Shota Kariya 研究室
主宰者:Shota Kariya
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、チタン合金の機械的性質を向上させるための材料設計と製造プロセスの最適化に取り組んでいます。特にレーザー粉末床融解法(加熱と冷却を繰り返す急速な製造方法)で製造したチタン合金が、本来は望ましくない硬くて脆い組織になる問題に着目しています。この課題に対し、合金成分の種類や量を調整したり、熱処理の条件を変えたりすることで、強度と延性(曲げやすさ)の両立を目指しています。
材料開発の手法としては、実験だけでなく、機械学習を用いた微細構造と機械的性質の関係性の解析も行っています。また、粉末焼結と熱間圧延、押し出しなど複数の加工プロセスを組み合わせた製造方法も研究しています。これらの手法により、鉄やマンガン、酸素などの添加元素がチタン合金の粒子サイズや相構成にいかに影響を与えるかを明らかにしています。
さらに本研究室では、環境負荷を低減する持続可能な材料設計にも注力しています。一般的には不純物と見なされる鉄などの元素を逆に活用し、従来の高級合金と同等かそれ以上の性能を持つ低合金チタン材料の開発を進めています。これにより、航空宇宙や自動車産業など幅広い分野での応用可能性が広がると期待されます。
※ 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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研究成果(55 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2026.150578
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2026.186733
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- [2026] Tribological Behavior of Porous Core-Shell Structured Ti-TiN Composites Produced by SinteringDOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.25-00054
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.24-00057
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2025017
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-65851-4
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.25-00020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jajp.2025.100345
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- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2025003
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2025001
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2025002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2025.104788
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jajp.2025.100301
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2025.2480728
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.14d-t20-04
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.15b-t6-24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.112392
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2025.114803
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.25-00001
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2025.2450470
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2025008
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.25-00024
- [2025] Carbon Solid Solution Effect on Microstructures of Laser Powder Bed Fusion Prepared Ti AlloysDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-y2025006
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00073
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00067
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.177767
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.11.252
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.147427
- [2024] Microstructural Formation Mechanism of α+β Dual Phase Ti-Fe Sintered Alloys via Hot Rolling ProcessDOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00078
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111366
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00068
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00064
- [2024] Carbon Solid Solution Effect on Microstructures of Laser Powder Bed Fusion Prepared Ti AlloysDOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00079
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.23-00072
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.146057
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.145553
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.171544
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.11.225
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.70.290
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103649
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.145068
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115472
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4218791
- DOI: https://doi.org/10.3390/lubricants10100254
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2022.j043-12
- DOI: https://doi.org/10.59499/wp225367359
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110901
- [2022] Solute-induced near-isotropic performance of laser powder bed fusion manufactured pure titaniumDOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.102907
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.132266
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143041
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.125760
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14216561
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11837-021-04923-4
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