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材料に関するSuperAlloyZZのブックマーク (4)

  • 材料屋.com

    2023年12月 新サイトにてリニューアルオープン致しました。 多くのお客様からご愛顧頂き ECサイト開業から22周年を迎えることが出来ました。 当店は入手しにくい金属地金を中心に企画・設計・加工・販売をさせていただいております。 加工のご相談にもお答えします!産業用工作機械を使った加工も承ります! 地金の溶解・改鋳・加工はJIS規格認証対象事業者にて行っております。 当店の丸チップは弊社独自の金型で製造しております(コピー製品にご注意)。 個人様をはじめ官公庁様・教育機関様・BtoB・BtoC 取引も歓迎致しております。 官公庁様・教育機関様の場合、請求書決済(後払い)もお請け致しております。 ご注文の際、お気軽にお申し付けくださいませ。 インボイス制度対応済み、適格請求書発行可能です。 登録番号:T6020002070125 材料屋ドットコムは登録商標です(商願2013-020119)

  • 安価なデスクトップ型CNCフライス「KitMill Qt100」 - BRIDGE(ブリッジ)テクノロジー&スタートアップ情報

    メカトロニクス関連の製品を扱う「株式会社オリジナルマインド」は、デスクトップ型CNCフライス「KitMill Qt100組み立てキット」を開発した。同製品はクラウドファンディングサイトのMakuakeにて、目標の100万円を大きく上回る、320万円以上の資金調達に成功するなど、注目を集めている。 CNCは、材料を削り取っていき造形していく造形方法だ。材料を積層していく形式の3Dプリンタよりも、材料の持つ特性を活かした部品を作ったり、なめらかな表面の仕上がりで造形することができる。 「KitMill Qt100」は、このCNCを行う、デスクトップ型のCNCフライスだ。 サイズは、383.2mm×356.3mm×348.6。重さは14.9kgとコンパクト。材料を設置するテーブルサイズは、150mm × 100mmで、樹脂、FRP、木材、アルミ合金全般、真鍮といった材料が加工可能だ。 なめらかな

    安価なデスクトップ型CNCフライス「KitMill Qt100」 - BRIDGE(ブリッジ)テクノロジー&スタートアップ情報
  • 立体交差もできる! 銅の100倍電流を流せるカーボンナノチューブ材料で微細配線加工に成功

    立体交差もできる! 銅の100倍電流を流せるカーボンナノチューブ材料で微細配線加工に成功:新材料 カーボンナノチューブ(1/2 ページ) 産業技術総合研究所と単層CNT融合新材料研究開発機構は、単層カーボンナノチューブと銅の複合材料による微細配線加工に成功したと発表した。高い信頼性が要求される車載用デバイスや大電力を扱うデバイスのバックエンド配線をはじめ、シリコン貫通ビアやインタポーザなどでの応用を目指す。 産業技術総合研究所(以下、産総研)と単層CNT融合新材料研究開発機構(以下、TASC)は2014年1月23日、単層カーボンナノチューブ(CNT)と銅の複合材料による微細配線加工に成功したと発表した。単層CNTと銅の複合材料は、銅に比べ100倍の電流を流せる他、シリコンとほぼ同じ熱膨張率を実現できる材料であり、次世代半導体デバイスに適した配線材料として注目され、「今回の微細配線加工の成功

    立体交差もできる! 銅の100倍電流を流せるカーボンナノチューブ材料で微細配線加工に成功
  • 径の揃ったカーボンナノチューブ合成に成功 : 有機化学美術館・分館

    5月28 径の揃ったカーボンナノチューブ合成に成功 カテゴリ:有機化学炭素材料 カーボンナノチューブは、炭素からできた蜂の巣状の網の目が、丸く筒状になった物質です。この炭素材料の素晴らしい特質と可能性に関しては、旧サイト・ブログで何度も書いてきています。同じ炭素材料で、すでにノーベル賞を受賞しているフラーレンやグラフェンに比べても、そのポテンシャルは優ることはあっても劣ることは決してないといってよいでしょう。 カーボンナノチューブ カーボンナノチューブは、シリコンに代わる高速コンピュータの材料、超強靭な繊維など、あらゆる可能性を秘めています。しかし発見から22年が経った今も、まだこれといった応用が出てきていません。この原因は、「性質の揃ったカーボンナノチューブが作りにくい」という一点に集約されます。 構造が一つに決まっているフラーレンやグラフェンと違い、カーボンナノチューブには直径やねじ

    径の揃ったカーボンナノチューブ合成に成功 : 有機化学美術館・分館
    SuperAlloyZZ
    SuperAlloyZZ 2013/08/29
    これで金属性ナノチューブと半導体性ナノチューブを作り分けることができる可能性は生じたが、これと軌道エレベータができるか否かはまったく別次元の問題だ。
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