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Hierarchical Design Principles of Mechanical Response Functions in Dissimilar Material Joining
界面を基軸とした異種材料接合における階層横断構造制御に基づく力学応答設計
Maximizing the mechanical functionality of dissimilar-material joints through hierarchically integrated structural control that leverages interfacial properties for high performance while reducing excessive reliance on interfacial strength through fracture-pathway design.
異種材料接合において,界面特性を活かした高機能化と,
破壊経路設計による界面強度への過度な依存の低減を両立し,
階層横断構造制御を通じた接合体力学機能の最大化を図ります.
大阪大学 大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻
Division of Materials and Manufacturing Science,
Graduate School of Engineering,
The University of Osaka
松田 朋己
Tomoki Matsuda
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Research Topics
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異種材料界面における反応・拡散・濡れ挙動に着目し,金属,半導体,セラミックス,樹脂を対象とした異種材料接合における界面形成機構の解明と高信頼接合プロセスを確立するとともに,その設計指針を構築します.
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界面形成過程に着眼した外場支援プロセスにより,ナノ粒子接合法における界面接合性の飛躍的向上や,外場駆動物質輸送を利用した治癒再生・分離・再接合技術を展開します.
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レーザ・プラズマプロセスを活用した材料・プロセス制御により,界面の新奇機能創出を目指します.
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接合界面のみならず,非界面部を含む階層的・傾斜的構造設計により,接合部の力学応答と機能発現を能動的に制御します.
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階層構造に基づくプロセス設計を通じ,強靭化と機能化を両立する接合体を創製し,治癒再生・分離・繰返接合を実現する新たな接合概念を構築します.
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外場下における接合・材料プロセスを反応場として捉え,機能発現に至る動的機構をマルチスケールで解明します.
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電子顕微鏡および放射光X線を用いたオペランド計測により,力学・電気・熱特性を横断的に評価し,接合界面から新材料・薄膜機能設計へと展開します.
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