Akihisa Takeuchi 研究室
主宰者:Akihisa Takeuchi
理化学研究所・SPring-8
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
武内研究室は、材料の微細構造と物性の関係を解明する研究に取り組んでいます。主な対象は、軽量化が求められる航空機部材に用いられるアルミニウム合金やチタン合金、次世代電池材料などです。これらの材料が実際の使用条件下でどのように劣化・破壊するのか、特に水素による脆化現象やき裂の発生・伝播メカニズムを調べています。
研究の特徴は、放射光施設の高分解能X線計測技術を駆使した点です。マイクロトモグラフィやナノトモグラフィにより、材料内部の微細な構造変化を3次元で非破壊的に可視化します。同時に、電子顕微鏡観察や第一原理計算、データ駆動型の解析手法も組み合わせることで、ミクロからマクロにわたる多角的な理解を実現しています。これにより、微粒子の析出制御や界面特性の改善といった材料設計の指針を導き出しています。
さらに同研究室は、小惑星試料や脳組織など、材料科学の枠を超えた多様な試料の微細構造解析にも応用を広げています。高度な計測手法と解析の組み合わせを通じて、自然界や工業材料における微細な変化がもたらす現象を体系的に理解する取り組みを進めています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116822
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11403
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2025002
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c08660
- [2025] Structural differences between human and mouse neurons and their implementation in generative AIsDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-10912-3
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-047
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2025.109060
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2025004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2025.111137
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.02.123
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nxcen.2025.100013
- DOI: https://doi.org/10.2464/jilm.75.96
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2025.2480165
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.5c01618
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-65505-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.147692
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2024.103897
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14176
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14178
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2024026
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.04.096
- DOI: https://doi.org/10.2108/zs230082
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gca.2024.03.032
- DOI: https://doi.org/10.2320/jinstmet.j2023028
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14128
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adi7203
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14122
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14124
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2023116
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-023-02137-z
- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14093
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- DOI: https://doi.org/10.1111/maps.14101
- [2023] Growth Behavior of Pores and Hydrogen Desorption Behavior in Pure Aluminum and A6061 Aluminum AlloysDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2023017
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202300427
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2023.2270529
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287646
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.107025
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c00150
- [2023] Hydrogen Embrittlement and its Prevention in 7XXX Aluminum Alloys with High Zn ConcentrationsDOI: https://doi.org/10.5006/4300
- DOI: https://doi.org/10.1002/adem.202201534
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107557
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107571
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gca.2023.02.003
- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.13957
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0168128
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0168573
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0168802
- DOI: https://doi.org/10.1520/mpc20230023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115804
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyai.2023.100305
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02851
- DOI: https://doi.org/10.1111/jace.19335
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118110
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c02004
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-022-00573-9
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2022020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.10.020
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02391388mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2022007
- [2022] Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samplesDOI: https://doi.org/10.1126/science.abn8671
- DOI: https://doi.org/10.59499/wp225372227
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-022-01745-5
- DOI: https://doi.org/10.2464/jilm.72.411
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577522007949
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-022-01841-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.107428
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34628-4
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