材料劣化

極端な高温下で銅が予想外の性質を示すことを発見(Copper Defies Expectations Under Extreme Heat) 2001原子炉システムの設計及び建設

極端な高温下で銅が予想外の性質を示すことを発見(Copper Defies Expectations Under Extreme Heat)

2026-08-13 スタンフォード大学米国のStanford Universityの研究チームは、核融合炉などの極限環境で使用される銅材料が超高温条件下でどのように変化するかを詳細に解析した。銅は優れた熱伝導性と電気伝導性を持つため、核融...
航空機エンジンの耐久性向上につながる研究成果(Concordia Research Could Help Improve Aircraft Engine Durability) 0102材料力学

航空機エンジンの耐久性向上につながる研究成果(Concordia Research Could Help Improve Aircraft Engine Durability)

2026-08-12 コンコルディア大学カナダのコンコルディア大学の研究チームは、航空機エンジン部品の耐久性向上につながる新たな材料評価・損傷解析手法を開発した。航空機エンジンは高温・高圧環境下で長期間運転されるため、金属材料には疲労、酸化...
リチウムイオン電池劣化の原因となる構造的弱点を解明(UH Engineer Exposes Structural Weakness Driving Lithium-ion Battery Failure) 0402電気応用

リチウムイオン電池劣化の原因となる構造的弱点を解明(UH Engineer Exposes Structural Weakness Driving Lithium-ion Battery Failure)

2026-04-08 ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学の研究では、リチウムイオン電池の性能劣化や安全性低下につながる内部の弱点が解明された。特に充放電の繰り返しにより電極材料や電解質界面で構造変化や不安定な反応が生じ、電池寿命の短縮...
竹シートで高強度化した生分解性複合材料を開発 ―海水環境における分解挙動を力学特性に基づいて予測― 0504高分子製品

竹シートで高強度化した生分解性複合材料を開発 ―海水環境における分解挙動を力学特性に基づいて予測―

2026-04-02 東北大学東北大学の成田史生教授らは、竹シートと海洋生分解性ポリマーPHBHを積層した高強度グリーン複合材料を開発した。最適構造では引張強さ71.2MPaを達成し、竹単体やポリマー単体を上回る性能を実現。生分解試験では分...
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