Hiromi Miura 研究室
主宰者:Hiromi Miura
豊橋技術科学大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、金属材料の塑性加工プロセスを通じて、微細で強固な組織構造を作製し、その機械的性質を向上させることを主な目標としています。具体的には、マグネシウム合金や銅合金、ステンレス鋼などを対象に、多方向锻造や圧延などの加工手法を用いて、結晶粒をミクロン以下のサイズに細分化する研究を行っています。これらの加工過程では、機械的双晶(結晶内に形成される特殊な変形構造)と呼ばれる現象が重要な役割を果たし、材料の強度と延性のバランスの取れた改善を実現しています。
材料の組織構造の詳細な観察と解析に基づいて、強度向上のメカニズムを明らかにすることも研究の重要な要素です。特に、異種ナノ構造と呼ばれる多層的で複雑な組織の発達過程、および熱処理や異なる加工条件による組織変化の影響を系統的に調査しています。さらに、これら研究成果の実用化も進めており、マグネシウム合金やチタンを用いた歯科インプラントや補綴材料への応用を検討し、材料の生物親和性と機械的性能の両立を目指しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 工学Equo Kobayashi 研究室東京工業大学論文 100 件·共通: 組織・加工, 熱処理, 金属材料・合金, 金属材料工学 +10
- 工学Kenjiro Sugio 研究室広島大学論文 53 件·共通: 組織・加工, 熱処理, 金属材料工学, 金属・構造材料 +7
- 材料科学Chihiro Watanabe 研究室金沢大学論文 61 件·共通: 金属材料・合金, 金属材料工学, 金属・構造材料, 金属材料 +7
- 材料科学Hideki Hosoda 研究室東京工業大学論文 74 件·共通: 組織・加工, 金属材料工学, 金属・構造材料, 振動・動力学 +7
- 材料科学Atsushi Yamamoto 研究室鳥取大学論文 55 件·共通: 進化生物学分野, 進化・生態学, 振動・動力学, 機械ダイナミクス +8
- 工学Hitoshi Wakabayashi 研究室東京工業大学論文 100 件·共通: 組織・加工, 熱処理, 金属材料工学, 金属・構造材料 +2
- 材料科学Zenji Horita 研究室熊本大学論文 57 件·共通: 金属材料・合金, 金属材料工学, 金属・構造材料, 金属材料 +2
- 材料科学K. Okamoto 研究室東京工業大学論文 57 件·共通: 進化生物学分野, 進化・生態学, 生理・植物・進化生態, 系統 +4
研究成果(35 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.148705
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.148765
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2025035
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2024007
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2024008
- DOI: https://doi.org/10.2320/jinstmet.jd202401
- DOI: https://doi.org/10.2320/jinstmet.j2023041
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2023-151
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2023012
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17020440
続きを表示(残り 25 件)閉じる
- [2023] Fatigue behavior of thin wires and foils of multi-directionally forged commercial purity grade 2 TiDOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107665
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-mf2022033
- [2023] Mg Alloy Rod Strengthened by Combined Processes of Deformation-Restricted Forging and ExtrusionDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2023135
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2022011
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2023003
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118357
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.115113
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2022001
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2021005
- [2022] Application of multi-directionally forged high-strength titanium to dental implants in beagle dogsDOI: https://doi.org/10.4012/dmj.2021-276
- [2022] Improvement in Strength of High Concentration Corson Alloy with the Heterogeneous-Nano StructureDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2021004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.142871
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-022-06924-3
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2021003
- DOI: https://doi.org/10.4012/dmj.2021-285
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2021231
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142531
- [2021] Dislocation core structure and motion in pure titanium and titanium alloys: A first-principles studyDOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.111081
- [2021] Microstructure and Mechanical Properties of the Heterogeneous-Nano Structured Cu–Be System AlloysDOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-d2021002
- DOI: https://doi.org/10.1557/s43580-021-00122-0
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2020-727
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141251
- DOI: https://doi.org/10.4012/dmj.2020-351
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2020360
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11340-021-00701-0
科研費(0 件)
まだデータがありません(KAKEN 取り込み後に表示)。
所属学会・役職(0 件)
まだデータがありません(学会データ連携後に表示)。