Akihiko Chiba 研究室
主宰者:Akihiko Chiba
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、金属加工プロセスにおける粉体の挙動と材料組織の関係を解明する研究に取り組んでいます。特に、レーザーや電子ビームを用いた粉末床融合法(粉体を敷き詰めた層に熱源を照射して金属部品を製造する技術)に着目し、粉体の拡散メカニズム、粉床密度の最適化、および造形プロセス中の欠陥生成メカニズムを調査しています。数値シミュレーション(離散要素法や熱流体解析)と実験を組み合わせ、粒子形状や粒度分布などの粉体特性が造形品質に与える影響を定量的に評価しています。
さらに、造形後の金属材料における組織制御と強化機構の研究も展開しています。高エントロピー合金やコバルト系合金、チタン合金など、高性能合金の粒界への元素偏析現象に着目し、原子スケールのシミュレーションと顕微鏡観察によって、偏析が降伏強度や延性といった機械的性質に与える影響を調べています。また、機械学習を活用したプロセス最適化や多材料複合加工技術の開発にも取り組み、実用的な材料設計と製造プロセスの高度化を目指しています。
※ 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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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.14d-t20-02
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.15b-t6-08
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2025.104738
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.148055
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2025.120614
- [2025] Adaptive powder-spreading strategy driven by powder characteristics for high-quality LPBF formingDOI: https://doi.org/10.1016/j.amf.2025.200274
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.06.136
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.148671
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.113973
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.177767
- DOI: https://doi.org/10.1108/rpj-05-2024-0218
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2024.104529
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.24-00035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2024.104441
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40964-024-00708-8
- DOI: https://doi.org/10.2497/jjspm.24-00039
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2024.05.023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2024.101468
- [2024] Nanoscale Al precipitation in the Si phase in AlSi10Mg alloy during electron beam powder bed fusionDOI: https://doi.org/10.1016/j.addlet.2024.100213
- [2024] Reaching unconventionally large Hall-Petch coefficients in face-centered cubic high-entropy alloysDOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2024.2337211
- DOI: https://doi.org/10.2207/jjws.93.440
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.113568
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-023-07125-6
- DOI: https://doi.org/10.7791/jspmee.12.188
- [2023] Multiscale heat transfer affected by powder characteristics during electron beam powder-bed fusionDOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118438
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118292
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103612
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112311
- DOI: https://doi.org/10.1515/htmp-2022-0278
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.144595
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2023.111646
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.146057
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2023.2281593
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40964-023-00535-3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-023-07251-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma16196528
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-023-07178-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103823
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.08.288
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.135096
- DOI: https://doi.org/10.1080/02670836.2023.2245666
- [2023] Cracking behavior of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy in powder bed fusion electron beam melting processDOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2023.118104
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110915
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.102736
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103134
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.133096
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.08.160
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.07.024
- [2022] A survey on basic influencing factors of solidified grain morphology during electron beam meltingDOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110927
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105360
- [2022] Demonstrating a duplex TRIP/TWIP titanium alloy via the introduction of metastable retained β-phaseDOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2022.2096419
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tca.2022.179183
- DOI: https://doi.org/10.2464/jilm.72.321
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.102949
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2021-441
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addlet.2022.100053
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2022.110285
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-022-06658-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114648
- [2022] Microstructure, mechanical properties, and cytotoxicity of low Young’s modulus Ti–Nb–Fe–Sn alloysDOI: https://doi.org/10.1007/s10853-022-06984-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164098
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117717
- DOI: https://doi.org/10.1016/s1003-6326(22)65811-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.163983
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.102634
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11837-021-05060-8
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4223413
- DOI: https://doi.org/10.3390/met13010086
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.115260
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2022.117996
- [2022] Si-addition contributes to overcoming the strength-ductility trade-off in high-entropy alloysDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2022.103443
- DOI: https://doi.org/10.1080/02670836.2022.2123398
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14164662
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41529-021-00187-0
- [2021] Characterization of oxide films on wrought Co–Cr–Mo–xSi alloys exposed to high-temperature oxidationDOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2021.109753
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141359
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.08.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2021.06.008
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.07.062
- DOI: https://doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2021p0075
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102075
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11666-021-01208-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tca.2021.179119
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43578-021-00441-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102489
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151873
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.114389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110248
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142295
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162346
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41529-021-00197-y
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