HOME > Profile > MATSUMOTO, Ryo
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- 305-0047 1-2-1 Sengen Tsukuba Ibaraki JAPAN [Access]
PublicationsNIMS affiliated publications since 2004.
Research papers
- 松本 凌, ホー ズーフォン, 寺倉 清之, 高野 義彦. データ駆動型網羅探索による新規圧力誘起超伝導体の加速的探索. 固体物理. (2019) 413-420
- 西澤 侑吾, 松本 凌, 田中 博美, 吉川 英樹, 田沼 繁夫, 吉原 一紘. 初期端点の自動調整機能を付加した active Shirley 法による XPS バックグラウンドの自動推定. JOURNAL OF SURFACE ANALYSIS. [1] (2017) 36-46
- Kazuki Yamane, Yoshitaka Matsushita, Shintaro Adachi, Takanobu Hiroto, Ryo Matsumoto, Kensei Terashima, Hiroya Sakurai, Yoshihiko Takano. High-pressure synthesis of bilayer nickelate Sr3Ni2O5Cl2 with a tetragonal crystal structure. Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry. 81 [5] (2025) 259-263 10.1107/s2053229625002281 Open Access
Books
- 松本 凌, 高野 義彦. マテリアルズ・インフォマティクスによる新超伝導物質の発見. シーエムシー・リサーチ, 2020, 9.
- 松本 凌, 高野 義彦. 第6章第7節:データ駆動的手法を用いた圧力誘起超伝導体の高効率的探索. 株式会社技術情報協会, 2021, 10.
- 松本 凌, 高野 義彦. データベースと第一原理計算による超伝導物質の加速的探索. (株)エヌ・ティー・エス, 2021, 10.
Presentations
- ブルーノ ハロ, 松本 凌, 高野 義彦, 堀井 滋, 足立 伸太郎. 複数の希土類(RE)元素を用いたLa3-xRExNi2Oy相 の合成. 第73回応用物理学会春季学術講演会. 2026
- 吉川 雅章, 川島 健司, 松本 凌, 高野 義彦. 超伝導体La2C3の高圧力下の電子状態. 第73回応用物理学会春季学術講演会. 2026
- 松本 凌, 中野 智志, 藤久 裕司, 山脇 浩, Li Jinyu, 宮川 仁, 谷口 尚, 近藤 剛弘, 高野 義彦. 超伝導候補物質r-BSの高圧力下構造解析と電気 抵抗測定. 第73回応用物理学会春季学術講演会. 2026
Misc
- 松本 凌, 高野 義彦. キャリアドープダイヤモンドを配線として用いたダイヤモンドアンビルセルによる高圧物性測定. 固体物理. 61 [3] (2026) 25-31
- 松本 凌, 山本 紗矢香, 入舩 徹男, 高野 義彦. ホウ素ドープダイヤモンド電極を有するダイヤモンドアンビルセルの開発. NEW DIAMOND. 40 [3] (2024) 9-13 Open Access
- 松本 凌, 中野 智志, 入舩 徹男, 高野 義彦. 水素化物超伝導体探索のためのBDD電極付きダイヤモンドアンビルセル. NEW DIAMOND. 42 [3] (2026) 23-27
Published patent applications
Society memberships
応用物理学会, 日本高圧力学会, 日本物理学会, ニューダイヤモンドフォーラム, 高温超伝導フォーラム
Awards
- 第15回 新化学技術研究奨励賞 (2026)
- MRM2025 Poster Award (2025)
- 第37回ダイヤモンドシンポジウム 講演奨励賞 (2024)
- ⽇本⾼圧⼒学会奨励賞 (2024)
- 第68回応用物理学会 Best Poster Award (2021)
- ISS2018 Best Student Prize (2018)
- 第65回応用物理学会 Best Poster Award (2018)
- 第43回応用物理学会 講演奨励賞 (2017)
- 第57回高圧討論会 ポスター発表賞 (2016)
Funds
- 科研費 基盤研究B (2025)
- 科研費 若手研究 (2023)
- 科研費 研究活動スタート支援 (2020)
Research Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA)
極限環境での物質探索を加速するダイヤモンドデバイス
ダイヤモンド,温度,圧力,薄膜,電気二重層,超伝導
Overview
ダイヤモンドは宝石として知られる一方、優れた機械的強度、化学的安定性および電気的特性を持ち、様々な分野で機能性材料として応用されている。我々はホウ素をドープした導電性ダイヤモンド薄膜を任意のパターンに成型することで、高温・低温・高圧力などの極限環境下で安定動作する電極を開発した。この電極を用いることで、極限環境下では困難であった物質の合成や物性測定がハイスループット化され、理論予測に留まっていた数々の超伝導候補物質の実験実証に成功した。現在はダイヤモンド電極の技術を活用し、極限環境下で動作する電気二重層トランジスタや量子センシング素子の開発も進めている。
Novelty and originality
● 機械的・化学的に安定かつ電気伝導度の制御が可能なダイヤモンド電極
● ミリオーダーからサブミクロンオーダーにわたるトランススケール計測
● 極限環境下でのハイスループット機能性材料開発
● 10万気圧以上の超高圧力領域への簡単アクセス
Details
ホウ素ドープダイヤモンドは、ダイヤモンドが本来持つ優れた機械的・化学的安定性に加えて、電気的特性を絶縁体・半導体・金属とチューニングできる点が特長である。本研究では適切にキャリア密度を制御したホウ素ドープダイヤモンドを、試料の物性測定用電極・ヒーター・温度計の形状でダイヤモンド圧子の上にエピタキシャル成長させた「極限環境下物質探索用デバイス」を開発した。このデバイスではダイヤモンド圧子により数十万気圧以上の圧力、ダイヤモンドヒーターにより数百℃以上の高温環境を作り出し、その場で試料の電気輸送特性測定や構造解析を行うことができる。従来、同様の実験を行うためには莫大な労力が必要であったが、全ての要素に繰り返し使用可能なダイヤモンドを用いることにより、簡便かつハイスループットな物質開発を実現した。本技術は、理論的に極限環境下で存在すると予測されている室温超伝導体の実証実験に大きく貢献する。また極限環境下で動作する電気二重層トランジスタやダイヤモンド量子センサーのリード線としての応用も進めており、今後様々な形で活用することのできる技術と期待している。
Summary
導電性ダイヤモンド薄膜を電極材料として用いることで、ハイスループットな物質開発が可能となった。特に超高圧力下での新奇超伝導体探索において強力な手法と期待される。ホウ素ドープダイヤモンドは希少元素を含まず、絶縁体から金属にわたって広範囲に導電性を制御できることから、貴金属電極の代替材料としても益々注目される技術となることが期待される。



