MATSUKAWA Yoshitaka

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Name
MATSUKAWA Yoshitaka
URL
http://db.tohoku.ac.jp/whois/e_detail/40efc26129642bbce7a38ec7e1c636c7.html
Affiliation
Tohoku University
Section
Institute for Materials ResearchNuclear Materials Engineering
Job title
Assistant Professor
Degree
工学博士(Hokkaido University)
ORCID ID
0000-0002-7888-3478

Research Areas

 
 

Committee Memberships

 
Apr 2013
 - 
Mar 2014
日本原子力学会  材料部会 広報小委員会委員長
 
Apr 2012
 - 
Mar 2013
Atomic Energy Society of Japan  Public Information Commission, Materials Science and Technology Division
 

Awards & Honors

 
Jun 2018
Outstanding Reviewer, Materials Science & Engineering, Elsevier
Winner: Yoshitaka Matsukawa
 
Aug 2017
Outstanding Reviewer, Materials Characterization, Elsevier
Winner: Yoshitaka Matsukawa
 
Oct 2016
Outstanding reviewer, Journal of Nuclear Materials, Elsevier
Winner: Yoshitaka Matsukawa
 
May 2014
Outstanding reviewer, Journal of Nuclear Materials, Elsevier
Winner: Yoshitaka Matsukawa
 
Mar 2017
優秀ポスター賞, 日本金属学会
Winner: 鈴江瞭平、叶野翔、松川義孝、佐藤裕樹、阿部弘亨
 

Conference Activities & Talks

 
The theory of precipitation hardening revisited: the effect of crystal structure on the obstacle strength [Invited]
Yoshitaka Matsukawa
CIMTEC 2018 - 14th International Ceramics Congress & 8th Forum on New Materials   4 Jun 2018   Perugia, Italy
Recent progress on the theory of precipitation hardening in nuclear materials research [Invited]
Yoshitaka Matsukawa
Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition 2017 (SIPS2017)   22 Oct 2017   
The two-step nucleation of G-phase in ferrite: the critical size and composition for the structural change of solute clusters [Invited]
Yoshitaka Matsukawa
The Minerals, Metals & Materials Society 2017 Annual Meeting (TMS2017)   26 Feb 2017   
Transmission electron microscopy analysis on oxidation of Nb precipitates in Zr-Nb alloys subjected to water corrosion
Yoshitaka Matsukawa
NuMat2016: the Nuclear Materials conference   7 Nov 2016   
Crystal structure analysis of nanometer-sized G-phase precipitates in a δ/γ duplex stainless steel weld overlay cladding of light-water reactor pressure vessel steels
Yoshitaka Matsukawa, Yuta Kakubo, Naoki Ebisawa, Yasuyoshi Nagai, Takeshi Toyama, Tomoaki Takeuchi, Yoshihiro Yamaguchi, Jinya Katsuyama, Yutaka Nishiyama
The Minerals, Metals & Materials Society 2013 Annual Meeting (TMS2013)   3 Mar 2013   

Social Contribution

 
Key Scientific Article
[TV or radio appearance, Contribution]  Renewable Energy Global Innovations (再生可能エネルギーに関するインターネット情報サイト)  8 Jul 2012
http://reginnovations.com/key-scientific-articles/in-situ-tem-study-on-elastic-interaction-between-a-prismatic-loop-and-a-gliding-dislocation/
How does radiation damage materials?
[TV or radio appearance, Contribution]  Science  9 Nov 2007
2007年のScience 318号に掲載された論文“One-dimensional Fast Migration of Vacancy Clusters in Metals.”(著者:Y. Matsukawa & S. J. Zinkle)の紹介。
Dislocations and defects aren't what they're cracked up to be.
[TV or radio appearance, Contribution]  Materials Today  7 Jan 2008
2007年のScience 318号に掲載された論文“One-dimensional Fast Migration of Vacancy Clusters in Metals.”(著者:Y. Matsukawa & S. J. Zinkle)の紹介。
Radiation damage puzzle cracked.
[TV or radio appearance, Contribution]  Chemistry World  8 Nov 2007
2007年のScience 318号に掲載された論文“One-dimensional Fast Migration of Vacancy Clusters in Metals.”(著者:Y. Matsukawa & S. J. Zinkle)の紹介。

Others

 
Apr 2017   フェライトにおけるG 相の再固溶過程の解析
鉄鋼材料に析出したG相は550℃で時効するとマトリックスに再固溶するが、G相の単相バルク材は融点まで安定である。本研究では、Feが共存するとG相がなぜ不安定化するのかという問題について、メカニズム解明を試みる。また、分解する際の元素の流れを、核形成の際の元素の流れと比較し、両者の可逆性について検討する。
Apr 2014   フェライトにおけるG相の整合析出過程の解析
G相が析出する過程において、それを構成する複数種類の溶質元素が、それぞれどのような拡散過程を経て集合し、何が引き金となって結晶構造変化に至るのかを解明する。
May 2011   3D-APを用いた鋼中のクラスタリングと安定析出相の定量評価
熱処理に伴う元素分布の不均一性検出により、析出前駆段階を捉えるとともに、安定析出への遷移過程を追跡し、材質変化との対応関係を解明する。
Apr 2009   先進燃料被覆管材料の水素化および照射効果の解明に関する研究
我が国独自技術として開発されたPWR用超高燃焼度燃料被覆管材Zr-Nb合金の実機適用性の評価のために、nmからcmに至るマルチスケールかつ最新の実験及び理論計算手法を導入し、当該材料の腐食、水素化、照射による劣化挙動を解明し、そして高燃焼度燃料としての実機適用性および安全基準の合理化に対して技術的知見を供することを目的とする。
Apr 2010   原子炉圧力容器オーバーレイクラッドの劣化機構に関する研究
原子炉圧力容器を腐食から保護するオーバーレイクラッドの中性子照射や熱時効による劣化が応力腐食割れ感受性に与える影響を、レーザー3次元アトムプローブ等の最新のナノ組織解析技術を駆使して機構論的に解明し、圧力容器の耐食性に対する材料科学的知見を得るとともに、健全性への工学的影響を明らかにする。