka, S. Iijima, and T. Okazaki
Sci. Rep. 9, 1284-1-7 (2019)

20. A simple method for removal of carbon nanotubes from wastewater using hypochelorite
M. Zhang, Y. Deng, M. Yang, H. Nakajima, M. Yudasaka, S. Iijima, and T. Okazaki
Acs Appl. Nano Mater. 2, 4293-4301 (2019)

19. Time-dependent degradation of carbon nanotubes with decreased reactive oxygen species generation in macrophages
M. Yang, M. Zhang, H. Nakajima, M. Yudasaka, S. Iijima, and T. Okazaki
Int. J. Nanomedicine 14, 2797-2807 (2019)

18. Stable 1T tungsten disulfide monolayer and its junctions: growth and atomic structures
Y.-C. Lin, C.-H. Yeh, H.-C. Lin, M.-D. Siao, Z. Liu, H. Nakajima, T. Okazaki, M.-Y. Chou, K. Suenaga, and P.-W. Chiu
ACS Nano 12, 12080-12088 (2018)

17. Fiber-coupled pillar array as a highly pure and stable single-photon source
S. Odashima, H. Sasakura, H. Nakajima, and H. Kumano
J. Appl. Phys. 122, 223104-1-6 (2017)

16. Optical control of spectral diffusion with single InAs quantum dots in a silver-embedded nanocone
X. Liu, H. Nakajima, Y. Li, S. Odashima, I. Suemune, and H. Kumano
Opt. Express 25, 8073-8084 (2017)

15. Stable and efficient collection of single emitted from a semiconductor quantum dot into a single-mode optical fiber
H. Kumano, T. Harada, I. Suemune, H. Nakajima, T. Kuroda, T. Mano, K. Sakoda, S. Odashima, and H. Sasakura
Appl. Phys. Express 9, 032801-1-4 (2016)

14. Nonlocal biphoton generation in a Werner state from a single semiconductor quantum dot
H. Kumano, H. Nakajima, T. Kuroda, T. Mano, K. Sakoda, and I. Suemune
Phys. Rev. B 91, 205437-1-6 (2015)

13. Time-resolved measurements of Cooper-pair radiative recombination in InAs quantum dots
S. S. Mou, H. Irie, Y. Asano, K. Akahane, H. Nakajima, H. Kumano, M. Sasaki, A. Murayama, and I. Suemune
J. Appl. Phys. 118, 073102-1-7 (2015)

12. Optical observation of superconducting density of states in luminescence spectra of InAs quantum dots
S. S. Mou, H. Irie, Y. Asano, K. Akahane, H. Nakajima, H. Kumano, M. Sasaki, A. Murayama, and I. Suemune
Phys. Rev. B 92, 035308-1-9 (2015)

11. Superconducting light-emitting diodes
S. S. Mou, H. Irie, Y. Asano, K. Akahane, H. Kurosawa, H. Nakajima, H. Kumano, M. Sasaki, and I. Suemune
IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 21, 2 1-11 (2015)

10. Subwavelength metallic cavities with high-Q resonance modes
N. Ishihara, H. Kurosawa, T. Takemoto, N. A. Jahan, H. Nakajima, H. Kumano, and I. Suemune
Nanotechnology 26, 085201-1-8 (2015)

9. Vanishing fine-structure splittings in telecommunication-wavelength quantum dots grown on (111)A surface by droplet epitaxys
X. Liu, N. Ha, H. Nakajima, T. Mano, T. Kuroda, B. Urbaszek, H. Kumano, I. Suemune, Y. Sakuma, and K. Sakoda
Phys. Rev. B 90, 081301-1-6 (R) (2014)

8. Two-photon interference and coherent control of single InAs quantum dot emissions in an Ag-embedded structure
X. Liu, H. Kumano, H. Nakajima, S. Odashima, T. Asano, T. Kuroda, and I. Suemune
J. Appl. Phys. 116, 043103-1-6 (2014)

7. High-Q resonance modes observed in a metallic nanocavity
R. Takemoto, N. Ishihara, H. Kurosawa, N. A. Jahan, T. Asano, X. Liu, H. Nakajima, H. Kumano, and I. Suemune
Appl. Phys. Lett. 103, 191104-1-4 (2013)

6. Semiconductor nanostructures embedded in metal and simulation of photon extraction and coupling to optical fibers
I. Suemune, H. Nakajima, X. Liu, S. Odashima, T. Asano, H. Iijima, J. H. Huh, Y. Idutsu, H. Sasakura, and H. Kumano
Nanotechnology 24, 455205-1-9 (2013)

5. Symmetric quantum dots as efficient sources of highly entangled photons: Violation of Bell’s inequality without spectral and temporal filtering
T. Kuroda, T. Mano, N. Ha, H. Nakajima, H. Kumano, B. Urbaszek, M. Jo, M. Abbarchi, Y. Sakuma, K. Sakoda, I. Suemune, X. Marie, and T. Amand
Phys. Rev. B 88, 041306-1-5 (R) (2013)

4. Enhanced photon extraction from a quantum dot induced by a silver microcolumnar photon reflector
H. Kumano, H. Nakajima, H. Iijima, S. Odashima, Y. Matsuo, K. Ijiro, and I. Suemune
Appl. Phys. Express 6, 062801-1-4 (2013)

3. Bright single-photon source based on an InAs quantum dot in a silver-embedded nanocone structure
X. Liu, T. Asano, S. Odashima, H. Nakajima, H. Kumano, and I. Suemune
Appl. Phys. Lett. 102, 131114-1-3 (2013)

2. First-order photon interference of single photon from a single quantum dot
S. Ekuni, H. Nakajima, H. Sasakura, I. Suemune, and H. Kumano
Physica E 42, 2536-2539 (2010)

1. Quantum-dot-based photon emission and media conversion for quantum information applications
H. Kumano, H. Nakajima, S. Ekuni, Y. Idutsu, H. Sasakura, and I. Suemune
Adv. Math. Phys. 2010, 391607-1-14 (2010)


プレス発表

2. 走査型電子顕微鏡での元素組成分析を高い空間分解能で実現 (2019年11月5日)
中島秀朗、森本崇宏、小橋和文、阿多誠介、山田健郎、岡崎俊也

1. 大面積グラフェンのさまざまな欠陥構造を高速・高精度に可視化する技術 (2019年2月2日)
中島秀朗、森本崇宏、生田美植、沖川侑揮、山田貴壽、吾郷浩樹、河原憲治、岡崎俊也


著書・刊行物

6. カーボンナノチューブ不織膜における深層学習を用いた仮想実験 (日本膜学会誌46巻6号353-358頁 (2021))
森田裕史,本田隆,室賀駿,中島秀朗,清水太陽,小橋和文,岡崎俊也,畠賢治

5. エネルギー分散型X線分光法(EDS)を用いた軽元素ナノ材料のイメージング評価技術 (日本アイソトープ協会会誌Isotope News2020年8月号)
中島秀朗、森本崇宏、小橋和文、岡崎俊也

4. グラフェンから広がる二次元物質の新技術と応用:第5章7節 ロックイン赤外線発熱解析法 (NDS出版 2020)
中島秀朗、森本崇宏、岡崎俊也

3. ロックイン発熱計測法を用いた大面積グラフェン膜の欠陥構造イメージング (ニューダイヤモンド会誌 2018年8月号)
中島秀朗, 森本崇宏, 生田美植, 沖川侑揮, 山田貴壽, 河原憲治, 吾郷浩樹, 岡崎俊也

2. 単一光子光源のための強度自己相関関数の一般化;量子2凖位系における分布相関の効果 (量子情報技報 27 巻 69-72頁 (2012))
熊野英和, 中島秀朗, 末宗幾夫

1. 金属埋め込み InAs 量子ドッからの高効率単一光子発生 (信学技報, 110 巻103 号11-14頁 (2010))
中島秀朗,江国晋吾, 熊野英和, 井筒康洋, 飯島仁史, 笹倉弘理, 末宗幾夫


受賞・表彰

4. 応用物理学会 第4回薄膜・表面物理分科会 論文賞

3. ダイヤモンドシンポジウム優秀講演賞

2. 応用物理学会講演奨励賞

1. 応用物理学会北海道支部学術講演会発表奨励賞


学会等活動

・応用物理学会

・ニューダイヤモンドフォーラム

・フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会


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