Tomoaki Niiyama 研究室
主宰者:Tomoaki Niiyama
金沢大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Niiyama研究室は、材料の変形・破壊メカニズムと光を用いたセンシング・情報処理という二つの主要な研究領域に取り組んでいます。
材料分野では、金属ガラスや高エントロピー合金などの先進的な金属材料の力学的挙動を理解することを目指しています。分子動力学シミュレーションやキネティックモンテカルロ法といった計算手法を用いて、原子スケールでの変形メカニズムを解明しています。特に、粒界での変形の伝播、変形誘起マルテンサイト変態の核生成、結晶粒成長の抑制メカニズムなど、微視的な構造が材料全体の強度や靱性にどのように影響するかを明らかにしています。また、熱的処理による構造制御により、金属ガラスの延性向上を実現する手法も開発しています。
光学分野では、光を用いた効率的なセンシングおよび情報処理システムの開発を進めています。レーザースペックルなどの光現象を活用して、タッチセンサーや触覚センサーの高速・低遅延な信号処理を実現しています。さらに、フォトニック回路に基づく神経形態的情報処理を応用し、従来の検出限界を超えた超高速光信号検出や、リアルタイム画像認識システムの実現に取り組んでいます。これらの研究を通じて、次世代の構造材料とスマートセンシング技術の開発に貢献しています。
※ 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(50 件)
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- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.65.118
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31046419
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31046419.v2
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.581652
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2026.122254
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30970243.v2
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30970243.v1
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30970243
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31046419.v1
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.114622
- [2025] Concentration Dependence of Constituent Elements on Grain Boundary Migration in High-Entropy AlloysDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-z2025001
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.017301
- [2025] All-photonic reservoir computing for dynamic image classification via spatial-to-temporal encodingDOI: https://doi.org/10.1364/oe.580562
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3027531
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2024.37.os-181920
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2024.37.os-181921
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2024.37.os-181912
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.513802
- [2024] Concentration Dependence of Constituent Elements on Grain Boundary Migration in High-Entropy AlloysDOI: https://doi.org/10.2472/jsms.73.101
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/acb8a0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119629
- [2023] Atomistic study on dislocation emission from segregated grain boundaries in high-entropy alloysDOI: https://doi.org/10.1103/physrevmaterials.7.123606
- [2023] Grain Boundary Segregation and Dislocation Emission from Grain Boundaries in High-entropy AlloysDOI: https://doi.org/10.2320/materia.62.658
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42005-023-01368-w
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2023.36.os-202120
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreve.107.014211
- DOI: https://doi.org/10.1364/nlo.2023.m4a.26
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2023.36.os-202113
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2022.35.10-07
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2022.35.p10_11-13
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.043205
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-17026-0
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-z2022007
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.460681
- [2022] Effect of twin thickness on the resistance of dislocations to pass through the twin interfaces:DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2022.35.p10_11-12
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2021-357
- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.71.135
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117679
- [2021] Binary system modeling for high ductility due to sequential activation of various deformation modesDOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2021.34.076
- DOI: https://doi.org/10.1587/nolta.12.674
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2021.os1516
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2021.os0310
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2021.os0319
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.15.034092
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117536
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