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そのためには、同じ平面上にある配線と絶縁体の表面が一括して接合されるように、材料表面、ひいては接合界面構造の積極的な設計が重要になる。 高真空雰囲気での直接接合技術以外では、接合界面...

接合界面に排出されるバリが均一になるよう被接合材の摩擦のさせ方などを工夫し、国際溶接学会が定める疲労寿命を従来の数十倍―100倍に延ばした。... LFWは材料を溶かさずに接合できる固相接合技術の一つ...

ダイセル・阪大、SiC半導体長寿命化 銀・シリコンで接合材料 (2024/8/1 素材・建設・環境・エネルギー2)

また銀のみの接合材料と比べ、シリコンを加えることで材料コストの削減につながる。... 接合界面の亀裂や構造破壊が起こりにくくなる。 ... 共同研究ではダイセルが銀粒子と有機溶剤の検...

東レリサーチ、半導体向け材料開発の効率化支援 (2024/7/31 素材・建設・環境・エネルギー1)

接合界面の電位差予測 東レリサーチセンター(東京都中央区、吉川正信社長)は30日、半導体デバイス中の金属と半導体の接合界面における電位差を予測するシミュレーションサー...

一つは、太陽光パネルに用いられるシリコン半導体接合素子が、ガンマ線に弱いことだ。... これを使った半導体接合素子を作製。... 放射光による照射では接合界面の状態を分析することもできる。

またワイヤボンド接合界面の面積を瞬時に測定できることから、不具合発生時の原因追究もしやすくなった。

抜き取り破壊検査、画像外観検査など従来の接合検査方法に比べて工数、コストの大幅削減に期待が高まる。 同装置は専用ヘッドから射出したレーザーでワイヤボンド接合部を加...

第35回「中小企業優秀新技術・新製品賞」(1)一般部門 (2023/4/7 中小企業優秀新技術・新製品賞1)

抜き取り破壊など従来の接合検査方法に比べて工数やコストの大幅削減、廃棄物の低減に貢献が期待できる。 同装置は専用ヘッドから射出したレーザーでワイヤボンド接合部を加熱し、その加熱点から...

超電導回路を構成するジョセフソン接合の欠陥の種類を識別する技術を開発した。ジョセフソン接合のアモルファス絶縁膜中では水素不純物やトラップ電荷などが2準位欠陥を作る。... 臨界電流型は絶縁膜中、電荷型...

大阪大学接合科学研究所の藤井英俊教授らが開発した「固相抵抗スポット接合」をダイヘンが産学連携で実機にした。... 金属板を重ね、超硬合金の加圧軸で高い圧力をかけつつ電極で通電し、低温域で接合界面の変形...

実験では白金粒子と酸化チタンの接合界面によって、白金粒子の帯電が電子6個分の負電荷や、電子2個分の正電荷に変化する様子を撮影できた。

天田財団、今年度前期の助成テーマ90件(6) (2022/10/12 機械・ロボット・航空機2)

【研究開発助成/奨励研究助成 若手研究者(塑性加工)】▽王倩/大阪大学接合科学研究所「その場微細鍛造による高強度アルミニウム合金の固相積層技術に関する研究開...

工業炉協会、「拡散接合技術」テーマに講演会 来月7日開催 (2022/10/5 機械・ロボット・航空機2)

日本工業炉協会は11月7日10時から機械振興会館(東京都港区)で、工業加熱における「拡散接合技術」をテーマに講演会を開く。... 拡散接合は母材を溶融させずに加熱・加圧保持することで、...

大阪大学接合科学研究所の藤井英俊教授や森貞好昭特定准教授らは、接合面の強度を維持したまま鋳鉄を接合する手法を確立した。... 新手法はジュール熱で被接合界面を加熱し局所的に変形させ...

低消費電力が可能な相補型の構造を持つ接合型電界効果トランジスタ(JFET)を開発。... SiC半導体は約800度Cまで正常に動作するが、ICで一般的な金属酸化膜半導体電界効果トランジ...

先般行ったろう付製品について、製品の色合いや接合界面の状況など、違った炉を試して変化を見てみようということをやっている段階です。... さらに繰り返し熱負荷を受けるとタングステンと銅合金管の接合界面が...

天田財団、今年度前期の助成テーマ82件(2) (2021/10/21 機械・ロボット・航空機2)

【研究開発助成/一般研究開発助成(レーザプロセッシング)】▽高橋宏治/横浜国立大学大学院工学研究院「レーザピーニングによる3D造形セラミック部材の長寿命化」▽岡田達...

炭素の含有量が多い鉄鋼や柔らかいアルミニウムなど接合の難しい材料や異種金属同士の接合にも対応。... 圧力に応じて接合可能になる温度を制御するため、低温での接合を実現できる。... 圧力で接合界面の局...

酸素官能基の存在によりペロブスカイト結晶の再構成が常温常圧で起こり、電極と強固な接合界面を形成したためと考えられる。

セラミックスの固体電解質は不燃性で発火の危険性がない上に、電解質中をリチウムイオンのみが伝導するので、液体電解質では避けられない正・負極界面での副反応がなく長寿命が期待できる。... それは、酸化物は...

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