0700金属一般

有毒な赤泥からグリーン・スティール(Green steel from toxic red mud) 0700金属一般

有毒な赤泥からグリーン・スティール(Green steel from toxic red mud)

グリーン水素を用いた経済的なプロセスにより、アルミニウム製造時に発生する赤泥からCO2を含まない鉄を抽出することができるAn economical process with green hydrogen can be used to ext...
核融合発電所材料への新しいアプローチを印刷する(Printing a new approach to fusion power plant materials) 0700金属一般

核融合発電所材料への新しいアプローチを印刷する(Printing a new approach to fusion power plant materials)

2023-10-14 マサチューセッツ工科大学(MIT)◆アーカンソー出身の大学院生アレクサンダー・オブライエンは、MITの核科学および工学部に入学し、核融合発電所用のセラミック-金属複合材料を3Dプリンティングで製造する研究を行っています...
マルチマテリアル成形品の発泡による分解に成功 ~EV部品や電化製品などのリサイクルに貢献~ 0700金属一般

マルチマテリアル成形品の発泡による分解に成功 ~EV部品や電化製品などのリサイクルに貢献~

2023-09-20 金沢大学,科学技術振興機構金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系の瀧 健太郎 教授、大学院 自然科学研究科 機械科学専攻 博士前期課程の森 勇人、岸本 宗一郎、フロンティア工学系のRajesh Sharma Kuma...
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強度と塑性変形に優れた合金鋼の製造に成功(Treatment creates steel alloys with superior strength and plasticity) 0700金属一般

強度と塑性変形に優れた合金鋼の製造に成功(Treatment creates steel alloys with superior strength and plasticity)

2023-05-31 パデュー大学◆パデュー大学の研究者は、新しい処理によって作られた高品質の鋼合金が、驚異的な強度と可塑性を持つことを発見しました。◆処理によって生成された超微細金属結晶は、応力下で伸び、回転し、さらに伸びる特異な挙動を示...
3Dプリンターで作る新しい「デザイナーズ」チタン合金(New ‘designer’ titanium alloys made using 3D printing) 0700金属一般

3Dプリンターで作る新しい「デザイナーズ」チタン合金(New ‘designer’ titanium alloys made using 3D printing)

2023-06-01 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)◆研究チームは、合金と3Dプリンティングプロセスの設計を統合することで、強靭で引張り時にも脆くならない新しいタイタン合金のクラスを作り出しました。◆この成果は、チタン合金の応用範囲...
量子力学は、より強く、より持続可能な合金の実現につながる可能性がある(Quantum mechanics could lead to stronger, more sustainable alloys) 0700金属一般

量子力学は、より強く、より持続可能な合金の実現につながる可能性がある(Quantum mechanics could lead to stronger, more sustainable alloys)

多くの人にとって抽象的な概念かもしれませんが、量子力学は、鉄鋼やその他の合金を製造する際の二酸化炭素排出量を削減し、材料をより強く、より軽くする役割を果たすことが、新しい研究で明らかにされました。It may be an abstract ...
強誘電体材料の熱特性を調整するための電界利用に関する研究成果を発表(Study Offers Details on Using Electric Fields to Tune Thermal Properties of Ferroelectric Materials) 0700金属一般

強誘電体材料の熱特性を調整するための電界利用に関する研究成果を発表(Study Offers Details on Using Electric Fields to Tune Thermal Properties of Ferroelectric Materials)

2023-02-22 ノースカロライナ州立大学(NCState)◆ノースカロライナ州立大学の新しい研究により、強誘電体材料の熱特性を変えるために電場を使用する方法が明らかになりました。強誘電体材料は、超音波装置からメモリストレージ技術まで、...
共同研究で溶接用新素材を開発~埋もれアーク溶接用の新しいフラックス入りワイヤの特許を取得~ 0700金属一般

共同研究で溶接用新素材を開発~埋もれアーク溶接用の新しいフラックス入りワイヤの特許を取得~

2023-02-03 愛媛大学このたび、愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターの水口 隆 准教授の研究グループは、四国溶材株式会社(本社所在地:愛媛県今治市、代表取締役社長 村上 裕一)と共同で、埋もれアーク溶接用の新しいフラックス入りワイ...
大規模かつ高解像度三次元解析手法により疲労亀裂の成長メカニズムを解明~航空機エンジン用部品の信頼性確保に光明~ 0700金属一般

大規模かつ高解像度三次元解析手法により疲労亀裂の成長メカニズムを解明~航空機エンジン用部品の信頼性確保に光明~

2022-10-28 物質・材料研究機構NIMSの研究チームは、大体積を扱う新たな3D解析手法を活用することにより、ミクロな疲労亀裂の成長メカニズムが、金属結晶の特定の面に沿ったすべりにより成長することを解明し、金属疲労の分野で50年にわた...
合金に発生する欠陥が、実は合金を良くしている理由(How Imperfections Can Actually Improve Alloys) 0700金属一般

合金に発生する欠陥が、実は合金を良くしている理由(How Imperfections Can Actually Improve Alloys)

ピット大学の研究者ら、材料の欠陥を利用して合金の強度と延性を両立させる方法を発表Pitt Researchers Publish Method to Make Alloys Both Strong and Ductile By Levera...
アモルファス物質の疲労破壊の機構を解明 0700金属一般

アモルファス物質の疲労破壊の機構を解明

2022-10-11 東京大学生産技術研究所○発表者:田中 肇(研究開始当時:東京大学 生産技術研究所 教授 現在:東京大学名誉教授/東京大学 先端科学技術研究センター シニアプログラムアドバイザー(特任研究員))黒谷雄司(研究当時:東京大...
金属材料の謎を解明、原子1つ1つから解明(Scientists chip away at a metallic mystery, one atom at a time) 0700金属一般

金属材料の謎を解明、原子1つ1つから解明(Scientists chip away at a metallic mystery, one atom at a time)

放射線が金属を弱らせることはよく知られている。そのメカニズムを解明するのは、とても難しい仕事です。It’s no secret that radiation weakens metal. Uncovering how is complica...
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