Clarification of innovative deformation mechanism in harmonic structure materials and creation of design principle for structure materials for next generation
阐明调和结构材料的创新变形机制并创建下一代结构材料的设计原理
基本信息
- 批准号:18H05256
- 负责人:
- 金额:$ 128.96万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (S)
- 财政年份:2018
- 资助国家:日本
- 起止时间:2018-06-11 至 2023-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Corrosion Behavior of Harmonic Structured 316L Stainless Steel in 3.5% NaCl and Simulated Body Fluid Solution
- DOI:10.1007/s11665-019-04428-x
- 发表时间:2019-12
- 期刊:
- 影响因子:2.3
- 作者:P. Rai;S. Shekhar;K. Yagi;K. Ameyama;K. Mondal
- 通讯作者:P. Rai;S. Shekhar;K. Yagi;K. Ameyama;K. Mondal
Manipulating the powder size to achieve enhanced strength and ductility in harmonic structured Al alloy
控制粉末尺寸以提高谐波结构铝合金的强度和延展性
- DOI:10.1080/21663831.2019.1580621
- 发表时间:2019-02
- 期刊:
- 影响因子:8.3
- 作者:Zheng Ruixiao;Li Guodong;Zhang Zhe;Zhang Yitan;Yue Shengyu;Chen Xu;Ameyama Kei;Ma Chaoli
- 通讯作者:Ma Chaoli
Four-point bending fatigue behavior of Ti-6Al-4V designed in harmonic structure - Analysis of the size effect
谐波结构设计的Ti-6Al-4V四点弯曲疲劳行为——尺寸效应分析
- DOI:
- 发表时间:2019
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:B. Guennec;T. Ishiguri;S. Kikuchi;M.O. Kawabata;A. Ueno;K. Ameyama
- 通讯作者:K. Ameyama
Effects of Multi TMP on Microstructure Evolution and Mechanical Property of Harmonic Structure Designed Pure-Ti
多TMP对调和结构设计纯钛显微组织演变和力学性能的影响
- DOI:
- 发表时间:2019
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Akito Shimamura;Motoki Miyakoshi;Bhupendra Sharma;Mie Kawabata;Kei Ameyama
- 通讯作者:Kei Ameyama
Harmonic Structure Design and Mechanical Properties of High Entropy Alloys
高熵合金的谐波结构设计与力学性能
- DOI:10.11330/jtss.59.99
- 发表时间:2022
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:藤原 弘;川畑 美絵;飴山 惠
- 通讯作者:飴山 惠
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:
{{ item.doi }} - 发表时间:
{{ item.publish_year }} - 期刊:
- 影响因子:{{ item.factor }}
- 作者:
{{ item.authors }} - 通讯作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
AMEYAMA KEI其他文献
AMEYAMA KEI的其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:
{{ item.doi }} - 发表时间:
{{ item.publish_year }} - 期刊:
- 影响因子:{{ item.factor }}
- 作者:
{{ item.authors }} - 通讯作者:
{{ item.author }}
相似海外基金
高強度かつ高延性チタン合金の新規加工プロセスの開発―変形モード遷移を制御して
高强高塑钛合金加工新工艺开发——控制变形模式转变
- 批准号:
24K01191 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
高強度・高延性を有する生体適合性六方晶クラッド材の開発
高强度、高延展性生物相容性六方包覆材料的开发
- 批准号:
24K08019 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
耐酸化性と強度延性の向上を可能とする低放射化酸化物分散強化オーステナイト鋼の開発
开发具有改进的抗氧化性、强度和延展性的低活化氧化物弥散强化奥氏体钢
- 批准号:
24KJ0387 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
Development of novel metastable beta titanium alloys with ultrahigh strength and large ductility
超高强度大塑性新型亚稳态β钛合金的研制
- 批准号:
24K08018 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
液体水素環境で高強度・高延性を有する鉄鋼材料の開発と変形機構解明
液氢环境下高强高塑钢材料的研制及变形机理的阐明
- 批准号:
23K19189 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
ナノ粒子分散強化バイモーダル合金の高強度高延性両立に及ぼす分散粒子の影響解明
阐明分散颗粒对纳米颗粒分散强化双峰合金实现高强度和高延展性的影响
- 批准号:
23K04398 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Strain-Hardening Mechanisms in Ferrous Bulk Nanostructured Metals: Towards Managing Ultra-high Strength and Large Ductility
黑色金属块体纳米结构金属的应变硬化机制:实现超高强度和大延展性
- 批准号:
23H00234 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
SDGsに資するヘテロな階層組織の高強度・延性を創発する力学的メカニズムの解明
阐明在异质分层结构中产生高强度和延展性的机械机制,有助于实现可持续发展目标
- 批准号:
23K03596 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Structural Metallic Materials Managing Ultra High Strength and Large Ductility by Hig h-Order Control of Deformation: Fostering Young Researchers with Dual-Sword Skills of Experiments and Computation
通过高阶变形控制实现超高强度和大延展性的结构金属材料:培养具有实验和计算双剑技能的年轻研究人员
- 批准号:
23K20037 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Fund for the Promotion of Joint International Research (International Leading Research )
Enhancement of strength-ductility trade-off by microstructure control of C-doped FeNiCoCr HEA.
通过 C 掺杂 FeNiCoCr HEA 的微观结构控制增强强度-延展性权衡。
- 批准号:
22K20478 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 128.96万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up














{{item.name}}会员




