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基盤モデルと研究自動化(3)創造的な仕事に活用 (2024/3/28 科学技術・大学1)

分子構造と物性、結晶組織と材料特性、使用条件と劣化・耐久性などと学習要素を広げていけば、複数の法則が混ざった複合問題も扱えると期待される。 オムロンサイニックエックス(東京都...

大阪大学の中野貴由教授、石本卓也特任教授らの研究グループは、金属3次元(3D)プリンターで単結晶様の組織と多結晶組織を任意に作り分けるためのシミュレーション技術を開...

レーザー走査方向に対してガスフロー方向が垂直か平行で結晶集合組織に与える影響を、造形実験と組織解析や計算機シミュレーションで調べ、結晶集合組織の変化を確認。積層厚さの減少で単結晶組織から層状組織へと連...

天田財団、今年度前期の助成テーマ90件(2) (2022/10/5 機械・ロボット・航空機1)

【研究開発助成/一般研究開発助成(塑性加工)】▽長坂明彦/長野工業高等専門学校工学科・機械ロボティクス系「自動車用超高強度鋼板の遅れ破壊と温間プレス加工法の確立」▽...

その結果、高強度など力学特性に優れた微細結晶組織の形成を確認した。 ... 産業応用が期待される高付加価値のアルミ合金は微細結晶組織の制御のために、スカンジウムなど高価な希土類元素が...

被加工材の材料組織と加工性との関わりを理解し、解析のポイントを解説していく。 ... 材料の結晶組織と塑性変形との関わりから、深絞り性や、スプリングバックなど不具合のメカニズムを解説...

天田財団、今年度前期の助成テーマ82件(4) (2021/10/26 機械・ロボット・航空機1)

【研究開発助成/奨励研究助成 若手研究者(レーザプロセッシング)】▽木崎和郎/東京大学生産技術研究所「円偏光および光渦レーザーを用いたキラル結晶化ガラス蛍光...

非加熱で成形、高熱伝導実現 日本金属など新材料開発 (2021/10/21 素材・医療・ヘルスケア2)

一般的なマグネシウム合金と違い、結晶組織の並び方を制御し非加熱での成形を可能とし、アルミニウムダイカスト材を超える熱伝導率を実現した。... 圧延材に固有な結晶組織の並び方が原因で、室温(非加...

このうち膜質の異なる無電解銅メッキ皮膜を境に銅の結晶方位が変化し、この界面が剝離の原因となります。... 本間ビア底におけるメッキの結晶組織に関する新たな視点を発表しました。... 結晶連続性を得るた...

近年の高強度鋼は、加工性などの考慮から不純物や介在物を含む不均一な組織であることが多い。... そこでイオンミリングという手法でアルゴンイオンを試料表面に照射し、試料原子を弾き飛ばして表面を削ることで...

材料を溶かしてから急冷し、温度変化で結晶組織を微細化する。... この熱間成形の圧力で結晶が滑りながらつぶされ、幅250ナノメートル(ナノは10億分の1)程度の扁平(へんぺい&...

京都大学大学院工学研究科の鄭瑞暁特定研究員と辻伸泰教授らは、合金の結晶組織を制御し、高強度と高延性を両立したマグネシウム合金の作製に成功した。... 粒径0・77マイクロメートル(マイクロは1...

混合された材料の原子の拡散が生じないにもかかわらず、結晶構造の変化が起きるのが特徴。数ナノメートル(ナノは10億分の1)サイズの結晶組織を制御して、強度や変形しやすさなどで特性のあるチ...

金属3Dプリンターは製品内部の原子配列や材料組織を変えられる。... 航空機のタービン翼では、翼先端の高温部ではクリープ特性を高めるために金属の結晶を大きくし、翼根元の固定部では靱性を高めるために一つ...

剛性は維持しつつ、極低温でも合金の結晶組織が変態しない特性を実現した。

【相模原】エビス(相模原市南区、戎嘉男社長、046・253・5593)は、ジェットエンジンや発電用ガスタービンのタービンブレードの鋳造用に開発した「無欠陥単結晶ブレードの製法(...

表面状態が粗く、結晶組織が大きい重量のある部品の硬度測定向けなどに採用を働きかける。

温度変化に強い軟磁性材、日立金属が本格生産 (2017/12/22 素材・ヘルスケア・環境)

組成の適正化と、焼成工程の改良による結晶組織の微細化で、応力や温度変化に対するロバスト性(強靱(きょうじん)さ)を高めた。

AMCが新本社工場 丸刃スリッターなど、内製化で拡充 (2017/5/9 モノづくり基盤・成長企業)

結晶組織を約200ナノメートル(ナノは10億分の1)まで縮小し、ビッカース硬さを通常より約300―400HV上回る1800―2000HVを実現。

そのため一般的には層状の結晶組織で形成された圧延銅箔を採用する。一方で電解銅箔は柱状の結晶組織のため耐屈曲性では劣る。だが同社では、熱加工時に結晶組織の構造が変化する銅箔の特性に着目。

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