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ニュース

  • 2021-09-23
    最近、積層造形材料としての銅の見通しが徐々にエンジニアに支持されています。これは主に「ワイルドウェストスペースカウボーイ」の探求によるものです。 「カウボーイ」という用語については、フロリダ州ハリウッドにあるSintaviaLLCのエンジニアリング担当副社長であるPavloEarleから、商用航空宇宙産業の発展を促進する先駆者たちへの興味深い発言です。宇宙および防衛システム。3D印刷部品。
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  • 2021-09-23
    高反応とは何ですか? 一般的に、高反射率とは、加工物の抵抗率が低く、表面が滑らかで、近赤外レーザーの吸収率が低いことを意味します。図に示すように、一般的な金属元素の吸収係数であるため、大量に発生します。ほとんどのレーザーは、材料に垂直であるか、傾斜角が小さいシナリオで使用されるためです。 その結果、戻ってきたレーザー光が出力ヘッドに再入射し、戻ってきた光の一部でさえエネルギー伝達ファイバーに結合され、ファイバーに沿ってレーザーの内部に戻され、内部のコアコンポーネントが作成されます。レーザーは引き続き高温です。
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  • 2021-09-22
    EUは、地域の半導体サプライチェーンにおける柔軟性と主権の向上を促進するために法律を使用します。 チップ製造におけるより大きな自律性を獲得することは、現在、EUの全体的なデジタル戦略の重要な要素です。
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  • 2021-09-22
    アディティブマニュファクチャリングは一般に3D印刷として知られています。これは、コンピューターグラフィックス処理、デジタル情報と制御、レーザーテクノロジー、電気機械テクノロジー、材料テクノロジーの多くのハイテクの利点を組み合わせたものです。サイクルやその他の特性、それは近年急速に発展しています。 現在、3Dプリントは製造および医療分野で最も広く使用されています。 ドイツの自動車サプライヤーであるOukerXeroxは、積層造形の自動化を新しいレベルに引き上げるために、移動ロボットの分野で革新的なパイロットプロジェクトを立ち上げています。
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  • 2021-09-22
    GEは、洋上風力発電アプリケーション向けの世界最大の3Dプリンターの開発に協力しています 2021年9月16日のOffshoreEngineers Networkのレポートによると、General Electric Company(GE)傘下の再生可能エネルギー会社は木曜日(9月16日)に、同社がFraunhoferIGCVおよびvoxeljetAGと協力して、世界最大の3Dを共同開発したと発表しました。 GEHalade-X洋上風力タービンの主要コンポーネントの生産を加速する洋上風力発電アプリケーション用のプリンター。
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  • 2021-09-22
    太陽光淡水化技術は、淡水資源を取得するための持続可能な方法の1つと見なされています。 近年、研究者は、太陽蒸発器材料、水/蒸気/塩チャネル、および光と熱の調整の設計に関する研究を実施し、蒸発器の蒸発速度と光から熱への変換効率を改善しました。 しかしながら、太陽熱蒸発器は、蒸発器の準備が面倒であり、材料の耐候性が低く、実際の用途に直面する過程での長期耐塩性および耐久性が低いという問題に直面している。
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  • 2021-09-22
    オーストリアのインスブルック大学とAlpineQuantum Technologies(AQT)のRainer Blatt研究グループは、今年6月17日にジャーナルPhysics Review XQuantumにコンパクトイオントラップ量子コンピューティングデモンストレーターの記事を公開しました。 この記事は、研究グループと同社が共同開発したコンパクトイオントラップ量子コンピューター実証システムの最新の研究成果を示し、このシステムが世界をリードするレベルのイオントラップ量子コンピューター技術であると主張しています。
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  • 2021-09-22
    加速器駆動の高度な原子力エネルギーシステム(ADANES、加速器駆動の高度な原子力エネルギーシステム)は、「将来の高度な核分裂エネルギー-ADS変換システム」の実装中に中国科学アカデミーの現代物理学研究所によって最初に提案された高度な原子力エネルギーです。戦略的パイロット技術プロジェクト。システム。 ADANESシステムの運用では、レーザー誘起破壊分光法(LIBS、レーザー誘起破壊分光法)技術を使用して、各機能リンク内の核燃料のその場でのリアルタイムの定量的検出を実現します。各ユニットの時間制御と最適化された操作。 LIBS技術はADANESシステムにまで拡張されています。それに直面している核燃料は微粒子の緩い蓄積の形であるため、粒子サイズに関連する未知のマトリックス効果を導入することになります。
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  • 2021-09-22
    誰もがレーザー加工に不慣れではありませんが、よく耳にするナノ秒レーザー、ピコ秒レーザー、フェムト秒レーザーなどを区別できますか? ▌最初に時間単位の変換を理解しましょう 1ms(ミリ秒)= 0.001秒= 10-3秒 1μs(マイクロ秒)= 0.000001 = 10-6秒 1ns(ナノ秒)= 0.0000000001秒= 10-9秒 1ps(ピコ秒)= 0.0000000000001秒= 10-12秒 1fs(フェムト秒)= 0.000000000000001秒= 10-15秒
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  • 2021-09-22
    近年、トポロジカル量子状態とトポロジカル量子材料に関する理論的および実験的研究は、物性物理学の分野におけるフロンティアホットスポットになっています。 トポロジカル秩序は、物質分類のまったく新しい概念として、対称性と同様に、物性物理学の基本概念です。 トポロジーの深い理解は、量子相の基本的な電子構造、量子相転移、量子相における多くのギャップのない元素励起など、物性物理学の基本的な問題に関連しています。 トポロジカル材料では、電子、フォノン、スピンなどの複数の自由度間の結合が、材料の特性を理解および調整する上で決定的な役割を果たします。 光励起を使用して、さまざまな相互作用を区別し、物質の状態を操作できます。それに応じて、材料の基本的な物理的特性、構造相変化、および新しい量子状態情報が取得されます。 現在、トポロジカル物質の巨視的挙動と、それらの微視的原子構造および光場によって駆動される電子特性との関係を分析することが研究目標となっています。
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  • 2021-09-20
    Maims Consultingの報告によると、米国ノースカロライナ州のロスアラモス国立研究所(LANL)の科学者は、コロイド量子ドットレーザーの研究状況と開発の見通しを評価しました。 Nature Photonicsに掲載されたこの研究では、電気励起レーザーの開発の課題を分析し、これらの課題を克服する方法を提案しました。
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  • 2021-09-20
    日常生活の中での電源アダプタは、通常、220Vの家庭用電気を、携帯電話、コンピュータ、ルーター、セットトップボックス、その他の機器に適した電圧と電流に変換します。 実際、それだけではありません。現在のアダプターはさまざまな方法で使用することもできます。
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