Development of fatigue damage healing technology of metals by electron wind force control and elucidation of atom rearrangement and recombination mechanism

电子风力控制金属疲劳损伤修复技术进展及原子重排复合机制的阐明

基本信息

  • 批准号:
    19K21925
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 4.08万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
  • 财政年份:
    2019
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2019-06-28 至 2021-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
高密度パルス電流印加による純銅の疲労損傷発達に及ぼす影響とそのメカニズムの解明
阐明高密度脉冲电流施加对纯铜疲劳损伤发展的影响及其机制
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    高橋秀幸;佐々春佳;有村誠矢;細井厚志;川田宏之
  • 通讯作者:
    川田宏之
自己修復材料,自己組織化,形状記憶材料の開発と応用事例
自修复材料、自组装、形状记忆材料的开发及应用实例
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    細井厚志他
  • 通讯作者:
    細井厚志他
金属材料の疲労き裂治癒技術
金属材料疲劳裂纹愈合技术
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    細井厚志
  • 通讯作者:
    細井厚志
自己修復材料,自己組織化,形状記憶材料の開発と応用事例
自修复材料、自组装、形状记忆材料的开发及应用实例
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    細井厚志他
  • 通讯作者:
    細井厚志他
Suppression of slip band growth of copper alloy subjected to fatigue loading by electropulsing
电脉冲抑制疲劳载荷下铜合金滑移带生长
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hideyuki Takahashi; Taro Maeyama; Atsushi Hosoi; Hiroyuki Kawada
  • 通讯作者:
    Hiroyuki Kawada
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Fatigue delamination growth characterization of a directly bonded carbon-fiber-reinforced thermoplastic laminates and aluminum alloys with surface nanostructure using DCB test
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    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Saito Kei;Jespersen Kristine M;Ota Hiroki;Wada Keita;Hosoi Atsushi;Kawada Hiroyuki
  • 通讯作者:
    Kawada Hiroyuki
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    L. Hu;Y. Ju;Hosoi Atsushi
  • 通讯作者:
    Hosoi Atsushi
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Jespersen Kristine M.;Ota Hiroki;Harada Kazuki;Hosoi Atsushi;Kawada Hiroyuki
  • 通讯作者:
    Kawada Hiroyuki

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  • 期刊:
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  • 作者:
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