S. Kamado 研究室
主宰者:S. Kamado
長岡技術科学大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、マグネシウム合金の強度と加工性を同時に向上させることを主な目標としています。マグネシウムは軽量で比強度に優れた材料ですが、常温での加工が困難で、強度と延性のバランスを取りにくいという課題があります。研究室では、合金設計と加工プロセスの工夫により、これらの課題を解決する方法を探究しています。
主な研究アプローチは、異なるサイズの結晶粒を組み合わせた「二峰性結晶粒構造」の構築と、熱間押出しなどの加工条件の最適化です。また、ランタノイドやカルシウムなどの添加元素の効果を系統的に調べることで、強化メカニズムを理解しています。極低温環境での機械特性向上にも取り組み、特定の微細組織を持つ合金が低温でも優れた強度と延性を示すことを実証しています。
さらに研究室では、マグネシウム合金の熱伝導率や耐食性など、強度以外の性質の向上にも注力しています。加工中の動的再結晶やせん断変形の詳細なメカニズムを顕微鏡観察や数値解析で明らかにし、より優れた軽量構造材料の実用化に向けた基礎研究を進めています。
※ 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: 金属・構造材料, 顕微鏡技術, バイオイメージング, オミクス・計算生物学 +10
- 工学Shinnosuke Yasuoka 研究室東京工業大学論文 77 件·共通: 顕微鏡技術, 進化生物学分野, バイオイメージング, オミクス・計算生物学 +9
- 材料科学Hideki Hosoda 研究室東京工業大学論文 74 件·共通: 金属・構造材料, バイオイメージング, オミクス・計算生物学, 振動・動力学 +9
- 環境科学Kazuhiko Takeuchi 研究室三重大学論文 100 件·共通: 顕微鏡技術, 進化生物学分野, バイオイメージング, オミクス・計算生物学 +6
- 社会科学Masao Takeyama 研究室東京工業大学論文 95 件·共通: 金属・構造材料, 顕微鏡技術, バイオイメージング, オミクス・計算生物学 +5
- 物理学・天文学Takeo Minamikawa 研究室Tokushima University Hospital論文 78 件·共通: 顕微鏡技術, バイオイメージング, オミクス・計算生物学, 遺伝学・バイオインフォマティクス +5
- 材料科学Chihiro Watanabe 研究室金沢大学論文 61 件·共通: 金属・構造材料, 振動・動力学, 機械ダイナミクス, 機械力学・設計 +4
- 材料科学Kei Shigematsu 研究室東京工業大学論文 99 件·共通: 顕微鏡技術, バイオイメージング, オミクス・計算生物学, 遺伝学・バイオインフォマティクス +4
研究成果(64 件)
- DOI: https://doi.org/10.1186/s10194-026-02284-4
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31477144.v1
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32285166
- DOI: https://doi.org/10.1080/21663831.2026.2667429
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2026.187839
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32285166.v1
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31477144
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2025.09.015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.09.062
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma18204747
続きを表示(残り 54 件)閉じる
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.184120
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.149044
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.148943
- [2025] Do headaches impact pregnancy planning behaviors? A cross-sectional school-based study in JapanDOI: https://doi.org/10.1186/s10194-025-02100-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.182046
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.113151
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.180740
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2025.138989
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11661-025-07727-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114225
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11837-025-07236-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.180504
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.11.049
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2025.09.033
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.146899
- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.73.926
- [2024] Plastic deformation and fracture behavior of dilute Mg-Al-Ca-Mn alloys with bimodal grain structureDOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.147624
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.08.001
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40194-024-01813-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2024.06.010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2024.05.022
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17112734
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-l2023019
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136523
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2023.08.006
- [2023] Influence of bimodal microstructure on strength and ductility of as-extruded Mg-Gd-Y-Zr alloyDOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172742
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172003
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2023.09.007
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2023.113101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115558
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118903
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114967
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143638
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2022.112121
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143423
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114828
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.03.029
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.03.091
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15051632
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.04.147
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15031078
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164752
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168519
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2022.101652
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167906
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.11.015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2021.07.017
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11837-021-04610-4
- [2021] Effect of aluminum content on stress corrosion cracking of AM60B and AZ91D magnesium alloy ingotsDOI: https://doi.org/10.2464/jilm.71.60
- [2021] Role of homogenization on tensile properties and microstructures in a dilute Mg–Zn–Ca–Mn alloy sheetDOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142541
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111507
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.03.036
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)。