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ニュース

  • 2021-04-13
    オーストラリア国立大学(ANU)の研究者は、危険で費用のかかるスペースデブリと戦うために、望遠鏡が夜空の物体をよりはっきりと見るのを助ける技術を使用しています。 新しいレーザーは、スペースデブリをより適切に識別、追跡、安全に移動することができます。
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  • 2021-04-12
    心臓弁によって誘発される血栓症のリスクをテストするには、常に生体内評価を実行する必要があります。 3D印刷されたカスタマイズされたチャンバーを使用すると、体外血液循環を使用して、心臓弁の血栓症リスクテストオプションをより安価かつ迅速に提供できます。
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  • 2021-04-12
    都市部では、微粒子汚染は常に健康を危険にさらすほど深刻なものになる可能性があります。 その中で、微粒子の25%はブレーキディスクの摩耗から放出されます。 新しいレーザー耐摩耗性材料のクラッディング層は、自動車のブレーキディスクの耐摩耗性と耐食性のコーティングを実現できるようになりました。 これにより、摩耗を効果的に減らし、微粒子の汚染を減らし、ブレーキシステムの耐用年数を延ばすことができます。
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  • 2021-04-12
    3月17日、ハイエンド機器の分野で世界をリードするドイツのTRUMPF Group(TRUMPF)は、2021年のミュンヘン上海光学博覧会で中国が開発したリングコア調整可能検流計超高速走査溶接技術を発表しました。この技術は大幅に改善することができます新エネルギー車のパワーバッテリーのバッテリーセルトップカバーの溶接速度、溶接品質、自動化レベルは、歩留まりを改善し、床面積を減らし、レーザー溶接システムを簡素化し、生産を大幅に減らすことができますバッテリーメーカーのコスト。 従来の電池にこの技術を採用したことで、予溶接と完全溶接の合計時間を1秒以内に抑えることができます。
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  • 2021-04-12
    ウプサラ大学とスウェーデンのグラフェン材料会社Graphmatechは、銅粉の反射率を効果的に低減できる方法を研究および証明するために協力しました。 この研究の結果は、将来のレーザー積層造形における高密度部品の3Dプリントにおける重要な要素になる可能性があります。
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  • 2021-04-12
    6061アルミニウム合金レーザー溶接の低吸収率と溶接面の崩壊の問題を解決するために、この記事の研究チームは、レーザークラッディングの溶接面に最初に粉末を追加する方法を採用しました。 この研究は、6061アルミニウム合金の微細構造と硬度に及ぼすレーザークラッディング粉末タイプの影響を示しています。 結果は、単一のアルミニウム粉末、シリコン粉末、ニッケル粉末のレーザークラッディングがアルミニウム合金レーザー溶接のレーザー吸収率を高めることができることを示していますが、各材料には、強相の数の減少や他の段階。そして不均一な平等の問題。
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  • 2021-04-12
    レーザーは、生活の中で広く使われている数少ないもののひとつと言えますが、非常に不思議な技術です。
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  • 2021-04-12
    ドイツのアーヘンにあるFraunhoferInstitute for Laser Technology(Fraunhofer ILT)は、これまで世界中で超高速レーザー材料蒸着プロセス(EHLA)の実施に成功してきました。 今日、研究者は既存の基盤に基づいて新しいブレークスルーを達成しました。 フラウンホーファーレーザー技術研究所からのニュースによると、エベレスト協力プロジェクトでは、フラウンホーファーレーザー技術研究所と3つの業界パートナーが、コンポーネントを効果的に修理および被覆するためのEHLAプロセスおよびシステム技術をさらに開発しています。 EHLAプロセス自体の信頼できる効率と非常に高い効率により、大型ローラーやその他の回転部品を最終形状に近づけます。
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  • 2021-04-12
    初期のファイバーレーザーは、ポンプビームをクラッドに送るより効果的な方法が登場するまで、効率が低く、出力が低く、制限されていました。 IPGPhotonicsの創設者兼CEOであるValentinGapontsevは、複数のシングルエミッターダイオードレーザーを使用してサイドポンプビームを大面積のクラッドフィールドに送る「パイオニア」としての評判を楽しんでいます。
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  • 2021-04-10
    プラスチックレーザー溶接は、レーザー熱を使用して熱可塑性部品を恒久的に接続する技術です。 溶接する前に、適切な外力を増やして2つの部品間で溶接する必要のある領域をクランプし、部品の材料に適した近赤外線レーザーの波長を調整する必要があります。レーザーは最初に最初の部品を透過します。 、は2番目の部品に吸収され、次のようになります。熱エネルギーが2つの部品の接触面を溶かして溶接ゾーンを形成し、溶接を完了します。
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  • 2021-04-09
    米海軍研究所のウェブサイトは4月7日に、米海軍がますます多くの駆逐艦に指向性エネルギー兵器を設置していることを報告し、今年は陸上のレーザー兵器のテストも実施する予定です。
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  • 2021-04-09
    ハネウェルの「注目度」が発表されました: 市場に出回っている他の技術とは異なる技術で量子コンピューティングの道に入るでしょう。
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