SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 新ヶ谷 義隆

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [公開特許出願]

論文 TSV

2020
  1. Qiao Li, Adrian Diaz-Alvarez, Daiming Tang, Rintaro Higuchi, Yoshitaka Shingaya, Tomonobu Nakayama. Sleep-Dependent Memory Consolidation in a Neuromorphic Nanowire Network. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [45] (2020) 50573-50580 10.1021/acsami.0c11157
  2. Qiao Li, Adrian Diaz‐Alvarez, Ryo Iguchi, Joel Hochstetter, Alon Loeffler, Ruomin Zhu, Yoshitaka Shingaya, Zdenka Kuncic, Ken‐ichi Uchida, Tomonobu Nakayama. Dynamic Electrical Pathway Tuning in Neuromorphic Nanowire Networks. Advanced Functional Materials. 30 [43] (2020) 2003679 10.1002/adfm.202003679
  3. Mohd Haiqal Abd Aziz, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Nur Hashimah Alias, Tomonobu Nakayama, Yoshitaka Shingaya, N. Awanis Hashim, Tonni Agustiono Kurniawan, Takeshi Matsuura, Mukhlis A. Rahman, Juhana Jaafar. Enhanced omniphobicity of mullite hollow fiber membrane with organosilane-functionalized TiO2 micro-flowers and nanorods layer deposition for desalination using direct contact membrane distillation. Journal of Membrane Science. 607 (2020) 118137 10.1016/j.memsci.2020.118137
  4. A. Diaz-Alvarez, R. Higuchi, Q. Li, Y. Shingaya, T. Nakayama. Associative routing through neuromorphic nanowire networks. AIP Advances. 10 [2] (2020) 025134 10.1063/1.5140579 Open Access
  5. Qiao Li, Xuefu Zhang, Da Jiang, Yoshitaka Shingaya, Daiju Tsuya, Tomonobu Nakayama. Raman intensity oscillation of graphene over SiO2/Si micro-cavity. Japanese Journal of Applied Physics. 59 [2] (2020) 028001 10.35848/1347-4065/ab67e0
2019
  1. Adrian Diaz-Alvarez, Rintaro Higuchi, Paula Sanz-Leon, Ido Marcus, Yoshitaka Shingaya, Adam Z. Stieg, James K. Gimzewski, Zdenka Kuncic, Tomonobu Nakayama. Emergent dynamics of neuromorphic nanowire networks. Scientific Reports. 9 [1] (2019) 10.1038/s41598-019-51330-6 Open Access
  2. Thaar M. D. Alharbi, Yoshitaka Shingaya, Kasturi Vimalanathan, Tomonobu Nakayama, Colin L. Raston. High Yielding Fabrication of Magnetically Responsive Coiled Single-Walled Carbon Nanotube under Flow. ACS Applied Nano Materials. 2 [8] (2019) 5282-5289 10.1021/acsanm.9b01135
2015
  1. Rhiannon C.G. Creasey, Yoshitaka Shingaya, Tomonobu Nakayama. Improved electrical conductance through self-assembly of bioinspired peptides into nanoscale fibers. Materials Chemistry and Physics. 158 (2015) 52-59 10.1016/j.matchemphys.2015.03.034
  2. Jianxun Xu, Yoshitaka Shingaya, Yuliang Zhao, Tomonobu Nakayama. In situ, controlled and reproducible attachment of carbon nanotubes onto conductive AFM tips. Applied Surface Science. 335 (2015) 11-16 10.1016/j.apsusc.2014.12.200
2012
  1. Tomonobu Nakayama, Osamu Kubo, Yoshitaka Shingaya, Seiji Higuchi, Tsuyoshi Hasegawa, Chun-Sheng Jiang, Taichi Okuda, Yuji Kuwahara, Kazuhiro Takami, Masakazu Aono. Development and Application of Multiple-Probe Scanning Probe Microscopes. Advanced Materials. 24 [13] (2012) 1675-1692 10.1002/adma.201200257
2011
  1. Jianxun Xu, Yoshitaka Shingaya, Hiroyuki Tomimoto, Osamu Kubo, Tomonobu Nakayama. Irreversible and Reversible Structural Deformation and Electromechanical Behavior of Carbon Nanohorns Probed by Conductive AFM. Small. 7 [9] (2011) 1169-1174 10.1002/smll.201002148
  2. Seiji Higuchi, Hiromi Kuramochi, Osamu Kubo, Shintaro Masuda, Yoshitaka Shingaya, Masakazu Aono, Tomonobu Nakayama. Angled long tip to tuning fork probes for atomic force microscopy in various environments. Review of Scientific Instruments. 82 [4] (2011) 043701 10.1063/1.3569765

書籍 TSV

口頭発表 TSV

2020
  1. 新田 純弥, Goh Kian Lian, 竹嶌 勇樹, 桑原 裕司, 浅井 哲也, Alexandre Schmid, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 赤井 恵. リンモリブデン酸分子結晶から発生するスパイキング電流応答の観測とその機構解析. 第81回応用物理学会秋季学術講演会. 2020
  2. 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. ラマン散乱増強効果のオンオフスイッチング -ナノグラフェン、ナノ酸化物の観察-. 第81回 応用物理学会秋季学術講演会. 2020
  3. 新田 純弥, Goh Kian Lian, 竹嶌 勇樹, 桑原 裕司, 浅井 哲也, Alexandre Schmid, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 赤井 恵. リンモリブデン酸分子結晶のもつスパイキング電流応答機構. 第11回分子アーキテクトニクス研究会. 2020
  4. 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. 酸化タングステンナノロッドを用いた ラマン散乱増強効果のオンオフスイッチング. 第67回応用物理学会春季学術講演会. 2020
  5. SHINGAYA, Yoshitaka, NAKAYAMA, Tomonobu. On/off switching of enhancement effect of Raman scattering using tungsten oxide nanorod. MANA International symposium 2020. 2020
2014
  1. 新ヶ谷 義隆, 繆 滌 霏, 徐 建勛, クリーシー リアノン, 青野 正和, 中山 知信. Development of compact multiple-probe AFM/KFM for investigation of neuromorphic nanostructures. ICSPM22. 2014
  2. 李 巧, 津谷 大樹, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Electromechanical properties of suspended graphene under isotropic strain. FON. 2014
  3. 繆 滌 霏, 新ヶ谷 義隆, 藤森 利彦, 金子 克美, 中山 知信. Transport properties of coaxially nanostructured S@SWCNT with Multiple-Probe Scanning Probe Microscope (MP-SPM). Functionality of Organized Nanostructures(FON'04). 2014
  4. 新ヶ谷 義隆, 繆 滌 霏, 徐 建勛, クリーシー リアノン, 青野 正和, 中山 知信. Development of compact multiple-probe AFM/KFM for nanoscale electrical measurement in various environment. FON14. 2014
  5. 新ヶ谷 義隆, 繆 滌 霏, 徐 建勛, クリーシー リアノン, 青野 正和, 中山 知信. Development of compact 4 probe AFM/KFM for investigation of electrical property in nanoscale. 27th International Microprocesses and Nanotechnology Conference. 2014
  6. 李 巧, 新ヶ谷 義隆, 津谷 大樹, 中山 知信. Electromechanical properties of suspended graphene under isotropic strain. The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7). 2014
  7. 繆 滌 霏, 新ヶ谷 義隆, 藤森利彦, 金子克美, 中山 知信. Observation on the transport properties of carbon nanotubes with Multi-Probe Scanning Probe Microscope (MP-SPM). ISSS-7(The 7th International Symposium on Surface Science ). 2014
  8. 繆 滌 霏, 田中 恵子, 新ヶ谷 義隆, 南太規, 藤森利彦, 金子克美, 中山 知信. 単層カーボンナノチューブへの有機/無機分散剤吸着のAFM観察. 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
  9. 中山 知信, 新ヶ谷 義隆, 繆 滌 霏, 青野 正和. Nanoscale Electrical Meaurements with Quadruple-probe Atomic Force Microscope. Nano Spain 2014 Conference. 2014 招待講演
  10. クリーシー リアノン, 徐 建勛, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Peptide-Based Neuromorphic Nanostructures. MANA Internaional Symposium. 2014
  11. 新ヶ谷 義隆, 徐 建勛, クリーシー リアノン, 青野 正和, 中山 知信. Development of compact multiple scanning probe AFM/KFM for local potential distribution measurement. MANA international symposium 2014. 2014
  12. 繆 滌 霏, 田中 恵子, 新ヶ谷 義隆, 南太規, 藤森利彦, 金子克美, 中山 知信. AFM Observations of SWCNT Treated by Organic/Inorganic Dispersion Solvents. MANA Internaional Symposium. 2014
  13. クリーシー リアノン, 新ヶ谷 義隆, 徐 建勛, 中山 知信. Self-Assembled Oligopeptides for Electronic Applications. ICONN2014-ACMM23. 2014
2013
  1. クリーシー リアノン, 加藤 康子, 徐 建勛, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Electrically Conductive Peptide Networks. 2013 MRS Fall Meeting & Exhibit. 2013
  2. クリーシー リアノン, Kato Yasuko, 徐 建勛, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Electrically Conductive Peptide Networks. ACSIN-12 & ICSPM21. 2013
  3. 中山 知信, 徐 建勛, クリーシー リアノン, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和. Multiple-probe scanning probe microscopy: a potential application to bio-inspired materials research. ImagineNano 2013. 2013 招待講演
  4. 中山 知信, 新ヶ谷 義隆, 徐 建勛, クリーシー リアノン, 青野 正和. Multiple-probe atomic force microscopes and their applications. Osaka University-MANA/NIMS Joint Symposium. 2013 招待講演
  5. 新ヶ谷 義隆, 徐 建勛, 中山 知信. Development of compact multiple scanning probe force microscope for electrical measurement of neuromorphic nanodevice. MANA international symposium 2013. 2013
  6. 徐 建勛, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. AgX@CNHox Hybrid Film as an Inorganic Neuromorphic System. MANA International Symposium 2013. 2013
  7. 中山 知信, 新ヶ谷 義隆, 徐 建勛, クリーシー リアノン. Multiple-probe SPM and related nanotechnology toward neuromorphic nanosystem research.. Flinders University Seminar. 2013 招待講演
  8. 中山 知信, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和. Multiple-Probe Scanning Probe Microscopes for Nanosystems Research. The 6th International Conferece on Advanced Materails and Nano. 2013 招待講演
2010
  1. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 青野 正和, 中山 知信. 多様な材料のナノ電気計測に向けた走査マルチプローブ顕微鏡の開発と応用. 特別講演会. 2010 招待講演
  2. 久保 理, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. Development and Application of Multiple-Scannning-Probe Microscope for Characterization of Nanomaterials on Insulator. The 9th Japan-France Workshop on Nanomaterials. 2010
  3. 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. Nanoprobe sensor for single molecule detection with high spatiotemporal resolution. The 9th Japan-France Workshop on Nanomaterials. 2010
  4. 久保 理, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 新ヶ谷 義隆, 桝田 真太郎, 中山 知信. チューニングフォーク探針を用いたマルチモード原子間力顕微鏡観察. 2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会. 2010
  5. 久保 理, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 桝田真太郎, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Inspection of tuning fork probe with angled long tip. NC-AFM2010. 2010
  6. 久保 理, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 桝田 真太郎, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. 走査多探針原子間力顕微鏡用プローブの開発:先端振動の検討. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
  7. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 青野 正和, 中山 知信. Application of Multiple-Scanning-Probe Force Microscope to Nanoscale Electrical Measurement. MANA International Symposium 2010. 2010
  8. 青野 正和, 櫻井 亮, 中山 知信, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 長岡 克己, 澤村 誠. Spin-Resolved Electron Transport Through Magnetic Nanostructures . JST-DFG Workshop on Nanoelectronics. 2010 招待講演
2009
  1. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 青野 正和, 中山 知信. 多様な材料のナノスケール電気伝導計測に向けた走査型多探針原子間力顕微鏡の開発と応用. 第1回次世代ナノインテグレーション創発若手シンポジウム〜より複雑. 2009 招待講演
  2. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 青野 正和, 中山 知信. 走査型2探針原子間力顕微鏡による絶縁基板上での電気伝導測定. 2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会. 2009
  3. 樋口 誠司, 倉持 宏実, 桝田真太郎, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. 走査型多探針原子間力顕微鏡用プローブの開発. 第70回応用物理学会学術講演会. 2009
  4. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. 走査マルチプローブ顕微鏡で見るナノ世界の電気伝導. 大阪大学グローバルCOEミニセミナー. 2009 招待講演
  5. 中山 知信, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 倉持 宏実, 青野 正和. Development and application of multiple-scanning-probe force microscope. 1st MANA-NSC Joint workshop. 2009 招待講演
  6. 久保 理, 中山 知信, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和. 多探針STMを用いたナノ構造体の局所伝導計測. ナノ統合拠点物性科学WG連続研究会「ナノ構造体の電気伝導」. 2009 招待講演
  7. 樋口 誠司, 倉持 宏実, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. 走査型マルチプローブ原子間力顕微鏡の構築. 第56回応用物理学関連連合講演会. 2009
  8. 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. WOxナノロッドのSERS効果を用いたR6G分子の液中ブリンキング観察. 第56回応用物理学関係連合講演会. 2009
  9. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. Nanoscale Electrical Transport Measurement by Multiple-Scanning-Probe Microscopes. MANA International Symposium 2009. 2009 招待講演
  10. 樋口 誠司, 倉持 宏実, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Development of multiple-scanning-probe force microscope. MANA International Symposium 2009. 2009
  11. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. 多探針SPMによる電気伝導計測とナノデバイス開発貢献への課題. ナノプローブテクノロジー第167委員会第53回研究会. 2009 招待講演
2007
  1. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. 1次元ナノ材料の電気輸送特性と機能性. ナノ量子導体アレープロジェクト終了シンポジウム. 2007
  2. 中山 知信, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 青野 正和. マルチプローブ顕微鏡によるナノワイヤーの電気伝導計測. 第48回真空に関する連合講演会. 2007 招待講演
  3. 青野 正和, 中山 知信, 新ヶ谷 義隆, 久保 理, 中谷 真人. Electrical conductivity of low-dimensional nanostructures. 212th ECS Meeting. 2007 招待講演
  4. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. Electrical transport through atomic-scale wires measured by double-scanning-probe tunneling microscope. WS on atomic/molecular manipulation and spectroscopy using SPTs. 2007 招待講演
  5. 久保 理, Do Kyung Lim, 新ヶ谷 義隆, Sehun Kim, 青野 正和, 中山 知信. Current pathway in the electrical measurements of platinum silicide nanowires using double-scanning-probe microscope. International Conference on Nano Sci. and Technol. (ICN+T2007). 2007
  6. 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. Multifunctional ultra fine probe using tungsten suboxide nanorod --Probe for electrical measurements and Raman scattering enhancement-- . International Conference on Nano Science and Nanotechnology2007. 2007
  7. 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. WOxナノロッドによるラマン散乱の増強. 2007年春季第53回応用物理学関係連合講演会. 2007
  8. 久保 理, 林道敬, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. シリコン基板上に形成されたナノワイヤの電気伝導:基板リーク電流の効果. 2007年春季 第54回応用物理学関係連合講演会. 2007
2006
  1. 新ヶ谷 義隆. 酸化タングステンナノロッドによるラマン散乱の増強効果. 光・量子場が関わるナノサイエンステクノロジー研究会. 2006 招待講演
  2. 新ヶ谷 義隆, 久保 理, 中山 知信, 青野 正和. Double-scanning-probe tunneling microscope / atomic force microscope for electrical measurements of nanostructures . US-Japan Young Scientists Symposium on Nanotechnology. 2006
  3. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 富本 博之, 青野 正和. 2探針走査トンネル顕微鏡によるナノワイヤの電気伝導測定. 第44回茅コンファレンス. 2006
  4. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 富本 博之, 青野 正和, 中山 知信. Electrical Measurement of Nanowires by Double-Scanning-Probe Tunneling Microscope. The 16th International Microscopy Congress. 2006
  5. 青野 正和, 中山 知信, 新ヶ谷 義隆, 久保 理, 中谷 真人. Electrical conductivity of low-dimensional nanostructures. TNT2006. 2006 招待講演
  6. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 青野 正和, 中山 知信. シリコン基板上の金属ナノワイヤによる1次元ショットキー障壁. 2006年秋季 第67回応用物理学会学術講演会. 2006
  7. Do Kyung Lim, Hangil Lee, Dohyun Lee, Sung-Soo Bae, Junghun Choi, Da-eun Sung, Sehun Kim, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信. Structural and Electrical Properties of Pt Silicide Nanowires Fabricated on Si(100). International Conference on Nanoscience and Technology . 2006
  8. 中山 知信, 久保 理, 新ヶ谷 義隆, Dokyung Lim, 樋口 誠司, 富本 博之, 李 万燕, 青野 正和. Multiple-scanning-probe microscopy on metal silicide nanowires and carbon nanotubes. International Conference on Nanoscience and Technology. 2006
  9. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 富本 博之, 青野 正和. 2探針STMによる電気測定:単一およびバンドルした単層CNTの比較. 第53回応用物理学関係連合講演会. 2006
  10. 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. 単一WOxナノロッドのラマン散乱分光とその電気伝導特性. 第53回応用物理学関係連合講演会. 2006
  11. 新ヶ谷 義隆, 久保 理, 中山 知信, 青野 正和. Double-scanning-probe tunneling microscope with super fine WOx nanorod probe. 2006 US-Japan Young Researchers Exchange Program. 2006
2005
  1. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. CNTの電気伝導 -孤立したCNTとバンドルしたCNT-. 第16回日本MRS学術シンポジウム. 2005
  2. 新ヶ谷 義隆, 久保 理, 中山 知信, 青野 正和. 金属ナノワイヤーにおけるナノスケール構造変調と電気特性の相関. 第16回日本MRS学術シンポジウム. 2005
  3. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. Nanoscale resistance variation in a single nanowire measured by double-scanning-probe tunneling microscope. 4th International Symposium on Surface Science and Nanotechnolog. 2005
  4. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 樋口 誠司, 中山 知信, 青野 正和. ナノテスターが拓く未来-ナノテクノロジーを支える先端計測技術-. TXテクノロジー・ショーケース ツクバ・イン・アキバ2005. 2005
  5. 新ヶ谷 義隆, 久保 理, 中山 知信, 青野 正和. 単一ErSi2ナノワイヤ中の局所的電気抵抗変化:二探針STMによる計測. 日本物理学会2005年秋季大会. 2005
  6. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. 2探針STMによる電気測定:単一ナノワイヤの局所構造変化と電気抵抗変化. 第66回応用物理学会学術講演会. 2005
  7. キム ミージョン, 新ヶ谷 義隆, Dong-Yu Kim, 中山 知信. Polarization sensitive holographic patterning on amorphous azopolymer films. Optics & Photonics 2005. 2005
  8. キム ミージョン, 新ヶ谷 義隆, Dong-Yu Kim, 中山 知信. Photoactive azobenzene polymer for optical fabrication of supramolecular helix grating patterns. 6th LPM. 2005
  9. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. 2探針STMによる電気抵抗測定:ErSi2ナノワイヤおよび単層CNTへのナノコンタクト. 2005年春季 第52回応用物理学関係連合講演会. 2005
  10. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. Electric conductivity measurement of nanowires by multi-probe scanning tunneling microscope. 日英ナノテクノロジーシンポジウム. 2005 招待講演
  11. 久保 理, 新ヶ谷 義隆, 中山 知信, 青野 正和. 2探針走査トンネル顕微鏡によるナノスケール電気計測. スピンエレクトロニクスにおけるナノ加工と計測ワークショップ. 2005

その他の文献 TSV

2018
  1. Z. Kuncic, I. Marcus, P. Sanz-Leon, R. Higuchi, Y. Shingaya, M. Li, A. Stieg, J. Gimzewski, M. Aono, T. Nakayama. Emergent brain-like complexity from nanowire atomic switch networks: Towards neuromorphic synthetic intelligence. 2018 IEEE 18th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO). (2018) 1-3 10.1109/nano.2018.8626236

▲ページトップへ移動