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2023 Fiscal Year Research-status Report

レーザーを熱源とする炭素フリーのアルミニウム製錬法の開発

Research Project

Project/Area Number 20K20542
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

小紫 公也  東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 教授 (90242825)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 中野 正勝  東京都立産業技術高等専門学校, ものづくり工学科, 教授 (90315169)
松井 信  静岡大学, 工学部, 准教授 (90547100)
Project Period (FY) 2020-07-30 – 2026-03-31
Keywordsエネルギー全般 / レーザー / プラズマ / 航空宇宙工学
Outline of Annual Research Achievements

(1)レーザー加熱によるアルミナロッドの還元:CWレーザーでアルミナロッド前面をスキャンすることによってロッド表面の広い領域でアルミが析出するようになり、1分間でのアルミ総析出質量が2ミリグラムを上回った。水素雰囲気下とアルゴン雰囲気下で比較すると、アルミの析出形態が大きく異なり、特に水素雰囲気下では水蒸気の抜けた気泡の付近に高面積密度でアルミ粒が析出したが、アルミの総析出質量に大きな差はなかった。水素雰囲気下ではアルミナロッド内部にも気孔とアルミ析出が生じたため、アルミを取り出しにくく、幾らか計測漏れしている。単位照射エネルギーあたりのアルミ析出質量は、先行研究でのマグネシウム還元やパルスレーザーを用いたアルミ還元におけるアブレーションプルームからのアルミ回収量に比べてまだ小さく、加熱条件の最適化の余地が大きく残されている。
(2)レーザーアブレーションプルームからのアルミ回収:アルミ回収板付近での水素添加により回収量増加を試みた。水素透過性のあるパラジウム箔背面からの水素供給やプルーム側面からの水素ジェット吹付などを試みたが、水素による冷却効果が卓越してアルミの再酸化が起こり、回収量増加には至らなかった。
(3)レーザーアブレーションによる粉体アルミナの還元:水素雰囲気下で粉体アルミナを予加熱することにより、予加熱なしの場合と比較してアブレーションプルーム温度は500度上昇し、プルーム内での還元率は最大33%上昇、回収板への付着質量は2.6倍に増加した。しかしアルミ酸素比は大きく変化しなかった。水素による冷却効果が疑われる。
(4)アルミ堆積メカニズムの数値シミュレーション:分子動力学計算で得られた堆積層の中のアルミ酸素比分布を調べると、堆積層表面でAl-O結合を形成するように堆積層内部からの酸素の移動があり、高温による拡散速度の増加で顕著になることが明らかとなった。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

アルミナロッド表面でのアルミ析出量は、スキャニングにより数十マイクログラムからミリグラムのオーダーに飛躍的に増加したことは特筆される。また分子動力学シミュレーションアブレーションによって、プルーム堆積層内での酸素の拡散の様子が明らかとなり、今後実験結果の理解が進むものと期待される。

Strategy for Future Research Activity

(1)レーザー加熱によるアルミナロッドの還元:主としてレーザー強度の最適化、すなわちアルミナロッド表面温度をアルミナの融点と沸点(アブレーション温度)の間で、アルミ析出量についての最適温度を見つけ、アブレーションにより持ち去られる熱や質量を低減して、単位レーザー照射エネルギーあたりのアルミ析出量の増加を見込む。そのために
(2)レーザーアブレーションプルームからのアルミ回収:水素吹付によりアルミ回収板温度が低下しないよう、加熱機構の付加などの工夫を行う。
(3)レーザーアブレーションによる粉体アルミナの還元:単位エネルギーあたりのアルミ回収量を増やすため、アルミ回収量が起こるレーザー強度閾値をどこまで下げられるかにチャレンジをする。
(4)アルミ堆積メカニズムの数値シミュレーション:計算でアルミ堆積が進むとイオン結合のみでは堆積層が形成できない状況になり、それ以上計算ができなくなる点を改良する。

Causes of Carryover

より精度の高い温度制御のためにリアルタイムで表面温度を計測できる分光システムの構築を計画したが、そのシステム設計に時間を要したため、次年度に分光器を購入することとした。

  • Research Products

    (14 results)

All 2023 Other

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 5 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Aluminum precipitation on oxygen-deficient alumina in laser alumina reduction2023

    • Author(s)
      Tanaka Naoki、Watanabe Masataka、Komurasaki Kimiya、Sekine Hokuto、Koizumi Hiroyuki
    • Journal Title

      Vacuum

      Volume: 217 Pages: 112289~112289

    • DOI

      10.1016/j.vacuum.2023.112289

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Efficiency of Alumina Powder Reduction Using a 1 kW Class Laser Diode Ablation2023

    • Author(s)
      Ishiguro, K., Yonekura, K. and Matsui, M.
    • Organizer
      31st Annual Meeting of IAPS, Pacifico Yokohama, March 22-25, 2024
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] YAGレーザーアブレーションによる粉体アルミナ還元のレーザー強度と圧力による影響調査2023

    • Author(s)
      米倉 健志, 石黒 幹太, 松井 信
    • Organizer
      2023年度アルミエネルギーサイクル研究会, 日本エクスクロン、東京、 2024/2/2
  • [Presentation] 1kW級半導体レーザーアブレーションによる粉体アルミナ還元の高効率化2023

    • Author(s)
      石黒 幹太, 米倉 健志, 松井 信
    • Organizer
      2023年度アルミエネルギーサイクル研究会, 日本エクスクロン、東京、 2024/2/2
  • [Presentation] Numerical Simulation of Reduction of Oxygen-Deficient Alumina Using Laser Deposition2023

    • Author(s)
      Masakatsu NAKANO
    • Organizer
      31st Annual Meeting of IAPS, Pacifico Yokohama, March 22-25, 2024
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] アルミナ表面におけるアルミ堆積メカニズムのシミュレーション2023

    • Author(s)
      中野正勝
    • Organizer
      2023年度アルミエネルギーサイクル研究会, 日本エクスクロン、東京、 2024/2/2
  • [Presentation] 水素雰囲気下における移動表面へのレーザーアブレーションによる連続アルミニウム析出2023

    • Author(s)
      渡邊真隆、Lucas-Brian Christen、小紫公也
    • Organizer
      2023年度アルミエネルギーサイクル研究会, 日本エクスクロン、東京、 2024/2/2
  • [Presentation] レーザーアブレーション回収板実験におけるプルームへの水素インジェクション2023

    • Author(s)
      Lucas-Brian Christen、渡邊真隆、小紫公也
    • Organizer
      2023年度アルミエネルギーサイクル研究会, 日本エクスクロン、東京、 2024/2/2
  • [Presentation] Palladium as a Collector to support Hydrogenation of Plume Products in Laser Alumina Reduction2023

    • Author(s)
      Lucas-Brian CHRISTEN, K. Komurasaki
    • Organizer
      31st Annual Meeting of IAPS, Pacifico Yokohama, March 22-25, 2024
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Continuous Aluminum Precipitation on Moving Alumina Surface by Laser Ablationin Hydrogen Atmosphere2023

    • Author(s)
      Masataka WATANABE, Kimiya KOMURASAKI
    • Organizer
      31st Annual Meeting of IAPS, Pacifico Yokohama, March 22-25, 2024
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 月資源レーザーアルミナ還元における水素付加による還元量増大2023

    • Author(s)
      渡邊真隆,原笙,Lucas-Brian Christen,小紫公也,関根北斗,小泉宏之
    • Organizer
      第67 回宇宙科学技術連合講演会, 富山国際会議場 (富山), 2023/10/19
  • [Presentation] Energy Storage with Carbon-free technique using Aluminum2023

    • Author(s)
      Sekine, H., Watanabe, M., Christen, L., Komurasaki, K
    • Organizer
      Green Growth Collaboration through Clean Energy Technologies (EXCET), Waseda University, 2024/1/17
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 月資源利用を目指した高出力 レーザースキャンによるアルミナ表面でのアルミニウム析出2023

    • Author(s)
      Lucas-Brian Christen, 渡邊真隆, 関根北斗
    • Organizer
      第43 回宇宙エネルギーシンポジウ ム、相模原、2024/3/19
  • [Remarks] アルミエネルギーサイクル研究会

    • URL

      http://www.al.t.u-tokyo.ac.jp/alumi_meeting/index.html

URL: 

Published: 2024-12-25  

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