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3.先進材料の損傷許容性評価

 航空宇宙、エネルギー技術分野において超耐環境性先進材料の研究開発が積極的に進められております。これらの先進材料を実用化するためには極限環境下における損傷許容性を明らかにする必要があります。本研究では、破壊力学、損傷力学及びエレクトロンフラクトグラフィなどに立脚した巨視的並びに微視的破壊メカニズムの解明を通して極限環境損傷許容性の評価研究を進めています。成果の一例としてセラミックスの延性金属相高靭化メカニズムの概念とその材料設計の考え方を図示します。強度と靭性という相反する二つの材料特性の両立を複合材料及びセラミックス/金属系傾斜機能材料で実現しました。
延性金属相高靭性メカニズムの概念とフラクとグラフ


 現在、これらの成果を発展させ、次世代超高効率タービン用構造材料として注目を集めているMGC材料(Melt Growth Composite;融液成長複合材料)の高靭化設計法の研究、さらには次世代超音速航空機用先進耐熱複合材料の実環境耐久性評価技術開発を実施しております。



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