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ニュース

  • 2021-08-10
    ドイツの金属加工会社Bayerischemetallwerkeは、新しい3D印刷タングステン合金プロセスを開発しました。これは、コンポーネントの製造とコーティングに高濃度のタングステンプレアロイ粉末(タングステンニッケル鉄、タングステンニッケル銅)を使用することを特徴としています。
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  • 2021-08-10
    この記事で説明する3D印刷プロセスは、Moldjetと呼ばれ、発明者はイスラエルの会社Tritoneです。 ご存知のように、イスラエルの企業は材料噴射技術の分野でリードしてきました。有名なStratasysポリジェット樹脂噴射技術とXjet金属/セラミックナノ粒子インク噴射技術はすべてイスラエルからのものです。 モールドジェットプロセスも材料射出技術の開発に基づいており、高精度で高品質の部品製造に独自の利点があります。有名な研究機関であるFraunhoferIFAMに支持され、このプロセス製造プラットフォーム。 この記事は主にビデオとテキストの紹介の形で紹介します。
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  • 2021-08-10
    2018年10月2日、スウェーデン王立科学アカデミーは、レーザー物理学の分野における画期的な発明が認められ、アメリカの科学者アーサーアシュキン、フランスの科学者ジェラールムルー、カナダの科学者ドナストリックランドにノーベル物理学賞が授与されたことをストックホルムで発表しました。 。 その中で、アーサー・アシュキンの貢献は「光ピンセットとその生物系への応用」であり、ジェラール・ムロウとドナ・ストリックランドの貢献は「高密度超短光パルスを生成する方法」です。
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  • 2021-08-10
    金属積層造形(AM)は、特定の部品の製造および使用方法に革命をもたらすことが期待されています。 従来の製造方法と比較して、明らかな利点があります。 たとえば、材料の無駄が減り、労働時間が節約され、複雑な幾何学的部品の製造プロセスが簡素化されます。 しかし、それは完璧ではなく、いくつかの欠陥があります。 欠陥に立ち向かい、継続的に最適化することによってのみ、その構造性能をさらに向上させることができます!
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  • 2021-08-10
    金属3D印刷は、すべての3D印刷の集大成と見なされています。 強度と耐久性に関しては、金属に匹敵するものはありません。 初期の金属3D印刷特許は、1990年代にドイツのEOSによって取得されたDMLS(Direct Metal Laser Sintering)でした。 それ以来、金属3D印刷は、さまざまな種類の印刷プロセスを徐々に開発してきました。 現在、すべての金属3Dプリンターは通常、粉末床溶融、バインダー注入、直接エネルギー堆積、および材料押し出しの4種類のプロセスのいずれかを使用します。
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  • 2021-08-09
    現在、レーザーは、レーザー溶接、レーザー切断、レーザー穴あけ、レーザー硬化、レーザー熱処理、レーザーマーキング、ガラス内部彫刻、レーザートリミング、レーザーリソグラフィー、レーザーフィルム製造、レーザーフィルム加工、レーザーパッケージング、レーザーで広く使用されています。修理回路、レーザー配線技術、レーザー洗浄およびその他のレーザープロセス。
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  • 2021-08-09
    他の通常の光源とは異なり、レーザーによって生成されたレーザーは、その単色性、コヒーレンス、コリメーション、および高いエネルギー密度により、エネルギー集中をよりよく達成でき、したがって人間の臓器(特に人間の目)に損傷を与えます。 赤外線スペクトルのレーザーの場合、人体への損傷は主に熱的影響であり、青と紫のスペクトルのレーザーへの損傷は主に光化学的影響です。 そのため、誤ってレーザーや光ファイバーコネクターから放射されるレーザー光に人の目が直接当たると、目に損傷を与える可能性があります。 UVレーザーの場合、角膜炎や白内障を引き起こす可能性があります。 現在使用されている1550nmレーザーの場合、遠赤外線波長帯で動作し、主に角膜と水晶体に損傷を与えます。
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  • 2021-08-09
    レーザースクライビングの原理:レーザーを切断およびスクライビングツールとして使用する場合も、材料のガス化の原理を使用します。 集束レーザービームを用いて加工物を照射した後、ワークを移動させます。気化により素材が除去されるため、レーザーによりワークを切断し、移動方向にダイシングします。
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  • 2021-08-09
    レーザー距離計はどのように機能しますか? レーザー距離計は通常、距離を測定するためにパルス法と位相法の2つの方法を使用します。 パルス距離測定のプロセスは次のとおりです。距離計から放出されたレーザー光は、測定対象物で反射されてから距離計で受信され、同時に距離計はレーザーの往復時間を記録します。 光速と往復時間の積の半分は、距離計と測定対象物との間の距離です。 距離を測定するためのパルス法の精度は、一般に約+/- 1メートルです。 さらに、このタイプの距離計の測定ブラインドゾーンは一般に約15メートルです。
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  • 2021-08-09
    5G時代の到来により、超高精細ビデオディスプレイと超高速信号伝送は必然的にディスプレイ製品のより高い技術的要件を提唱し、これには必然的に双方向性、つまりタッチ機能の要件の増大が含まれます。 ディスプレイ画面を「指先で」近距離で作成する方法について説明するには、まず、ディスプレイ画面を近くで表示するための使用シナリオのいくつかの特性を満たすようにする必要があります。
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  • 2021-08-09
    外国メディアの報道によると、米国エネルギー省のローレンスバークレー国立研究所のバークレー研究所レーザー加速器(BELLA)センターは、高出力レーザービームの位置とポインティングを正確に測定および制御する革新的な光学システムを開発およびテストしました。前例のない精度で。角度-レーザービームを中断または妨害することなく。 この新しいシステムは、科学界全体のユーザーが高出力レーザーを最大限に活用するのに役立ちます。
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  • 2021-08-07
    オンライン直径測定に関しては、さまざまなメーカーが広く懸念している精密試験装置であり、主に製造中の丸圧延材の外径の検出に対応します。レーザー直径ゲージと光電直径ゲージは常に一般的です。中古の検出装置です。違いを見てみましょう。
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