Kimiyoshi Naito 研究室
主宰者:Kimiyoshi Naito
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、繊維強化プラスチックやセラミックス、接着接合部といった実用的な材料・構造の力学特性と破壊挙動の解明に取り組んでいます。カーボンファイバーやガラスファイバーなどの強化繊維の材料特性評価から、それらを含む複合材料全体の機械的性質、さらには接着剤を用いた接合部の性能に至るまで、幅広いスケールでの研究を展開しています。
研究手法として、ナノインデンテーション試験やラマン散乱測定などの微視的な分析技術と、静的・疲労試験といった実験的手法を組み合わせています。また、有限要素解析や破壊力学の理論モデルを用いた数値シミュレーションにより、実験結果の解釈と予測手法の構築を行っています。
主要な発見として、繊維の剛性と異方性の関係性、接着接合部における平均応力が疲労特性に与える影響、そして複合材料の製造条件(例えば薄いプライ構造の導入)が損傷抵抗性に及ぼす効果が報告されています。これらの知見は、自動車や航空機といった産業応用に向けた高性能材料の設計と信頼性評価に貢献しています。
※ 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(59 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.12.197
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2026.01.225
- DOI: https://doi.org/10.3390/fib13090114
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128853
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2025.138820
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2025.111318
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.04.307
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2025.116694
- [2025] In situ zirconia-lanthanum magnesium aluminate composites: Preparation and mechanical behavioursDOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.12.401
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2024.116173
- DOI: https://doi.org/10.11618/adhesion.60.50
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta06230a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2024.111128
- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.5052
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.11.384
- [2024] Raman Scattering for Tensile Testing of Polyacrylonitrile-Based and Pitch-Based Single Carbon FibersDOI: https://doi.org/10.3390/fib12100088
- DOI: https://doi.org/10.3390/jcs8100390
- [2024] Mechanical behaviours of hot-pressed rare-earth oxide (RE = Y and La)-doped TaB2-SiC compositesDOI: https://doi.org/10.48505/nims.4740
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2024.110320
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.116734
- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.14332
- DOI: https://doi.org/10.1002/slct.202204876
- DOI: https://doi.org/10.1177/00219983231224112
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-2omkqg
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107887
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.08.210
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rinma.2023.100424
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ace917
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym15081878
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2023.110030
- DOI: https://doi.org/10.3390/jcs7040146
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.27252
- [2023] Effect of functionalized nanodiamond on properties of polylactic acid eco-friendly composite filmsDOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2023.109717
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.133821
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano12223973
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.27145
- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.13826
- DOI: https://doi.org/10.1246/bcsj.20220309
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.05.359
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- [2022] Static and fatigue tensile properties of carbon/glass hybrid fiber-reinforced epoxy compositesDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-10245-5
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ce00110a
- DOI: https://doi.org/10.1177/09673911211067661
- DOI: https://doi.org/10.1007/s42452-022-05183-w
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14194144
- DOI: https://doi.org/10.1177/09673911221109436
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym13183136
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1nj04813a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103922
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.115103
- DOI: https://doi.org/10.1177/00219983211049289
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114778
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10443-021-09893-z
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