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検索詳細DEMIRSKYI Dmytro水素・未来エネルギー技術研究センター助教
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■ 論文- Abstract The evolution of the microstructure in highly porous compacts was analyzed using scanning electron microscopy on yttrium iron oxide samples exhibiting densities of less than 30% of theoretical density. During grain growth in highly porous compacts, the grains initially form a mesh chain structure, followed by either elongation or the formation of ring‐like structures, and finally assembly into hollow or coarser spheres. The latter process may involve the formation of fine necks growing through the ring structure, acting as the core of a coarser sphere. Thus, YFeO3 porous materials have macroscopic and microscopic pores, and the total porosity level as well as porous cluster sizes inside granules can be controlled by adjusting temperature or dwell time.Wiley, 2025年08月, Journal of the American Ceramic Society, 108(12) (12)研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2025年08月, International Journal of Hydrogen Energy, 159, 150347 - 150347研究論文(学術雑誌)
- 2025年03月, International Journal of Applied Ceramic Technology研究論文(学術雑誌)
- 2023年11月, Journal of the American Ceramic Society研究論文(学術雑誌)
- Abstract (Ta,W)C bulks were prepared by spark plasma sintering. Densification kinetics and solid‐solution formation kinetics were performed on the powder mixtures using TaC and W powders. The as‐received tungsten powder had a spherical shape and rather coarse size. By using the crushed and as‐received powder, it can be suggested that sintering at 2000°C limits the reaction volume to 3–6 μm and hence allows forming a complete solid‐solution using finer powders. The lattice parameter, hardness, toughness, and strength were investigated as a function of the TaC content. The flexural strength of the (Ta,W)C ceramic bulks was investigated up to 2000°C and it was found that the maximum strength was for the 60 mol.% TaC composition. Strength as a function of the temperature tended to increase up to 1200°C followed by a gradual decrease to 2000°C. When the TaC was reinformed by coarse W spheres, the flexural strength monotonically decreased from 570 MPa at room temperature to 220 MPa at 2000°C.Wiley, 2023年05月, International Journal of Applied Ceramic Technology, 20(5) (5), 2747 - 2759研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2023年05月, Scripta Materialia, 229, 115383 - 115383研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2023年03月, Scripta Materialia, 225, 115170 - 115170研究論文(学術雑誌)
- Wiley, 2022年11月, Journal of the American Ceramic Society, 105(11) (11), 6989 - 7002研究論文(学術雑誌)
- 2022年09月, Journal of the European Ceramic Society, 42(12) (12), 4783 - 4792研究論文(学術雑誌)
- Wiley, 2022年07月, Journal of the American Ceramic Society, 105(12) (12), 7567 - 7581研究論文(学術雑誌)
- 2022年06月, Journal of the American Ceramic Society, 105(6) (6), 4277 - 4290研究論文(学術雑誌)
- 2022年03月, Scripta Materialia, 210研究論文(学術雑誌)
- 2022年03月, Materialia, 21研究論文(学術雑誌)
- 2022年01月, Journal of the American Ceramic Society, 105(1) (1), 512 - 524研究論文(学術雑誌)
- 2021年12月, Journal of the European Ceramic Society, 41(15) (15), 7442 - 7449研究論文(学術雑誌)
- 2021年10月, Materials Science and Engineering A, 826研究論文(学術雑誌)
- 2020年11月, Journal of the Ceramic Society of Japan, 128(11) (11), 977 - 980研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2020年07月, Open Ceramics, 2, 100015 - 100015[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2020年05月, Ceramics International, 46(7) (7), 9136 - 9144[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2020年, Journal of Asian Ceramic Societies, 8(4) (4), 1262 - 1270研究論文(学術雑誌)
- Springer Science and Business Media LLC, 2019年12月, Scientific Reports, 9(1) (1)[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Wiley, 2019年07月, Journal of the American Ceramic Society, 102(7) (7), 4259 - 4271[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2019年04月, Journal of the European Ceramic Society, 39(4) (4), 898 - 906[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2019年04月, Scripta Materialia, 164, 12 - 16, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年11月, JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 100(11) (11), 5295 - 5305, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年08月, INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS, 66, 31 - 35, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年07月, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 37(8) (8), 3009 - 3014, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年06月, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, 697, 71 - 78, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年01月, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 37(1) (1), 393 - 397, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年01月, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 691, 466 - 473, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年12月, CERAMICS INTERNATIONAL, 42(16) (16), 19372 - 19385, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年11月, CERAMICS INTERNATIONAL, 42(14) (14), 16396 - 16400, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年09月, CERAMICS INTERNATIONAL, 42(12) (12), 14282 - 14286, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年08月, JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 99(8) (8), 2769 - 2777, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年08月, SCRIPTA MATERIALIA, 121, 32 - 36, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年07月, JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 99(7) (7), 2436 - 2441, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年05月, CERAMICS INTERNATIONAL, 42(6) (6), 7001 - 7013, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年05月, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 124(5) (5), 587 - 592, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年02月, CERAMICS INTERNATIONAL, 42(2) (2), 3525 - 3530, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年01月, CERAMICS INTERNATIONAL, 42(1) (1), 1298 - 1306, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年12月, JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 98(12) (12), 3635 - 3638, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年11月, CERAMICS INTERNATIONAL, 41(9) (9), 10828 - 10834, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年11月, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 123(1443) (1443), 1051 - 1054, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年01月, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 35(1) (1), 405 - 410, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年01月, JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 123(1433) (1433), 33 - 37, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年, Journal of Asian Ceramic Societies, 3(4) (4), 369 - 372[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2014年08月, JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 97(8) (8), 2376 - 2378, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2014年03月, CERAMICS INTERNATIONAL, 40(2) (2), 3053 - 3061, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2014年01月, CERAMICS INTERNATIONAL, 40(1) (1), 1303 - 1310, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2013年10月, SCRIPTA MATERIALIA, 69(8) (8), 610 - 613, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2013年, Journal of Alloys and Compounds, 581, 498 - 501, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年07月, CERAMICS INTERNATIONAL, 38(5) (5), 4385 - 4389, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年06月, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12(6) (6), 4577 - 4582, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年05月, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 523, 1 - 10, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年04月, Journal of Materials Science, 47(8) (8), 3741 - 3745, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年03月, SCRIPTA MATERIALIA, 66(6) (6), 323 - 326, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2011年10月, SCRIPTA MATERIALIA, 65(8) (8), 683 - 686, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2011年03月, CERAMICS INTERNATIONAL, 37(2) (2), 505 - 512, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2011年02月, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 509(5) (5), 1790 - 1795, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2010年07月, MATERIALS LETTERS, 64(13) (13), 1433 - 1436, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2010年07月, POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS, 49(3-4) (3-4), 147 - 152, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2010年04月, SCRIPTA MATERIALIA, 62(8) (8), 552 - 555, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2010年03月, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, 527(7-8) (7-8), 2142 - 2145, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 特別研究員奨励費, 独立行政法人物質・材料研究機構, 2013年04月01日 - 2015年03月31日電磁界印加焼結技術の基礎過程とその応用展開パルス通電加圧焼結(通称Spark Plasama Sintering (SPS)と称される)は、飛躍的な材料特性の改善とエネルギー効率の大幅な削減が可能な最新粉体加工技術として、近年急速に発展している技術である。SPSはパンチを通して試料が直接通電、加熱される。大電流をパルス的に印加するため短時間焼結が可能であり、ナノ構造材料や特殊複合材料の作製に適しているが、高温材料への適用、反応焼結による高温材料の作製とその評価に関する研究は限られている。本研究では、SPSおよびマイクロ波焼結により、1)B4C-MeB2(Me:Nb, Ta, V)系の共晶組成コンポジットの作製と特性評価、2)反応焼結によるTiB2系高温セラミックスの作製、を行った。 1) B4C-MeB2(Me:Nb, Ta, V)系に関し、温度を2000-2150 °C (共晶温度より100℃低い温度)、加圧力を 5, 10 and 20 MPa と変化させ、プロセスパラメータと得られる組織、特性の関係を検討した。SPSの計測温度はシミュレーションにより実際の温度より低いこと、焼結収縮が急激に起こる温度は圧力が高くなると低下することを実証した。NbB2のロッド径と硬度の関係、NbB2ロッド間距離と硬度、破壊靭性の関係を見出し、プロセスパラメータと組織、特性に関する指針を示すことができた。 2)TiB2-TaCおよびTiB2-NbC系コンポジットをSPS反応焼結により作製した。TiとNbの固溶度と微構造の関係、TiB2-TaCおよびTiB2-NbC系の組成と微構造、硬度の関係を明らかにし、反応焼結による高性能材料創製のための指針を得た。 これらの成果は、J. Am. Ceram. Soc., J. Ceram. Soc. Jpn., J. Europ. Ceram. Soc.に掲載され、現在2報を投稿中である。
