ニュース
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2021-04-19チタン合金は、比強度、耐食性、クリープ特性が高く、炭素繊維複合材料との適合性が高いため、航空、航空宇宙、海洋、自動車、化学、生物医学の分野で広く使用されています。 チタン合金は、作動温度が130°Cを超える場合、または異なる材料の使用によりボーイングの民間航空機747および757の着陸装置などの最終コンポーネントが過剰になる場合にもアルミニウム合金を置き換えることができます[1]。 市販のチタン合金の中でも、α+β二相チタン合金の代表であるTi-6Al-4Vは、物理的・機械的特性に優れ、熱処理や強化、熱機械加工が可能なため、広く使用されています。もっと見る
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2021-04-17科学技術の発展に伴い、溶接業界はますます発展しており、ユーザーはレーザーはんだ付け機の製品についても議論しています。 今日は、レーザー自動はんだ付け機がハンドヘルドレーザー溶接機よりも優れている理由についてお話します。もっと見る
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2021-04-17海外メディアの報道によると、イタリアの積層造形会社BEAMITは、Ti6242チタン合金の製造に使用できる新しい3D印刷プロセスを開発しました。 この合金は、航空宇宙およびレーシングパーツの製造に使用でき、その性能は従来の製品よりも優れています。もっと見る
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2021-04-17情報を光にエンコードし、光ファイバーを介して送信することは、光通信のコア原理です。 シリカ製光ファイバーは0.2dB / kmの超低損失であり、今日のグローバルな通信ネットワークと情報化社会の基盤を築いています。 この超低光損失は、オンチップ導波路を使用して光信号を合成、処理、および検出できる集積フォトニクスにも不可欠です。もっと見る
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2021-04-16レーザー技術の開発と応用により、レーザー安全保護製品は広く知られ、人々に使用されています。保護原理によれば、レーザー保護製品は、反射型、吸収型、光電スイッチ型、格子型などに分類できます。 なかでも、光電スイッチタイプやグレーティングタイプは、応答時間が遅く、摩耗しにくいため、広く採用するのは難しい。 今日では、反射型および吸収型のレーザー保護メガネが市場でより一般的になっています。もっと見る
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2021-04-16太陽光発電パネルの原材料であるシリコンは、上流でパネルの処理と製造にお金を稼ぎ、中流は発電所の開発者であり、主に再販やオングリッドの電気料金からお金を稼ぎますが、これは安定した多額の資産投資です。しかし、収益率は低く、下流は発電事業、発電所であり、電力を売るためにお金を稼ぎます。もっと見る
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2021-04-16海外メディアの報道によると、イタリアの積層造形会社BEAMITは、Ti6242チタン合金の製造に使用できる新しい3D印刷プロセスを開発しました。 この合金は、航空宇宙およびレーシングパーツの製造に使用でき、その性能は従来の製品よりも優れています。もっと見る
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2021-04-16LIDAR測定技術は、もともと欧米の先進国で開発され、商用化された新興技術であり、レーザー測距システム、グローバルポジショニングシステム(GPS)、慣性ナビゲーションシステム(INS)の3つの技術を統合しています。高度な空間的および時間的解像度で地理空間情報を取得するためのまったく新しい技術的手段を提供する3次元空間情報のリアルタイム取得で行われ、今日の測量業界で最も先進的な測量およびマッピング技術です。もっと見る
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2021-04-153D印刷は、わずか数分(または、従来の製造方法と製造方法で作成された場合は数日)で構造を作成することにより、製造に革命をもたらしました。 プリント回路基板は電子製品の主要コンポーネントであり、世界の自動化とデジタル化を促進します。 プリント回路基板(PCB)を3D印刷と組み合わせて使用すると、現代の経済と技術の成長を促進するための完璧な推進力が生まれます。 3Dプリントとプリント回路基板技術がどのように連携するかを詳しく説明する前に、3Dプリントの実際の意味と3Dプリント回路基板の意味を見てみましょう。もっと見る
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2021-04-15ロシアのエカテリンブルクにあるウラル連邦大学(UrFU)の医師は、3Dプリンターを使用して、独自の磁石、磁気システム、および軟磁性要素を印刷します。 このプリンターで作成したサンプルは、医療から宇宙まで、ほぼすべての分野で使用できます。 たとえば、ロボット手術助手が動脈や静脈の詰まりを取り除いたり、ステントを留置したりするために使用できます。 UrFUの磁性および磁性ナノ材料部門の准教授であるAlekseyVolegovによると、科学者たちは現在、どの磁石を最初に印刷するかを決定しています。もっと見る
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2021-04-15自動運転車が現実のものとなりつつあり、このアプリケーションは多くの高性能スマートセンサーを使用することで実現されています。 デジタルおよびマイクロコントローラー(MCU)分野の技術的進歩により、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、追い越し中の死角を検出する構造など、先進運転支援システム(ADAS)用のさまざまなセンサーを作成できるようになりました。 ADASは、ドライバーにとって便利なツールであるだけでなく、より高い安全基準の要件を満たすためのソリューションでもあります。 LiDARはADASの最も重要な要素の1つであり、歩行者検出システム、死角検出、およびアダプティブクルーズコントロールを実現するために使用できます。 一般に、車両周辺のすべての要素を検出して調査する必要があるすべてのアプリケーションに適しています。 安全な自動運転車を実現するには、LIDARの設計が不可欠であることを理解するのは難しいことではありません。もっと見る





