关闭

利用“电化学”和“腐蚀科学”提高材料的耐腐蚀性和寿命

汽车、飞机、桥梁、道路等社会基础设施、甚至电池中使用的金属材料,尽管具有优异的性能,但由于长期使用和使用环境,会发生劣化(腐蚀)。材料的这种环境恶化不仅会降低产品性能,还会导致重大事故,因此了解其机理和现象并预防其发生非常重要。
在星实验室,我们使用电化学测量技术来阐明材料劣化的环境以及腐蚀进展的过程。特别是,我们正在开发利用电化学阻抗法现场诊断材料劣化的原创技术,该方法捕捉不可见的反应现象。阐明材料的环境退化机制(腐蚀科学)是支撑高耐腐蚀材料开发以及燃料电池、全固态电池等下一代能源装置实际应用的重要基础。通过这些研究,我们的目标是实现可持续发展的脱碳社会。

物理工程学院|副教授

星义直(星义直)

星义直

7 让能源变得触手可及、清洁
9 让我们为产业和技术创新奠定基础

关键字

金属电化学
腐蚀科学
电化学阻抗

领域/程序

研究类别

材料工程

研究主题

  • 为什么金属会生锈? -研究阐明腐蚀机制
  • 利用电化学进行材料劣化诊断技术的开发
  • 研究探索 3D 打印机制造的新型铝合金高耐腐蚀性背后的秘密
  • 开发劣化诊断和涂层技术以支持燃料电池汽车
  • 开发评估下一代电池性能的新技术
  • 开发监测技术来监测支撑桥梁和道路的钢筋混凝土的劣化

留言

高中物理和化学中学到的电、电子、氧化/还原反应和能源等基础科学与支持汽车、飞机、电池和社会基础设施的材料的研发相关。星实验室以“电化学”和“腐蚀科学”为基础,通过阐明其机制和现象,解决人们熟悉但在科学上有趣的“金属材料为什么会劣化?”之谜,我们正在努力开发高度耐腐蚀的材料和可以更长时间安全使用的下一代能源设备。科学地理解熟悉的现象可以创造新的材料和技术。为什么不利用您在高中学到的物理和化学来接受材料研究的挑战,以支持未来的制造呢?