著書・解説 Book

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  9. 2017年 (17)
  10. 2016年 (12)
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Crystallographic Lamellar Texture Formation and Enhanced Mechanical Properties via Lamellar Interface in Ni-based Inconel 718 Fabricated by Laser Powder Bed Fusion

Ozkan GOKCEKAYA, Takuya ISHIMOTO, Takayoshi NAKANO:
Crystallographic Lamellar Texture Formation and Enhanced Mechanical Properties via Lamellar Interface in Ni-based Inconel 718 Fabricated by Laser Powder Bed Fusion,
スマートプロセス学会誌、12 [4], (2023), 163-167.
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ステンレス鋼の粉末床溶融結合式付加製造における溶融・凝固・組織形成

小泉雄一郎、奥川将行、柳 玉恒、福島希真、佐藤和久、石本卓也、中野貴由:
ステンレス鋼の粉末床溶融結合式付加製造における溶融・凝固・組織形成,
スマートプロセス学会誌、12 [4], (2023), 180-187.
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BCC型生体用ハイエントロピー合金(BioHEAs)の設計と開発

小笹良輔、中野貴由:
BCC型生体用ハイエントロピー合金(BioHEAs)の設計と開発,
スマートプロセス学会誌、12 [4], (2023), 208-214.
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金属積層造形法による骨基質配向化誘導を可能とした脊椎固定用デバイスの開発と製品化

高橋広幸、渡邊稜太、Hoffmann Ilona、横田勝彦、中島義雄、伊東 学、中野貴由:
金属積層造形法による骨基質配向化誘導を可能とした脊椎固定用デバイスの開発と製品化,
スマートプロセス学会誌、12 [4], (2023), 215-218.
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骨基質の配向性を標的とした椎間スペーサ―の革新的設計

中野貴由、石本卓也、松垣あいら:
骨基質の配向性を標的とした椎間スペーサ―の革新的設計,
レーザ加工学会誌, 30 [2], (2023), 93-96.

チタンの基礎と応用

新家光雄・池田勝彦・成島尚之・中野貴由・細田秀樹 編著:
チタンの基礎と応用、
A5 判・464 頁・定価 9,350 円(本体8500 円)

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Research and Development of Titanium-Containing Biomedical High Entropy Alloys (BioHEAs) Utilizing Rapid Solidification via Laser-Powder Bed Fusion

Ryosuke Ozasa, Aira Matsugaki, Takuya Ishimoto, Takayoshi Nakano*:
Review — Research and Development of Titanium-Containing Biomedical High Entropy Alloys (BioHEAs) Utilizing Rapid Solidification via Laser-Powder Bed Fusion
Materials Transactions, 64 [1], (2023), 31-36.
DOIhttps://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MLA2022011
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Metal Additive Manufacturing of Titanium Alloys for Control of Hard Tissue Compatibility Materials Transactions

Aira Matsugaki*, Tadaaki Matsuzaka, Takayoshi Nakano:
Review–Metal Additive Manufacturing of Titanium Alloys for Control of Hard Tissue Compatibility
Materials Transactions, 64 [1], (2023), 25-30.
DOIhttps://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MLA2022012
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Residual Stress and Phase Stability of Titanium Alloys Fabricated by Laser and Electron Beam Powder Bed Fusion Techniques

Aya Takase*:
Residual Stress and Phase Stability of Titanium Alloys Fabricated by Laser and Electron Beam Powder Bed Fusion Techniques
Materials Transactions, 64 [1], (2023), 17-24.
DOIhttps://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MLA2022004
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Microstructural Control and Functional Enhancement of Light Metal Materials via Metal Additive Manufacturing

Takuya Ishimoto, Takayoshi Nakano*:
Review — Microstructural Control and Functional Enhancement of Light Metal Materials via Metal Additive Manufacturing
Materials Transactions, 64 [1], (2023), 10-16.
DOIhttps://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MLA2022007
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Importance of Atmospheric Gas Selection in Metal Additive Manufacturing: Effects on Spatter, Microstructure, and Mechanical Properties

Hiroki Amano*, Takuya Ishimoto, Takayoshi Nakano:
Review — Importance of Atmospheric Gas Selection in Metal Additive Manufacturing: Effects on Spatter, Microstructure, and Mechanical Properties,
Materials Transactions, 64 [1], (2023), 2-9.
DOIhttps://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MLA2022005
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粉末床溶融結合型金属付加製造のデジタルツイン科学と超温度場材料創成学

日本鉄鋼協会会報「ふぇらむ」2022年12月号

航空機ジェットエンジン用TiAl合金の電子ビーム積層造形

安田弘行、趙研、當代光陽、中島広豊、竹山雅夫、中野貴由:
航空機ジェットエンジン用TiAl合金の電子ビーム積層造形,
ふぇらむ, 27 [12], (2022), pp. 913-919.
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銅系材料へのレーザ粉末床溶融結合の適用と課題

小笹良輔、柳谷彰彦、山﨑 徹、中野貴由:
銅系材料へのレーザ粉末床溶融結合の適用と課題,
ふぇらむ, 27 [12], (2022), pp. 929-935.
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テクノロジー・ロードマップ 2023-2032 全産業編(日経BP)

中野貴由:第10章:材料/製造 10-7 3Dアディティブ・マニュファクチャリング(3D-AM)、テクノロジー・ロードマップ 2023-2032 全産業編、日経BP、(2022), pp.396-399.

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機械的性質の異方性/等方性を制御できる金属3Dパズル構造体の開発

福田英次, 池尾直子, 松垣あいら, 石本卓也, 中野貴由:
機械的性質の異方性/等方性を制御できる金属3Dパズル構造体の開発,
レーザ加工学会誌, 29 [3], (2022), 181-183.

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レーザ粉末床溶融結合を用いたチタン含有生体用ハイエントロピー合金(BioHEAs)の創製

小笹良輔:
レーザ粉末床溶融結合を用いたチタン含有生体用ハイエントロピー合金(BioHEAs)の創製,
チタン、Vol.70[4], (2022), pp.2(290).

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金属材料学を基軸とした骨基質配向化機構解明と制御法の確立―本多フロンティア賞を受賞して―

中野貴由:
金属材料学を基軸とした骨基質配向化機構解明と制御法の確立―本多フロンティア賞を受賞して―、
チタン, Vol.70 [3], (2022), pp.30-35.

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生体用ハイエントロピー合金の創製

小笹良輔、松垣あいら、中野貴由:
生体用ハイエントロピー合金の創製、
バイオマテリアル学会誌40 [3], pp.2-pp.7.

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Additive Manufacturing の歩みとレーザビーム粉末床溶融結合法の基礎

小笹良輔、石本卓也、松垣あいら、中野貴由:
Additive Manufacturing の歩みとレーザビーム粉末床溶融結合法の基礎,
スマートプロセス学会誌, 10(4), (2021), 131-136.

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