0107工場自動化及び産業機械

0107工場自動化及び産業機械

フェムト秒レーザー光の高次高調波によって薄膜の微細加工に成功!

近赤外域のフェムト秒レーザー光の高次高調波として極端紫外光を発生させ、その極端紫外光を回折限界にまで集光して試料に照射することによって、サブマイクロメートルスケールでの微細加工を実現した。
0107工場自動化及び産業機械

半導体ナノ粒子の光学利得の向上に成功~励起状態の制御と機能開拓への新たなアプローチ~

2020-05-13 京都大学 金光義彦 化学研究所教授、田原弘量 同助教、媚山悦企 理学研究科修士課程学生らの研究グループは、半導体ナノ粒子の励起状態をフェムト秒光パルス対で制御することで、光学利得閾値を低減する新しい方法を開発しました。...
0107工場自動化及び産業機械

ミリ秒X線CTのための放射光マルチビーム化に成功 ~試料の回転要らず動的3D観察を可能に~

2020-05-13 東北大学 多元物質科学研究所,東京学芸大学,筑波大学,高輝度光科学研究センター,科学技術振興機構 ポイント 従来のX線CTでは、多くの角度から投影像を取得するために試料を非常に高速に回転する必要があった。 試料を回転せ...
ad
0107工場自動化及び産業機械

TMT主鏡分割鏡の形状仕上げ加工の試験が行われました

2020-04-30 国立天文台 TMTの主鏡を構成する分割鏡は、各国で研磨などを行なった後、米国本土に集められ、表面(鏡面)形状の最終的な仕上げが行なわれます。この仕上げを行なうイオンビーム加工(IBF;Ion Beam Figuring...
0107工場自動化及び産業機械

次世代人工知能・ロボット中核技術開発

2020-03 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 事業・プロジェクト概要 事業期間:2015年度~2019年度、2019年度予算:39.1億円 本プロジェクトは、次世代人工知能とロボットの中核技術を研究開発する「基礎研究」...
0107工場自動化及び産業機械

現場の繊細な”指先作業”をデジタル化するセンサーグローブソリューション「FREEDi」を開発

指先の力加減や作業音などから作業ミスをリアルタイムに検知して、製造不良の防止に貢献 2020-02-21 株式会社日立製作所   日立は、組立工程や検査工程のような人の手で作業を行う製造現場において、作業者がモノを掴んだ時の指先の力加減や作...
0103機械力学・制御

異なる拠点でも同品質な製品が得られる加工・成形誤差補正技術を開発

切削加工、塑性加工、射出成形で熟練者に依存しない高精度加工・成形を実現 2020-03-2-26 株式会社日立製作所 日立は、切削加工、塑性加工(鍛造*1)、射出成形*2において、熟練者の経験やノウハウに頼らずに、異なる設備で同品質な加工を...
0107工場自動化及び産業機械

ものづくり現場で中性子線を使った材料分析が可能に~軽量化を可能にする鋼材開発に新たな道筋~

中性子回折法による集合組織測定技術と、理研小型加速器中性子源システムRANS(ランズ)を組み合わせることで、中性子回折法による実験室レベルでの集合組織測定技術の開発に世界で初めて成功した。
0107工場自動化及び産業機械

トヨタ自動車、世界最高の塗着効率を実現した新型塗装機を開発

CO2排出量の削減に寄与、塗装技術の普及に貢献 2020-03-12 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、車体塗装工程で従来から使用しているエアスプレー式の塗装機に代わり、静電気を活用し空気を使わない新型の塗装機(エ...
0107工場自動化及び産業機械

テラヘルツレーザービームの新記録 (Record-breaking Terahertz Laser Beam)

極めて効率的なテラヘルツ波の光源を開発した。非線形媒質で発振した赤外線レーザー光の一部が周波数2倍の光線に変換。2種類の赤外線を重ね合わせ非対称形状をもつ電磁波に、電磁波は空気をプラズマにし、特殊形状で電子が加速しテラヘルツ波が放出する。
0107工場自動化及び産業機械

世界最高級出力の深紫外ピコ秒パルスレーザー発振器を開発

高出力化で電機や航空・宇宙分野の部品加工の高生産性と高品位性を実現 2020-03-19 新エネルギー・産業技術総合開発機構,スペクトロニクス株式会社 NEDOは高輝度・高効率次世代レーザー技術開発に取り組んでおり、今般、スペクトロニクス(...
0107工場自動化及び産業機械

ライス大研究室が廃棄物を一瞬で高価値なグラフェンに変換

(Rice lab turns trash into valuable graphene in a flash)ほぼすべての炭素源をグラフェン片に迅速かつ安価に変換する、「フラッシュ・グラフェン」技術を開発。
ad
タイトルとURLをコピーしました