Masataka Ijiri 研究室
主宰者:Masataka Ijiri
東京都立大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、水流と超音波を組み合わせた「多機能キャビテーション処理」という表面改質技術を中心に研究を進めています。この技術は、水の噴流によって生じる気泡の高速な崩壊現象を利用し、材料表面に機械的・化学的な作用を同時に加えるものです。特に高圧・高温条件や磁場を組み合わせることで、処理の効率性と精密性を向上させる工夫を行っています。
研究対象は、鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、ニッケル基超合金、チタン合金など、工業的に重要な金属材料です。処理後の表面硬さ向上、圧縮残留応力の発生、耐食性の改善、疲労強度の向上などの特性変化を詳細に調べています。特に疲労試験や衝撃試験により、材料の機械的性能がどう変わるかを評価し、また腐食試験により耐久性を検証しています。
主な成果として、多機能キャビテーション処理により金属表面に硬い層と圧縮応力が導入され、疲労強度や耐食性が改善されることが確認されています。一方で表面にピットやさびが形成される場合もあり、処理条件の最適化が重要であることも示されています。さらに化学物質を水に混ぜた処理により、防食膜を同時に形成する技術開発も進んでおり、表面改質と機能化を両立させるアプローチを展開しています。
※ 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(35 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2026.133389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2026.140590
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2025.100740
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2025.109034
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11665-025-10723-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2025.109419
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2025.132308
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2024.100578
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2024.108352
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- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.14415
- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.72.565
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2023.04.005
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2023.100391
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107852
- DOI: https://doi.org/10.1299/mej.23-00031
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4355523
- DOI: https://doi.org/10.29121/ijoest.v6.i4.2022.364
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4162354
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.06.117
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.05.182
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2022.100289
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.61.153
- DOI: https://doi.org/10.29121/ijoest.v5.i6.2021.257
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4065645
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2022.100329
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08572
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3914042
- DOI: https://doi.org/10.3103/s1068375521010154
- [2021] Sonoluminescence from ultra-high temperature and pressure cavitation produced by a narrow water jetDOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07767
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101206
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101194
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202008298
- [2021] Peening Natural Aging of Aluminum Alloy by Ultra-High-Temperature and High-Pressure CavitationDOI: https://doi.org/10.3390/app11072894
- DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1016.574
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