Junnosuke Okajima 研究室
主宰者:Junnosuke Okajima
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、流体機械における気泡現象および熱輸送の基礎と応用に関する研究を進めています。特にキャビテーション(液体中に発生する気泡)に対する温度の影響に着目し、高温水や極低温流体における気泡の発生・成長・消滅メカニズムを実験的に調査しています。可視化技術や温度計測を用いて、気泡内の温度低下が気泡成長を抑制する「熱力学的抑制効果」の詳細を明らかにし、ポンプやタービンなどの流体機械の性能向上に向けた知見を得ています。また翼面加熱による気泡挙動の変化や、微細チャネル内の気液二相流における液膜厚さとレイノルズ数の関係など、様々な流動条件下での現象を解明しています。
さらに、沸騰現象やスプレー流における相変化プロセス、液滴衝突時の拡散挙動といった、熱と流体の相互作用が支配的な問題にも取り組んでいます。赤外線計測や数値シミュレーションと実験の組み合わせにより、複雑な流動現象を定量的に評価する方法論を開発しています。これらの研究成果は、液体水素の輸送システムの構築、防火システムの改善、レーザー医療における加熱メカニズムの設計など、エネルギー・環境・医療分野での応用につながる基礎技術となっています。
※ 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(40 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0285266
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2025.104151
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2025.113753
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.127309
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.126482
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4068248
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2025.108737
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2025.b52
- DOI: https://doi.org/10.1299/jtst.25-00042
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- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4065505
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.125355
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0238010
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2024.017
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-68508-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2023.107229
- DOI: https://doi.org/10.1615/rad-23.320
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110684
- [2023] Investigation of bimodal characteristics of the droplet size distribution in condensation sprayDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39087-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121028
- [2023] Influence of Thermodynamic Self-suppression Effect and Wall Heating on Cavitation in a NozzleDOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2023.009
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4057004
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2023jfst0029
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2023.a111
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2022jfst0008
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4055600
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2022.104168
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0075659
- DOI: https://doi.org/10.1137/21m1405861
- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2022jfst0005
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1909/1/012088
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121250
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.21-00102
- DOI: https://doi.org/10.1615/heattransres.2021036835
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2021.0130
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