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記事検索結果
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【研究開発助成/一般研究開発助成(レーザプロセッシング)】▽西浦匡則/埼玉大学大学院理工学研究科「簡便なSESAMフリー・超低繰り返し・高パルスエネルギーモード同期...
外層にチタン高含有ナノ積層膜を施し、硬度の高い微細組織で耐摩耗性と耐チッピング性を両立し、安定した長寿命を実現した。
生成AIを活用して構造材料の微細組織の画像を生成する。... すると要求特性や使用条件に応じた組織画像を生成できるようになる。... 微細組織の画像は、含まれる情報が多く、解釈の幅が広い。
その磁気特性は、多くの場合、複雑な微細組織によって生み出される。 NIMSでは、これまで希少なジスプロシウムを使わないネオジム磁石の耐熱性の向上に焦点を当てた微細組織の最適化の研究を...
火山灰には成因が未解明な微細組織も多い。... 火山灰微細組織の研究の進展により、新しい噴火メカニズムの解釈が生まれるかもしれない。... 未知の微細組織は手がかりが乏しく成因解明に苦労するが、謎解き...
最先端のスピンカロリトロニクスの知見に基づく界面制御技術、およびミクロの物理とマクロの材料をつなぐ微細組織設計により、高効率な熱電変換・熱制御・熱移送を可能にするエネルギー材料の開発に取り組んでいる。...
積層したFePt層の配向やキュリー温度の制御、磁化ダイナミクス制御など取り組むべき材料学的課題は多いが、微細組織観察によるメカニズムの解明に加えて、データ科学を活用して研究を進めている。 ...
さらに独自の試料加工法を生かし、多くの微細組織の観察データを蓄積した結果、傷を瞬時に自己修復する機能を持ったセラミックスが存在することが分かった。これらの例では、強い放射線を浴びると、その組織内の原子...
磁石研究は物質探索と材料組織最適化の二つに分けられる。... だが微細組織を作ることができていない。... Nd2Fe14Bは自然と微細なセル構造ができる。
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...
【研究開発助成/一般研究開発助成(塑性加工)】▽竹井敏/富山県立大学工学部「ガス透過性多孔質金型を活用する注射不要の無痛・貼るナノマイクロニードルプラスチ...
産業技術総合研究所の中島佑樹研究員、福島学研究グループ長らは、人工知能(AI)技術で窒化ケイ素セラミックスの微細組織を予測する技術を開発した。... どのような微細組織を作るべきか画像...
2種類の結晶による微細な薄板が交互に現れる構造を作製。... 合金中の微細組織を改良することにより、加工硬化性や強度、延性、靭(じん)性に優れるなどの利点を持ち、研究の進展が注目されて...
大阪大学の奥川将行助教、小泉雄一郎教授、中野貴由教授らは金属3Dプリンターの一種、レーザー3D積層造形法で作製したアルミニウム合金の微細組織形成のメカニズムを解明した。... その結果、高強度など力学...
軟骨細胞が収まっていた腔所である細胞小腔や軟骨周辺の鉱物化した骨組織などの微細組織構造が確認でき、頭骨の各骨要素の関節の形を解明した。
理論上は強力な磁石になるはずの物質も、材料中の微細組織を作り込めないとものにならない。... 大型放射光施設(SPring―8)で磁石が外部磁場に負けて、微細組織の磁化方向が反転する瞬...
造形体は微細組織の種類ごとに異なる力学特性を発揮した。ミクロ層状組織は単結晶の長所の延性と、多結晶の長所である高強度を兼ね備え、良好な力学特性バランスを示した。... 同一の微細組織でも向きを変更する...
耐熱材料の開発には、合金元素の結合様式のみならず、不純物や欠陥、微細組織など、幅広い空間・時間スケールでの複雑な制御を要するからだ。微細組織の制御はさまざまな材料特性を決定する上でも重要となる。...