Jiwang Yan 研究室
主宰者:Jiwang Yan
慶應義塾大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Jiwang Yan研究室は、ものづくりにおける高精度な表面加工と微細構造の創製を中心に研究を進めています。主な研究対象は、光学部品や電子機器の基板など、高い精度が要求される様々な材料です。研究手法としては、ダイヤモンド旋削やレーザー加工、振動援用切削などの超精密加工技術に加え、有限要素法などの計算シミュレーションを組み合わせた多角的なアプローチを採用しています。
表面加工の精密性向上に関しては、加工機械の動的特性による誤差を補正するフィードバック・フィードフォワード制御法や、オンマシン測定を用いた最適化切削法を開発しています。また微細構造の作製では、レーザーによる微細加工を通じて、濡れ性制御や構造色の操作、マイクロテクスチャ創成など、材料表面に機能を付与する技術を展開しており、防汚性や接着強度の向上などの応用につなげています。さらに、セラミックス、複合材料、難削材など多様な材料での加工メカニズム解明と、それに基づくプロセス最適化も進めており、ものづくりの効率化と品質向上に貢献する基礎研究を実践しています。
※ 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/10.1007/s12008-026-02623-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2026.06.019
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2026.122534
- DOI: https://doi.org/10.37188/lam.2026.111
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2026.110040
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114753
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2025.119074
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2025.08.083
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2025.08.045
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2025.119026
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.114531
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202507281
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2025.113167
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41871-025-00265-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2025.107344
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0251754
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2025.117530
- DOI: https://doi.org/10.3390/jmmp9060187
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41871-025-00253-0
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0260686
- [2025] Thermally stabilized interface structure of the θ′-precipitates in heat-resistant AlCu(ScZr) alloysDOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.180662
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s41871-025-00254-z
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- DOI: https://doi.org/10.1504/ijmmm.2025.147428
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2025.04.007
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202506695
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.173596
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.113549
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2024.108585
- DOI: https://doi.org/10.1504/ijmmm.2025.10068145
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4066667
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.155902
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2024.105013
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2024.108529
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2024.110113
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17153728
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108377
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2024.108423
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113319
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113193
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108082
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2024.118313
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2024.109349
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2024.05.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2024.05.004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.05.034
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.05.074
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.23-00294
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202206516
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-023-12462-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2023.130083
- DOI: https://doi.org/10.1177/09544062231196991
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-41477-2
- DOI: https://doi.org/10.2351/7.0001053
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122531
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112445
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2023.06.010
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- DOI: https://doi.org/10.1088/2631-7990/acdb0a
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.05.004
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41871-023-00184-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.08.310
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2023.118133
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2023.104063
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2023.107832
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.01.079
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