Saya Ajito 研究室
主宰者:Saya Ajito
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、金属材料が腐食環境や高圧水素環境にさらされる際に生じる劣化現象「水素脆化」の機構を解明することを中心テーマとしています。特に、腐食に伴う金属表面への水素侵入がどのように進行するのか、また侵入した水素がどこにどのような速度で拡散・蓄積するのかを、微視的なスケールで観察・測定することに注力しています。この課題は、自動車用高張力鋼やステンレス鋼など工業的に重要な材料の信頼性向上に直結する課題です。
研究手法としては、ポリアニリン等の色が変わる有機化合物を用いた水素検出技術を開発し、金属内部における水素分布を映像化する独自のシステムを構築しています。さらに電気化学的測定法や走査型プローブ顕微鏡、放射光を用いた結晶構造解析など、複数の実験技術を組み合わせることで、腐食過程と水素侵入の関連性や、粒界などの組織内部における水素拡散の不均一性を詳細に追跡しています。
主要な発見として、水素拡散は金属の組織構造に強く依存すること、および腐食環境では酸性化した局所領域で水素侵入が加速することが明らかにされています。また、金属に含まれる合金元素や結晶の向きが水素挙動に与える影響についても系統的に調査を進めており、これらの知見に基づいて水素脆化に強い材料設計へ向けた基礎情報を提供しています。
※ 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(60 件)
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- DOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.74.222
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.113386
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2025.2457369
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-025-07688-6
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41529-025-00630-6
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2024-381
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.64.390
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2025.116749
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.112843
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02121107mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2024-268
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02171711mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120577
- [2024] Visualization of Microscopic Hydrogen Diffusion in Polycrystalline Pure Ni Using an Ir ComplexDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-c2024008
- [2024] Visualization of Microscopic Hydrogen Diffusion in Polycrystalline Pure Ni Using an Ir ComplexDOI: https://doi.org/10.3323/jcorr.73.194
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40830-024-00495-9
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.63.381
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2024.112043
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.069
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2024.b311
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119536
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02141148mtgabs
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2022.139597
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-0213791mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.09.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2022.110534
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.61.413
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-054
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143070
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-c2021006
- DOI: https://doi.org/10.3390/met12020269
- DOI: https://doi.org/10.1002/admi.202101984
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2022-043
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2021-096
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4266763
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-022-06855-3
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- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2021-055
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3918921
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.114463
- [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/10.3323/jcorr.70.358
- DOI: https://doi.org/10.4139/sfj.72.487
- [2021] 炭素鋼の大気腐食にともなう水素侵入機構の検討
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.05.162
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2020-551
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2020-583
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