研究テーマ の履歴差分(No.18)



**ハイエントロピー合金 [#je280903]
&size(18){%%%「相安定性」の概念に基づく新金属材料・工業材料の開発%%%};
#ref(http://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/Kenkyu-00-02.PNG,left,around,nowrap,photo);
非平衡状態(高エネルギー状態、励起状態)から系が落ち込んでいく先には、~
平衡状態・準安定状態があります。~
したがって、~
(1) 非平衡状態の実現~
(2) 平衡・準安定状態への落ち込み~
を制御することで、様々な新金属材料を開発することが可能です。~
この「相安定性制御」の概念のもと、~
(1) 合金設計: 熱力学計算, 非経験的計算法, データベース~
(2) 組織観察(電子顕微鏡法): その場観察, サイズ横断的観察~
(3) 組織制御: 凝固・鋳造法, 電子照射法~
による「新金属材料・工業材料の開発」を行っています。~
#clear

**① ハイエントロピー合金 [#je280903]
#ref(http://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/Kenkyu-01-HEA.PNG,left,around,nowrap,photo);
-[[ハイエントロピー合金]]
--[[ハイエントロピー合金の照射損傷]]
--[[ハイエントロピー合金の凝固組織]]
--[[大気溶解可能なハイエントロピー鋳鉄]]
--[[生体ハイエントロピー合金]]
--[[軽量ハイエントロピー合金]]
--[[ハイエントロピー黄銅]]
--[[ハイエントロピー合金の液体分離]]
&br; ・[[ハイエントロピー合金の照射損傷]]
&br; ・[[ハイエントロピー合金の凝固組織]]
&br; ・[[大気溶解可能なハイエントロピー鋳鉄]]
&br; ・[[生体ハイエントロピー合金]]
&br; ・[[軽量ハイエントロピー合金]]
&br; ・[[ハイエントロピー黄銅]]
&br; ・[[ハイエントロピー合金の液体分離]]
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**凝固と鋳造による組織制御 [#v1f15551]
**② 凝固と鋳造による組織制御 [#v1f15551]
#ref(http://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/Kenkyu-02-Solidification.PNG,left,around,nowrap,photo);
-[[鋳鉄の凝固組織]]
-[[デンドライト 核生成・成長の電子顕微鏡その場観察]]
-[[ハイエントロピー合金の凝固組織]]
-[[液体分離]]
--[[Ti合金の液体分離]]
--[[ハイエントロピー合金の液体分離]]
--[[多段液体分離>液体分離]]
--[[マクロ相分離リボン]]
--[[マクロ相分離ワイヤー]]
&br; ・[[Ti合金の液体分離]]
&br; ・[[ハイエントロピー合金の液体分離]]
&br; ・[[多段液体分離>液体分離]]
&br; ・[[マクロ相分離リボン]]
&br; ・[[マクロ相分離ワイヤー]]
-[[アモルファスワイヤーと急速凝固合金ワイヤー]]
--[[アモルファスワイヤー>アモルファスワイヤーと急速凝固合金ワイヤー]]
--[[マクロ相分離ワイヤー]]
--[[生体用チタン合金ワイヤー]]
&br; ・[[アモルファスワイヤー>アモルファスワイヤーと急速凝固合金ワイヤー]]
&br; ・[[マクロ相分離ワイヤー]]
&br; ・[[生体用チタン合金ワイヤー]]
-[[Fe-Si系熱発電材料の凝固組織]]
#clear


**照射誘起相転移と組織制御 - 高速電子照射とはじき出し効果 [#c8c147d8]
**③ 照射誘起相転移と組織制御 - 高速電子照射とはじき出し効果 [#c8c147d8]
#ref(http://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/Kenkyu-03-IR-HVEM.PNG,left,around,nowrap,photo);
-[[高圧電子顕微鏡法]]
--[[データベース, 原子はじき出し断面積 (高速電子照射)]]
&br; ・[[データベース, 原子はじき出し断面積 (高速電子照射)]]
-[[照射誘起アモルファス化 (高速電子照射)]]
--[[データベース, 照射誘起アモルファス化 (高速電子照射)]]
--[[結晶-アモルファス-結晶相転移]]
--[[固相アモルファス化とマルテンサイト変態の関連性]]
&br; ・[[データベース, 照射誘起アモルファス化 (高速電子照射)]]
&br; ・[[結晶-アモルファス-結晶相転移]]
&br; ・[[固相アモルファス化とマルテンサイト変態の関連性]]
-[[照射誘起結晶化 (高速電子照射)]]
--[[データベース, 照射誘起結晶化 (高速電子照射)]]
--[[結晶-アモルファス-結晶相転移]]
--[[アモルファスの照射損傷 - 自由体積 と アンチ自由体積]]
--[[ピンポイントナノ結晶化]]
&br; ・[[データベース, 照射誘起結晶化 (高速電子照射)]]
&br; ・[[結晶-アモルファス-結晶相転移]]
&br; ・[[アモルファスの照射損傷 - 自由体積 と アンチ自由体積]]
&br; ・[[ピンポイントナノ結晶化]]
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**照射誘起相転移と組織制御 - 低速電子照射と電子励起 [#e9e6bb38]
**④ 照射誘起相転移と組織制御 - 低速電子照射と電子励起 [#e9e6bb38]
#ref(http://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/Kenkyu-04-IR-TEM.PNG,left,around,nowrap,photo);
-[[電子照射-電子励起による相転移]]
--[[金属/シリコン酸化物界面におけるシリサイド形成]]
--[[金属/シリコン酸化物界面におけるアモルファス形成]]
--[[金属/シリコン酸化物界面における結晶化]]
&br; ・[[金属/シリコン酸化物界面におけるシリサイド形成]]
&br; ・[[金属/シリコン酸化物界面におけるアモルファス形成]]
&br; ・[[金属/シリコン酸化物界面における結晶化]]
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**シリサイド系熱発電材料 [#ya44de8d]
**⑤ シリサイド系熱発電材料 [#ya44de8d]
#ref(http://t-nagase.sakura.ne.jp/pict-new/Kenkyu-05-Thermo.PNG,left,around,nowrap,photo);
-[[シリサイド系熱発電材料]]
--[[Fe-Si系熱発電材料の凝固組織]]
--[[Fe-Si系熱発電材料における固相変態]]
&br; ・[[Fe-Si系熱発電材料の凝固組織]]
&br; ・[[Fe-Si系熱発電材料における固相変態]]
#clear


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