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記事検索結果
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粉中の微小結晶の界面組成を制御し実現した。... 今回、融点の低いネオジム銅合金を結晶粒界に沿って拡散させ、結晶粒界の磁気的な結合を切ることで、保磁力を高めることに成功した。... 今後は、原料の粉の...
合金の溶湯を高速の鋳造ロールで急速冷却しながら圧延するため、細かい結晶粒径でアルミや亜鉛を含む「AZ61」「AZ91」などこれまで難しかった合金薄板が量産できる。
このほか、アルミやマグネシウム合金などの強度を増す「超微細結晶粒材料の高速ねじり押し出し法」や「ぐにゃりと曲がる合木材」も紹介するが、各技術とも用途を募集する。
例えば、結晶と結晶の間の粒界に原子がどのように存在しているかを解析。... 逆に鋼をもろくする炭素やリンの原子は粒界に沿って分布。結晶粒界が鋼材の破壊の起点となる理由が原子レベルで解明される。
だが、その前の熱間鍛造加工により、結晶粒が粗くなるため、軟窒化で反り返ったシャフトを矯正する際に割れてしまう問題があった。現在は焼準(焼きならし)と呼ぶ熱処理を施し、結晶粒を整えている...
鋼材にモリブデンを添加したことで結晶粒が一層、微細化。鍛造加工しても結晶粒が粗大化せず、軟窒化(表面硬化処理)後に反り返ったクランクシャフトに曲げ矯正を施しても、割れが発生しにくくなっ...
秘密は鋼の結晶粒にある。... しかも、CGOの結晶粒の大きさが数ミリメートルなのに対し、ハイビーは数十ミリメートルと「肉眼でも十分に見える」大きさ。... こうした結晶粒を実現するには、製造工程で「...
樹脂改質剤を加えると結晶粒は通常のポリ乳酸に比べて体積比で約70―75%小さくなる。結晶が小さくなることで硬さ、耐熱性が向上し、樹脂の透明性も保てる。 ... ただし、一般的な成形法で...
強度の秘密は鋼の結晶を微細化したこと。従来鋼種「SUS301」の結晶粒径が25マイクロメートル(マイクロは100万分の1)前後なのに対し、NAR―301Lはわずか1マイクロ―2マイクロ...
今回の成果では非晶質シリコン膜に短パルス幅のエキシマレーザーを照射し、絶縁層を介した下地の既存トランジスタに熱的損傷を与えずシリコン膜を結晶化。また結晶化は独自の手法を用い、トランジスタとセンサー受光...
TAFFIは素材の成分を改良し、結晶粒径を5マイクロメートル(マイクロは100万分の1)と従来の3分の1に微細化した。... 同IIは結晶粒径をナノレベルに微細化し、圧造加工で製造する...
マグネシウム合金のチップに生石灰の粒子を混ぜ、型に入れた後、強い力で押しながらせん断力でつぶして固めることで結晶粒を微細化。
高い耐食性や強度の秘密は微量添加するニオブの析出効果と結晶粒径の微細化。析出物とは鋼の結晶中に生じる炭化物。... 次に、鋼管を一定の力で引っ張って延ばす引き抜き加工と熱処理により、鋼の結晶粒径をそれ...
単結晶や多結晶のダイヤモンドより硬度が高いと見込まれ、工具材料などに応用が期待される。... さらに衝撃圧縮超急冷法と呼ぶ手法で黒鉛の結晶粒のサイズを極限まで小さくし、ガラス状のアモルファスダイヤモン...
既存品と同等の結晶粒径10マイクロメートル(マイクロは100万分の1)の均質な微細組織を持ち、直径440ミリメートルのタービンディスク素材(写真)の作製にも成功した。&...