Eiji Akiyama 研究室
主宰者:Eiji Akiyama
東北大学・Institute for Materials Research, Tohoku University
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
秋山英二研究室は、金属材料が水素環境下でいかに脆くなるかという現象—水素脆化の機構解明に取り組んでいます。特に、鋼やニッケル、高エントロピー合金といった様々な金属材料を対象に、水素がどのように金属内へ侵入し、どこに集積し、脆化を引き起こすのかを調べています。
研究手法として、電気化学的水素透過試験や陰極水素チャージなどの実験的アプローチと並行して、ポリアニリンやイリジウム錯体を用いた新しい水素可視化センサーを開発・活用しています。これにより、水素の微視的な分布や粒界での拡散挙動を直接観察することが可能になっています。さらに、電子顕微鏡での動的観察、放射光X線回折、三次元アトムプローブなどの先端分析技術も駆使し、多角的にメカニズムを解明しています。
主な発見として、水素の侵入・拡散が材料の微細組織、特にランダム粒界の存在や粒界の結晶学的特性に強く依存することが示されています。また、金属内に生じた応力や塑性ひずみ、微量元素の粒界濃縮、さらには相変態といった現象が水素脆化の進行に複雑に関わることが明らかになっています。これらの知見を通じて、水素環境下での材料劣化を防ぐための設計指針の構築を目指しています。
※ 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/10.2320/matertrans.mt-c2025009
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2026.07.062
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2026.06.206
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- DOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.74.222
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-048
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.113386
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.151340
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- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-maw2025001
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41529-025-00630-6
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2024-381
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.112968
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2025.116749
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- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2025.2457369
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-025-07688-6
- DOI: https://doi.org/10.4307/jsee.73.3_49
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02121107mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2024.112043
- [2024] Visualization of Microscopic Hydrogen Diffusion in Polycrystalline Pure Ni Using an Ir ComplexDOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.73.194
- [2024] Visualization of Microscopic Hydrogen Diffusion in Polycrystalline Pure Ni Using an Ir ComplexDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-c2024008
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2024.b311
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.069
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02171711mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120577
- DOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.73.247
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- DOI: https://doi.org/10.3390/met14030346
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02141148mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-023-07041-9
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-023-07096-8
- [2023] Effects of strain rate and internal hydrogen on tensile properties of Al-10%Zn-2.5%Mg-1.6%Cu alloysDOI: https://doi.org/10.2464/jilm.73.218
- DOI: https://doi.org/10.2464/jilm.73.223
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2023.111195
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- DOI: https://doi.org/10.3390/met12020269
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202101984
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2021170
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2022.101317
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2022-043
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2022.139597
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.11.274
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- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-c2021006
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141479
- [2021] Corrosion Monitoring of Carbon Steels under Humid Air Environment with Ozone Simulating IrradiationDOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.70.448
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2021191
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2020_719
- DOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.70.358
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mlblux.2021.100078
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2021.109895
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2021-210
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-98938-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.114272
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-021-06423-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.07.136
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.114463
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