Takafumi Noguchi 研究室
主宰者:Takafumi Noguchi
東京大学
兼任:北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
建築材料工学を専門とする本研究室では、建設産業の環境課題に対応する低炭素・循環型材料の開発を主な研究テーマとしています。具体的には、建設廃棄物や産業副産物を活用した新しいセメント系材料の開発に取り組んでいます。例えば、コンクリート廃棄物に対して炭酸化処理を施すことで二酸化炭素を固定化し、これを新たなコンクリートの混和材として再利用するプロセスを研究しています。このアプローチにより、原料採掘に伴う炭素排出を削減しながら、建設廃棄物の有効活用を実現することを目指しています。
研究の手法としては、材料の物理・化学的性質を詳細に分析する多角的なアプローチを採用しています。X線回折分析や電子顕微鏡観察などの微視的分析技術に加え、圧縮強度や耐久性などの工学的な性能評価を並行して実施し、材料組成と力学性能の関係性を明らかにしています。また、数値解析や予測モデルの構築により、材料設計の最適化を進めています。
さらに本研究室は、教育実践にも力を入れており、建築設計教育との連携を通じて、学生が材料工学の知見を実務的な設計に反映させる機会を提供しています。火災安全性に関する大規模実験や、発展途上国向けの土壌系建材の開発など、応用課題にも取り組んでいます。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 環境科学Hideki Kikumoto 研究室東京大学論文 175 件·共通: 建築, 建築・構造, 土木・建築, 古典物理 +4
- 工学Makoto Kobashi 研究室名古屋大学論文 100 件·共通: 顕微鏡, 古典物理, 力学, 基礎物理 +6
- 物理学・天文学Takayuki Uchihashi 研究室名古屋大学論文 101 件·共通: 顕微鏡, 構造化学・結晶学, 構造解析, 実験技術 +7
- 材料科学Keiji Tanaka 研究室九州大学論文 105 件·共通: 古典物理, 力学, 基礎物理, 材料工学 +7
- 生化学・分子生物学・遺伝学Yasuteru Shigeta 研究室筑波大学論文 100 件·共通: 古典物理, 力学, 基礎物理, 材料工学 +7
- 生化学・分子生物学・遺伝学Hailiang Mei 研究室RIKEN Center for Integrative Medical Sciences論文 102 件·共通: NMR, 構造化学・結晶学, 構造解析, 実験技術 +5
- 材料科学Masahiro Nomura 研究室東京大学論文 100 件·共通: 古典物理, 力学, 基礎物理, 材料工学 +6
- 医学Hiroshi Takahashi 研究室筑波大学論文 100 件·共通: 古典物理, 力学, 基礎物理, 材料工学 +5
研究成果(95 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2026.112184
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2026.111540
- DOI: https://doi.org/10.20965/jrm.2026.p0276
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2026.106501
- [2026] Effects of single sidewall on large-scale façade fire: A study based on JIS A 1310 calibration testsDOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2026.116794
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2026.108328
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.112899
- [2025] A numerical study of transport phenomena and radiation transfer in compartment and façade firesDOI: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2025.104556
- DOI: https://doi.org/10.5703/1288284318014
- DOI: https://doi.org/10.14250/cement.78.435
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.105925
- DOI: https://doi.org/10.3390/s25030741
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2025.2a2-i09
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144700
- DOI: https://doi.org/10.1093/ofid/ofae631.804
- DOI: https://doi.org/10.3390/powders4020010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04580
- [2025] Mechanical and microstructure evolution of 3D printed concrete interlayer at elevated temperaturesDOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.112706
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.163477
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.106448
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.106392
- DOI: https://doi.org/10.1002/fam.3307
- DOI: https://doi.org/10.5703/1288284318091
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.106328
- DOI: https://doi.org/10.1002/fam.70012
- DOI: https://doi.org/10.3130/aijs.90.934
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c02115
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.113849
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pes.2025.100102
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-05643-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.114951
- DOI: https://doi.org/10.3130/aijt.31.98
- DOI: https://doi.org/10.14250/cement.78.425
- DOI: https://doi.org/10.3151/jact.22.406
- DOI: https://doi.org/10.3130/aijt.30.1154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143716
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2024.107679
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2024.105907
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.csite.2024.105607
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2024.105829
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.138929
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c05136
- DOI: https://doi.org/10.3130/aijt.30.1630
- [2024] Soil cross breeding: Mechanical strength analysis of intermixed soils used as unfired earth brickDOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.138337
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2024.102842
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2024.105731
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2024.105695
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-68617-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2024.105665
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111625
- DOI: https://doi.org/10.1109/icdv61346.2024.10617255
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40069-024-00664-1
- [2024] Featured CoverDOI: https://doi.org/10.1002/fam.2954
- DOI: https://doi.org/10.14250/cement.77.483
- DOI: https://doi.org/10.3130/aijt.30.11
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2024.119449
- DOI: https://doi.org/10.1002/fam.3192
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2024.2p2-t08
- [2024] Overview of Revision of “Recommendations for Practice of Concrete with Fly Ash” Published by AIJDOI: https://doi.org/10.3151/coj.62.11_941
- DOI: https://doi.org/10.3985/mcwmr.34.381
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4370460
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2023.1p1-b26
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.61.4_297
- [2023] Endotoxin-Free Stx2B-C-CPE Vaccine and Its Optimized Adjuvant Regimen for Preventing Food PoisoningDOI: https://doi.org/10.31083/j.fbl2801015
- DOI: https://doi.org/10.3151/jact.21.166
- DOI: https://doi.org/10.14250/cement.76.512
- DOI: https://doi.org/10.1002/rpm.20230007
- [2023] An Assessment of the Structural Performance of Rebar-Corroded Reinforced Concrete Beam MembersDOI: https://doi.org/10.3390/app131910927
- [2022] Mitigation effect of lithium nitrate on the alkali-silica reaction in alkali-activated slag mortarsDOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2022.104532
- [2022] DEVELOPMENT OF HYBRID SANDWICH PANEL THAT COMBINED ORGANIC AND INORGANIC HEAT INSULATING MATERIALSDOI: https://doi.org/10.3130/aijt.28.245
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202270049
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104322
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2022.106768
- DOI: https://doi.org/10.3151/jact.20.691
- DOI: https://doi.org/10.5575/geosoc.2022.0026
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2022.101629
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202101965
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4037096
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.1p1-r01
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.60.10_888
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10694-021-01195-x
- [2021] A novel strength prediction model of mortars with different types of cement and <scp>SCMs</scp>DOI: https://doi.org/10.1002/suco.202000430
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122626
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10694-021-01103-3
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.59.5_378
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.59.9_730
- [2021] Additional CoverDOI: https://doi.org/10.1002/fam.2955
- DOI: https://doi.org/10.14264/01fff42
- [2021] Featured CoverDOI: https://doi.org/10.1002/fam.3041
- [2021] A New Concept of Calcium Carbonate Concrete using Demolished Concrete and CO<sub>2</sub>DOI: https://doi.org/10.3151/jact.19.1052
- [2021] GEOMETRICAL CONSIDERATION FOR TIME DEPENDENCE OF VOID DISTRIBUTION OF CEMENT IN HYDRATION REACTIONDOI: https://doi.org/10.14250/cement.74.171
- DOI: https://doi.org/10.1002/fam.2984
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123392
- DOI: https://doi.org/10.1002/fam.2983
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