Tomohiro FUKUI 研究室
主宰者:Tomohiro FUKUI
京都工芸繊維大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
福井智宏研究室では、流体中の微細粒子の運動と、それに伴う流体全体の性質の変化を調べています。特に、血液や医薬品、工業製品など、実生活で用いられるサスペンション(固体粒子が液体に浮遊した物質)を対象としており、粒子が流体とどのように相互作用し、マクロな流動特性にどう影響するかを理解することを目指しています。
研究の主な手法は数値シミュレーション、特にラティスボルツマン法という流体解析手法を活用しています。粒子と流体の双方向の相互作用を考慮し、非ニュートン流体(粘度が変化する液体)中での粒子配置、平衡位置、運動モード(回転や並進運動など)の変化を詳細に追跡します。また、医学応用として、動脈血流と血管壁の相互作用、気管支内への薬物粒子の沈着過程も数値的に再現しています。
これらの研究から、流体の非ニュートン性や粒子の密度・配置が相対粘度や流動特性を大きく支配すること、また流路の形状変化が粒子の移動位置を変え、サスペンション全体の性質を変えることが明らかになっています。こうした微視的メカニズムの解明は、医療から産業応用まで、より効果的で安全な製品開発につながると考えられます。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(35 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2025jfst0008
- DOI: https://doi.org/10.2174/0118741207387261250618104914
- [2025] Numerical Simulation of Particle Behavior in a Bifurcated Channel with Asymmetric Flow DistributionDOI: https://doi.org/10.37394/232013.2025.20.9
- DOI: https://doi.org/10.18280/ijcmem.130102
- DOI: https://doi.org/10.3390/pr13030690
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomimetics9030156
- DOI: https://doi.org/10.1080/07366299.2024.2410745
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomimetics9040249
- DOI: https://doi.org/10.11159/icsect24.106
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- DOI: https://doi.org/10.3390/fluids9020037
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2024jfst0025
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2024jfst0010
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2023jfst0028
- DOI: https://doi.org/10.1111/cas.15984
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2023.09.873
- DOI: https://doi.org/10.1177/16878132231198338
- DOI: https://doi.org/10.3390/fluids8020069
- DOI: https://doi.org/10.1200/jco.2023.41.16_suppl.e17042
- DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1139049
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cancergen.2022.06.001
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2217/1/012033
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2022.103855
- DOI: https://doi.org/10.1080/07366299.2022.2116280
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2022.105615
- DOI: https://doi.org/10.1016/s2213-8587(22)00172-3
- DOI: https://doi.org/10.3390/en15072478
- [2021] CONSIDERATION OF THE MICROSTRUCTURE OF PARTICLE SUSPENSION TO ESTIMATE ITS INTRINSIC VISCOSITYDOI: https://doi.org/10.2495/mpf210081
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2021jfst0017
- DOI: https://doi.org/10.3390/app11156727
- DOI: https://doi.org/10.14356/hptf.19502
- [2021] Effect of Resonant Environment on Discrete Frequency Noise Generation from a Two-Dimensional AirfoilDOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1909/1/012007
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2021jfst0020
- [2021] Numerical simulation on the effects of power-law fluidic properties on the suspension rheologyDOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2021jfst0022
- DOI: https://doi.org/10.2495/esus210111
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