T. Toyama 研究室
主宰者:T. Toyama
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、原子炉や核融合炉といった極限環境下での材料の劣化メカニズムを解明することを目指しています。特に、中性子照射によって材料内部に生じる欠陥や析出物の形成・変化といった微視的な現象を詳細に調査しており、これが高温強度や延性といった巨視的な機械特性にどのような影響を与えるかを関連付けています。
研究には多様な実験手法が用いられています。三次元原子探針やTEM(透過型電子顕微鏡)といった微細構造解析技術により、材料内の原子配置や析出物を直接観察しています。また陽電子消滅法により照射欠陥を敏感に検出し、ナノインデンテーションで局所的な硬さ変化を評価するなど、原子スケールから材料全体の特性評価まで、複数のスケールで材料挙動を追跡しています。
これらの研究から、酸化物分散強化鋼やバナジウム合金、タングステンといった次世代原子力・核融合炉の候補材料が、高温・高線量照射環境でも微細な酸化物粒子や析出物をよく保持でき、優れた機械特性を維持することが報告されています。また、材料内の不純物元素や同位体の拡散・トラップ挙動についても研究を行い、長期運用下での材料の安全性評価に必要な知見を蓄積しています。
※ 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(31 件)
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- [2024] Oxide particles in oxide dispersion strengthened steel neutron-irradiated up to 158 dpa at JoyoDOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155252
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.62.154
- DOI: https://doi.org/10.3327/jaesjb.65.6_398
- DOI: https://doi.org/10.1080/00223131.2023.2269178
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2023.101432
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2023.111899
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- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.72.248
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2023.101963
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-nmm22p
- DOI: https://doi.org/10.1007/s42864-022-00161-6
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2022-080
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.07.113
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153774
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153742
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2022.113089
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153449
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ac2c20
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162025
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153203
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153176
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2021028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112620
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153054
- DOI: https://doi.org/10.1080/14786435.2021.1891317
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