#author("2026-01-14T08:50:22+09:00","default:admin","admin") #author("2026-01-27T09:53:10+09:00","default:admin","admin") #norelated * Thank you for visiting my web site [#c681e271] Welcome to Takeshi NAGASE's home page.~ In this site, the information on Materials Science and Engineerings focusing on ''"Materials Design"'', ''"Solidification"'' and ''"Microscopy"'' are posted.~ Suggestions, or requests, please contact by e-mail (t-nagase [at] eng.u-hyogo.ac.jp (Please replace [at] to @).~ The web site of [[''"Materials Design Lab."''>https://uh-matdesign.net/]] in [[''Department of Materials and Synchrotron Radiation Engineering''>https://www.eng.u-hyogo.ac.jp/english/graduate/zairyou/index.html]], [[''Graduate School of Engineering''>https://www.eng.u-hyogo.ac.jp/english/index.html]],~ [[''University of Hyogo''>https://www.u-hyogo.ac.jp/english/index.html]] is the following.: [[''https://uh-matdesign.net/''>https://uh-matdesign.net/]] ~ Thank you!~ * News & Topics (update 01.14, 2026) [#f1b47f74] * News & Topics (update 01.27, 2026) [#f1b47f74] - 01.27, 2026 [[''Proceedings''>https://doi.org/10.4028/p-ZmAnP4]]~ * M. Todai, N. Takahashi, N. Tanaka, D. Tanaka, ''%%%T. Nagase%%%'', A. Matsugaki, T. Nakano~ '''''Mater. Sci. Forum''''', 1175, 85-90 (2026).~ "Microstructure and Young's Modulus of (TiZr)2-x(NbTaMo)x Bio-High Entropy Alloys"~ https://doi.org/10.4028/p-ZmAnP4 ~ -01.27, 2026 [[''技術情報協会セミナー'', 2026.01.27, オンライン>https://www.science-t.com/seminar/B260167.html]]~ * ''【依頼講演】'' ''%%%永瀬丈嗣%%%''~ "ハイエントロピー合金の基礎・特徴と実用化に向けた研究開発事例"~ -01.14, 2026 [[''日本金属学会・日本鉄鋼協会関西支部 材料物性談話会 2025年度 第2回研究会'', 2026.01.14, 大阪大学吹田キャンパス, 吹田, 大阪>https://jimm.jp/about/shibu-guide.html]]~ * ''%%%浅田涼介%%%'', ''%%%柏井茂雄%%%'', ''%%%永瀬丈嗣%%%''~ "シリコンシート積層型・洗濯のり砂型教材の開発"~ * ''%%%新橋創太%%%'', ''%%%永瀬丈嗣%%%'', 土田紀之, 関一郎, 永田和宏~ "FE-EPMA・超軽元素分光結晶による「たたら試料・ケラ」の炭素分布評価"~ * ''%%%門田優杜%%%'', ''%%%永瀬丈嗣%%%'', 當代光陽, 西竜治, 市川聡~ "Network Tele-Microscopy・TEMにおけるZOOMとWebEXの違い"~ * ''%%%川上知輝%%%'', ''%%%辻下温貴%%%'', ''%%%永瀬丈嗣%%%'', 鈴木武, 山下満, 當代光陽, 西竜治, 市川聡~ "Network Tele-Microscopyによる夾竹桃(キョウチクトウ)の観察"~ * ''%%%辻下温貴%%%'',''%%%柏井茂雄%%%'', ''%%%永瀬丈嗣%%%'',竹内章~ "二次デンドライトアーム間隔により評価したアーク溶解装置の冷却速度"~ * ''%%%西山明宏%%%'',''%%%永瀬丈嗣%%%'',大河内拓雄, 丸山徹, 山下満, 當代光陽, 西竜治, 市川聡~ "NewSUBARU・PEEMのNetwork Tele-Microscopyによる球状黒鉛鋳鉄の観察"~ * ''%%%山田叡滉%%%'',''%%%永瀬丈嗣%%%'',山口篤, 白石貴久, 木口賢紀, 山下満, 當代光陽, 西竜治, 市川聡~ "Network Tele-MicroscopyによるTi-MgおよびTi-Al積層造形溶浸材の観察"~ - 01.01, 2026 [[''Paper''>https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-D2025005]]~ * ''%%%T. Nagase%%%'', A. Shibata, M. Matsumuro, M. Takemura, S. Semboshi~ '''''Materials Transactions''''', 67, 67-74 (2026).~ "Alloy Design and Solidification Microstructure Analysis of Equiatomic CuSnZn and CuSnAl Alloys"~ https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-D2025005 ~ #ref(https://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/20260101-02.png,left,nowrap,photo)]]~ - 01.01, 2026 [[''Review Paper''>https://doi.org/10.2320/materia.65.45]]~ * ''%%%永瀬丈嗣%%%'', 山下満, 當代光陽, 西竜治, 市川聡, 山﨑順~ '''''日本金属学会会報・まてりあ''''', 68, 45 (2026).~ "Network Tele-Microscopyを利用したFe-Si-Bアモルファス合金におけるナノデンドライト成長過程のその場観察"~ https://doi.org/10.2320/materia.65.45 ~ #ref(https://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/20260101-01.png,left,nowrap,photo)]]~ -[[Continued...>Old event]] ~ ~ *Research concepts (update 05.02, 2024) [#rb6a6736] &size(18){%%%"Electron microscopy" : Network telemicroscopy, Electron microscopy + Synchrotron radiation%%%}; #img(https://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/KenkyuNew-00-01-01.PNG,left,333x250,nowrap,photo,around) デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展にともなう電子顕微鏡法の展開として、~ レンズ結像を基本とする透過電子顕微鏡法~ によって得られるリアルタイムの「イメージ」を、~ 一度データベースに蓄積してから利用するのではなく、~ デジタル・通信技術を応用してリアルタイムに同時共有する~ 「時間・空間・専門」を超えた電子顕微鏡観察法の開発を進めています。~ 加えて、電子顕微鏡と放射光を組み合わせた、~ 電子顕微鏡+放射光 複合観察法ともいうべき~ 新たな組織・構造解析法の開発を進めています。~ ~ ''%%%Details%%%'' -''[[(1) Network tele-microscopy>Research topics#fae1f9fa]]'' -''[[(2) Electron microscopy + Synchrotron radiation>Research topics#s959714f]]'' #clear ~ ~ &size(18){%%%"Solidification and Casting" : Regional Revitalization%%%}; #img(https://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/KenkyuNew-00-02-01.PNG,left,333x250,nowrap,photo,around) 「地域の得意分野を活かす・既存汎用装置を用いる」に基づいて開発された材料は~ (1) 既存汎用装置を使えばすぐに地域で応用展開できる~ (2) その地で培われたノウハウを使えば差別化できる~ の特徴を持ちます。~ 少子高齢化という避けられない壁にぶつかる中、日本における研究リソースはますます厳しくなります。~ この概念に基づく材料開発は、~ 少子高齢化や人口減少などの社会問題や経済問題に直面する地域に夢と希望を与え、~ 「未来を拓く科学技術の創造」と「社会の持続的発展」を~ ともに実現する新たな材料開発の一例であるとも言えます。~ ~ ''%%%Details%%%'' -''[[(3) Solidification (Casting) and materials development>Research topics#w79145b2]]'' -''[[(4) Solidification (Additive manufacturing) and materials development>Research topics#qc1c9128]]'' #clear ~ ~ &size(18){%%%"Solidification and Casting" : Education for the development of new materials%%%}; #img(https://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/KenkyuNew-00-03-01.PNG,left,333x250,nowrap,photo,around) 「金属新素材開発 と 地方創生」を達成するためには、~ 金属産業が地域の歴史と地理に根差した産業であることを理解し、~ その地で培われた技術とノウハウを活用していくことが~ 必要不可欠です。~ 「次世代金属材料開発のための地域教育」~ ともいうべき、~ 新たな教育法の検討、新たな教育教材の開発~ を行っています。~ ~ ''%%%Details%%%'' -''[[(5) Development of solidification / casting experience teaching materials>Research topics#tc4933c5]]'' #clear ~ ~ &size(18){%%%Materials Science of "Entropy Control"%%%}; #img(https://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/KenkyuNew-00-04-01.PNG,left,333x250,nowrap,photo,around) これまで金属・半導体・絶縁体材料の開発・組織制御において注目されてこなかった「エントロピー」に注目し~ 様々な階層における「エントロピー制御」を通じた新素材開発を目指しています。~ (1) 構成元素によるエントロピー制御: ハイエントロピー合金、鋳造合金~ (2) 格子欠陥によるエントロピー制御: 高速電子照射法(超高圧電子顕微鏡法)~ (3) 電子励起によるエントロピー制御: 低速電子照射法~ (4) 複合的エントロピー制御法~ ~ ''%%%Details%%%'' -''[[(6) Entropy control : High Entropy Alloys>Research topics#ud7504b0]]'' -''[[(7) Entropy control : Electron knock-on effect by fast electron irradiation>Research topics#w70d0513]]'' -''[[(8) Entropy control : Electronic excitation by electron irradiation>Research topics#g31ed1b1]]'' -''[[(9) Entropy control : "Constituent elements" + "lattice defect">Research topics#i18910e1]]'' #clear ~ ~ -''[[Go to "Research topics">Research topics]]'' * Database [#rc67cf33] - [[Database, Solid state amorphization (fast electron irradiation)>Solid state amorphization (SSA) by fast electron irradiation#u7037954]] update 2014/12/25 - [[Database, Crystallization (fast electron irradiation)>Crystallization (Grass-to-Crystal transition by fast electron irradiation#c6cff79d]] update 2014/09/01 - [[Cross section for atomic displacement (electron irradiation)>High Voltage Electron Microscopy#leca4750]] update 2014/02/21 - [[Amorphous wire / rapidly solidified wire:http://www7.plala.or.jp/tnagase/research-09-E.htm]] update 2014/02/20