Shigeru Tanaka 研究室
主宰者:Shigeru Tanaka
熊本大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Shigeru Tanaka研究室では、爆発や衝撃波といった高速・高圧現象を利用した材料加工・接合技術の開発と、その物理メカニズムの解明に取り組んでいます。主な研究対象は、異なる性質を持つ金属同士や金属とプラスチックの接合、金属表面の加工、多孔質材料の創製など、従来の加熱溶接では困難な材料組み合わせやプロセスです。
具体的には、水中爆発による衝撃波を利用して、熱に弱い高分子やフッ素樹脂を金属に機械的に接合したり、金属表面を平滑化・微細加工したりする技術を開発しています。また、核融合炉のダイバータなど高熱流束環境での冷却機能をもつ多孔質パイプの設計や、異種金属の爆発溶接時の界面構造形成メカニズムの研究も行っています。
これらの研究では、実験的な評価と並行して、数値シミュレーション手法(粒子法など)を用いて衝撃波の伝播、材料の変形挙動、熱伝導特性などを詳細に解析しています。従来の工業プロセスに比べて省エネルギー的で、環境負荷が小さい新しい加工・接合方法の実現を目指しており、エネルギー、医療、通信などの幅広い産業応用への展開が期待されます。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(40 件)
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11051-025-06518-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.10.127
- DOI: https://doi.org/10.1080/15361055.2025.2515324
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-025-15981-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2025.119225
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2025.111957
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-mc2024020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2025.155657
- DOI: https://doi.org/10.4131/jshpreview.34.165
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40194-024-01834-1
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-024-14095-5
- [2023] Explosive Welding of Aluminum and Cast Iron for Potential Transportation and Structural ApplicationsDOI: https://doi.org/10.1002/adem.202301389
- [2023] High strain rate mechanical behaviour of uniform and hybrid metallic TPMS cellular structuresDOI: https://doi.org/10.1016/j.tws.2023.111109
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pss.2023.105763
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-023-12010-y
- DOI: https://doi.org/10.1109/ppc47928.2023.10310839
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2023.118014
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.04.248
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.04.463
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2023.101389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2023.104527
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.07.031
- [2022] Heat transfer and pressure drop correlations for a gas flow in unidirectional porous copper tubesDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123123
- [2022] An Experimental and Numerical Simulation Study of Single Particle Impact during Detonation SprayingDOI: https://doi.org/10.3390/met12061013
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11041-022-00747-4
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15051727
- DOI: https://doi.org/10.3390/en15031042
- DOI: https://doi.org/10.3390/met12010128
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekyushu.2022.75.f23
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141995
- DOI: https://doi.org/10.1016/s1003-6326(21)65685-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111415
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-021-07755-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2021.107231
- [2021] Graphene Formation through Pulsed Wire Discharge of Graphite Strips in Water: Exfoliation MechanismDOI: https://doi.org/10.3390/nano11051223
- DOI: https://doi.org/10.3390/met11030501
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109607
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2021.108248
- DOI: https://doi.org/10.34571/stem.82.2_39
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2021.0044
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