Takao Okabe 研究室
主宰者:Takao Okabe
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
岡部研究室は、表面のぬれ性や構造を制御することで、物質・エネルギーの移動現象を調整する研究に取り組んでいます。具体的には、銀ヨウ化物などの物質をマイクロメートル単位でパターン化する加工技術を開発し、その表面で起こる凝結・霜の成長過程を観察・解析しています。紫外線硬化樹脂やイオンビーム加工といった微細加工手法を駆使し、三次元構造を高い精度で再現する方法も確立しており、複雑な表面現象の定量評価を可能にしています。
一方、固体酸化物燃料電池の電極材料で起こるニッケルの移動・凝集といった劣化現象の研究も進めています。マイクロパターン化した電極試料を用いた実験観察と位相場シミュレーションを組み合わせることで、電気化学的な駆動力と材料のぬれ性、表面形状がニッケルの動きにいかに影響するかを解明しようとしています。さらに、真空下での半導体冷却や高精密機械用の軸受システムにおいて、イオン液体を用いた新しい流体薄膜支持技術の開発にも携わっており、極限環境での物質・熱の輸送制御を実現する研究へも展開しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(37 件)
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- [2026] Frost growth modes on surfaces with synergistic effects of wettability and ice nucleation agentDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2026.128973
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-031125mtgabs
- [2025] High-Resolution 3D reproduction of condensation frost microstructure using UV curable PolymersDOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.128626
- DOI: https://doi.org/10.1109/tsm.2025.3603152
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2025.126826
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121867
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121801
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-031418mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1299/jtst.25-00184
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-01412209mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2025.237713
- [2025] Durability Evaluation of GDC Anodes Supported by Porous YSZ Skeletons via Hydrothermal SynthesisDOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2025.29.c131
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemmt.2024.15.d22
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2024.28.d233
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2024.28.d232
- [2024] Operando observation of carbon deposition on three phase boundary in solid oxide fuel cell anodeDOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2024.f33
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemmt.2024.15.c32
- [2024] Frost growth on silver iodide (AgI) stripe patterned surface under condensation frosting conditionDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126237
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113570
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234720
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-a0wtbl
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-nsw1co
- DOI: https://doi.org/10.1615/ihtc17.190-90
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2023.108731
- [2023] RECONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL FROST STRUCTURE UNDER FORCED CONVECTION BY REPLICA METHODDOI: https://doi.org/10.1615/ihtc17.190-70
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano13233035
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4025942
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111562
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123280
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mee.2022.111776
- DOI: https://doi.org/10.2494/photopolymer.34.139
- DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stab873
- [2021] Polyimide moth-eye nanostructures formed by oxygen ion beam etching for anti-reflection layersDOI: https://doi.org/10.1016/j.mee.2021.111559
- DOI: https://doi.org/10.2494/photopolymer.34.133
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