成果報告書

平成29年度 所内萌芽研究採択課題 成果報告書

研究課題名:
電気化学的定常診断法による機能性材料の力学的健全性評価
氏名:
近藤正聡
採択課題概要:
次世代型原子炉の信頼性は、過酷環境下で使用される耐食被覆やガス遮蔽被覆などの機能性材料の健全性に大きく左右される。そこで、酸化被膜を応用し自己修復機能を備えた機能性界面構造の開発研究を実施してきた。この界面構造では、組織の劣化を許容する事を前提としているため、その健全性の定常診断法の開発が不可欠である。本研究の目的は、電気化学インピーダンス法によるIn-situ被膜組織評価技術を更に発展させて、力学的健全性も含めた定常診断手法を確立する事である。本研究では、組織内のクラックや空孔が被膜構造の力学的特性や電気化学インピーダンス測定の応答挙動に与える影響について調べた。

研究課題名:
ゲノムワイドな遺伝子解析を用いてヒトの生涯にわたる放射線応答活性の変化を探る
氏名:
島田幹男
採択課題概要:
放射線の生体への影響は年齢、組織によって異なる。分子レベルではDNA損傷応答システムが放射線に対する防衛システムとして機能するがその修復活性は胎児期、生後、加齢によって変動することが知られている。我々は細胞のリプログラミング技術を用いて、健常人皮膚線維芽細胞からiPS細胞を樹立し、神経細胞系へ分化誘導するシステムを確立した。本研究ではそれらの細胞系を用いて次世代シークエンサーによるRNA-Seq解析により転写活性の変化や遺伝子発現の変動を追跡することによりヒト細胞の発生・分化依存的な放射線応答活性の変動を解析した。

研究課題名:
原子力応用に向けた燃焼合成法による三元系炭化物の合成
氏名:
グバレビッチ アンナ
採択課題概要:
Ternary carbides belonging to MAX phases have been attracting an increasing attention as candidate materials for nuclear applications, especially for the development of novel nuclear fuel claddings according to the Accident Tolerant Fuel (ATF) concept. MAX phases represent chemical compounds with a general formula Mn+1AXn, where M is an early transition metal, A is an A-group element, and X is carbon or nitrogen. MAX phases combine properties characteristic of metals, such as good thermal and electrical conductivity, shock resistance and machinability, with properties characteristic of ceramics, such as good high-temperature mechanical properties and resistance to oxidation and corrosion. The materials for the ATF must possess superior high-temperature steam oxidation resistance under conditions which may appear as a consequence of possible accidents. Titanium and zirconium-containing MAX phases represent a special interest for the ATF applications due to the low neutron cross section of Zr and expected good oxidation resistance. In the present research, combustion synthesis has been applied to synthesize zirconium-titanium MAX phases. A new combustion synthesis apparatus has been prepared for this study, and optimization of the synthesis conditions has been performed for the Ti3SiC2 MAX phase. As a result, successful synthesis of Ti-Zr-Al-C MAX phase having a characteristic nano-laminated structure has been achieved.