Pan Wang 研究室
主宰者:Pan Wang
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Pan Wang研究室は、材料設計と製造プロセスの最適化を通じて、新しい機能性材料と構造体の開発に取り組んでいます。特に、レーザーを用いた粉末積層造形法などの先進製造技術を活用し、合金や複合材料の微細組織制御と性能評価を行っています。計算シミュレーション(熱流体解析や分子動力学シミュレーション)と実験観察を組み合わせることで、急速凝固条件下での結晶構造形成や相変態のメカニズムを解明しています。
研究室の対象領域は多岐にわたります。チタン合金やニッケル基超合金などの高強度構造材料、軽量で高性能な格子構造体、バイオベース複合材料の開発など、航空宇宙・自動車・土木工学分野への応用を視野に入れています。また、ハイブリッド金属ハロゲン化物やペロブスカイト系材料といった光学・電子機能材料、さらには血栓除去を目指した医療用ナノ粒子など、機能性材料の分野でも研究を展開しています。
さらに、材料特性の予測・最適化には、機械学習やデータ駆動型の設計手法を導入しており、欠陥検出や性能予測の高度化を進めています。植物の窒素ストレス応答メカニズムの解析やバッテリーのリサイクル予測など、応用範囲は環境・エネルギー分野にも及んでいます。
※ 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。
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研究成果(100 件)
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-025-07897-6
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202513114
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2026.03.012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2026.105158
- DOI: https://doi.org/10.1080/17452759.2026.2639906
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202522126
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2026.100571
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11095-026-04021-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2026.138414
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2026.e05772
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- DOI: https://doi.org/10.1109/eespe63401.2025.10987049
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202521224
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202521224
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.170438
- [2025] Additively manufactured mechanical meta-materials: design and applications to aeroengine structuresDOI: https://doi.org/10.1108/ijsi-03-2025-0055
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.143727
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mser.2025.101112
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.07.067
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.08.023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2025.118351
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.141964
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.107787
- DOI: https://doi.org/10.26689/erd.v7i7.11297
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.182551
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11432-025-4383-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2025.104948
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11665-025-11614-7
- DOI: https://doi.org/10.1017/s0890060425100127
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- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms25126643
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.157822
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.114759
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2024.119923
- DOI: https://doi.org/10.1177/03611981241297640
- DOI: https://doi.org/10.1080/17452759.2024.2430319
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.139325
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.11.015
- DOI: https://doi.org/10.23919/icems60997.2024.10921255
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0220107
- DOI: https://doi.org/10.1109/icsece61636.2024.10729468
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12274-024-6943-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2024.07.043
- DOI: https://doi.org/10.3390/buildings14082558
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.153631
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c03658
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c03994
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2024.104248
- [2024] Study on Dielectric Properties of Asphalt Mixtures Considering the Effects of Relative HumidityDOI: https://doi.org/10.1061/jmcee7.mteng-17531
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11340-024-01075-9
- DOI: https://doi.org/10.1080/13588265.2024.2348897
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202400554
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131886
- DOI: https://doi.org/10.4271/2024-01-2773
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0194057
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-024-13356-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.135159
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11665-024-09134-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.smmf.2024.100058
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.smmf.2024.100050
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2023.100462
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2023.204995
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132216
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- DOI: https://doi.org/10.1061/jmcee7.mteng-15524
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12579-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110109
- DOI: https://doi.org/10.1061/jmcee7.mteng-15174
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2023.204815
- DOI: https://doi.org/10.54254/2753-7048/2/2022421
- DOI: https://doi.org/10.1080/17452759.2023.2169172
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c02648
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.12.035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110827
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ast.2023.108613
- DOI: https://doi.org/10.3390/coatings13071299
- DOI: https://doi.org/10.1080/13588265.2022.2123182
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-022-09876-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110976
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123360
- DOI: https://doi.org/10.1002/er.8363
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2022.106962
- DOI: https://doi.org/10.3390/cryst12050747
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.03.154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164568
- DOI: https://doi.org/10.1109/eebda53927.2022.9744759
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2651877
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13296-022-00684-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103155
- [2022] Supramolecular hierarchical polyurethane elastomers for thermal and mechanical property optimizationDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.125363
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.144170
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2640890
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112987
- DOI: https://doi.org/10.1177/09544097221146417
- DOI: https://doi.org/10.1142/s0219455423501134
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