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疑問と金属に関するotori334のブックマーク (11)

  • 田中 秀治 / Shuji Tanaka on Twitter: "@kumarobo おまけ。SAW/BAWフィルターやセラミックフィルターが使われる前,金属のバーやリングを利用するメカニカルフィルターが使われていました。これはエリンバー(Fe-Ni-Cr)という合金でできていました。エリンバー… https://t.co/RxxUJSCff8"

  • SCM440材料の高周波焼き入れによるせん断応力計算方法 (1/2)|株式会社NCネットワーク|サポートシェアリングソリューション

    SCM440材料の高周波焼き入れによるせん断応力の考え方と計算方法について紹介します。 SCM440Hを高周波焼き入れすると、材料の硬さがHRC50~55°になります。この状態の材料のせん断応力を求める方法を解説します。 高周波焼き入れによりHRC50~55°になったSCM440H材料のせん断応力は、材料の強さや硬さによって異なります。計算式を用いることで正確な値を求めることができます。

    SCM440材料の高周波焼き入れによるせん断応力計算方法 (1/2)|株式会社NCネットワーク|サポートシェアリングソリューション
    otori334
    otori334 2021/05/10
    “一般に高周波焼入れによる硬度は表層の硬度を示します。破壊の起点が表面であると限定すれば、ねじりせん断応力については表面硬度からの推算で良いかもしれませんが、曲げなどが作用する場合は疑問が残ります。”
  • 方位量子数の中のs,p,d,f軌道の名前が付けられた理由を知りたいのですがなぜですか? - s、p、d・・・の名前の理由は... - Yahoo!知恵袋

    s、p、d・・・の名前の理由は前の方が書いてらっしゃる通り。アルカリ金属は最外殻のs軌道に一個だけの電子を持っており、その原子スペクトルが単純で説明しやすいのです。このときに最も強く表れるのが励起p軌道から基底状態のs軌道への遷移ですのでprinciple(主な)と名付けられています。s軌道からの遷移による発光は線幅が狭くて鋭く(sharp)、d軌道からの遷移は幅広(diffuse)、f軌道はもっと広がっていてスペクトルの土台のよう(fundamental)になっていることから来ています。fのあとはこのような経緯ではなく単純にアルファベット順にg、h・・・と続けることになっています。 ただし、これらは「方位量子数」じゃありませんよ。各方位量子数に対応する軌道の名称です。日語はきちんと正しく使いましょう。

    方位量子数の中のs,p,d,f軌道の名前が付けられた理由を知りたいのですがなぜですか? - s、p、d・・・の名前の理由は... - Yahoo!知恵袋
  • ダクタイル鋳鉄 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "ダクタイル鋳鉄" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2023年2月) ダクタイル鋳鉄の顕微鏡写真。 ダクタイル鋳鉄(ダクタイルちゅうてつ、英: ductile cast iron)とは、組織中のグラファイト(黒鉛)の形を球状にして強度や延性を改良した鋳鉄である。「ダクタイル」とは「延性のある」という意味の形容詞である。また、その特徴的な黒鉛の形状から球状黒鉛鋳鉄、ノデュラー鋳鉄とも呼ばれる。 概要[編集] 「鉄鋼」は炭素含有率で、鋳鉄などの鉄と鋼とに分けられる。鋳鉄は炭素含有率が高いので、鋼より溶融温度が低く鋳造しやすい。また

    ダクタイル鋳鉄 - Wikipedia
    otori334
    otori334 2021/01/18
    火打石の性質を持ちそう.セリウムとマグネシウムを置換可能にする性質が気になる.ダクタイル鋳鉄とフェロセリウムを比較したい.
  • zaika_b09.pdf

    otori334
    otori334 2021/01/18
    材料科学B マルテンサイト変態 マルテンサイトの歪硬化の発生機序は正方晶格子の変態に伴う大きな内部応力が原因だと理解していたが実際は剪断変形だった.それは無拡散変態という括りでより細かく分析できる.
  • 油研ぎについての考察 と…

    ブログだから、フリーに言っちゃおう。 主にフォールディングナイフの設計・製作なんかやってます。 写真、カメラ、分解修理ネタは広島フォトブログへ! ギターリペアはGuiter Repair Nをご覧ください。 SONY NEX-3 この記事、数日前にほとんど完成していましたが、少し発酵(腐敗?)させてみました。 前回記事のコメント欄で雄さんと「油研ぎした時の仕上がりが良い」という話になりました。そのメカニズムを考察してみました。 結論は、油が導管という窪みを充満させるため、砥粒が入り込まないという仮説にたどり着きました。 まずは木を目の細かい耐水ペーパー(ドライ・水研ぎ)で仕上げた場合、灰色に汚れてしまうという現象のメカニズムについて。 これは砥粒が木材の導管に入り込むことで発生すると考えられます。 通常、ドライ・水研ぎともにペーパーの番手が上がってくると砥粒が細かくなり、導管に入り込んでし

    油研ぎについての考察 と…
    otori334
    otori334 2021/01/07
    水研ぎは目止めのための手段なので,耐水ペーパーに問題があるならとの粉を使えばいいと思う.目止めに油が使えるか検証せずに済む.油が木材にどの程度含浸するのか興味がある.水のように表面強度に影響するか
  • ロックウェル硬さ試験の知見 | Struers.com

    卓越した仕上がり、迅速さ、使いやすさで、あらゆる材料の微細構造検査を実現するため、さまざまなレンジの機器を取り揃えております。

    otori334
    otori334 2020/11/16
    試験方法は試験荷重と圧子の組み合わせで規格化される.ISOはサンプル厚に厳しく,ASTMは圧子が多い.規格間の差異2つは関係があるのか,要求事項を満たさない薄板の不適切さに比べたら瑣末な問題だが
  • 金属の変態と合金の構造

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    otori334 2020/11/14
    同素変態・相変化・相転移,それぞれの言葉を正確に使い分ける必要がある.
  • ねがてぃぶろぐ ecaljで半金属α-スズ

    ダイヤモンド構造を持つα-スズ(灰色スズ)は、バンドギャップがほとんどない半金属であることが知られています。今回は、ecaljを用いてα-スズの計算し、LDA計算でもGW近似計算でも半金属的なバンド構造を持つことを確認しました。 ダイヤモンド構造のα-スズ 私たちがスズと聞いて、日常的に思い浮かべるのは、β-スズと呼ばれる正方晶の結晶で、金属です。ここで周期表を眺めてみると、スズは14族に属する元素です。14族元素を上から順に見てみると、炭素・シリコン・ゲルマニウムといずれもダイヤモンド構造をとる半導体です(炭素の最安定構造はグラファイトですが)。スズもまた、13℃以下の温度では、ダイヤモンド構造をとり、α-スズ(灰色スズ)と呼ばれ、通常のβ-スズ(白色スズ)と区別されます。

    otori334
    otori334 2020/11/12
    スズペストから.金属が導電性を失うのは直感に反するが,実際はメタロイドに属するスズの同素変態に伴い導体的金属からセミメタルに変化するだけ.α-スズのバンド構造と比較して,β-スズの金属らしさを確かめたい.
  • シリコンの金属光沢 - OKWAVE

    シリコンの金属光沢は、金属のような自由電子に由来するものではありません。 ・シリコンは可視光全域で、価電子帯から伝導帯への励起による吸収を起こす ・可視域で高い屈折率を示すため、高い反射率を持つ この組み合わせにより、金属のような光沢を持つのです。 これらの現象は、キャリア凍結領域でも起こりますので、液体ヘリウム 温度以下でも金属光沢はそのままです。可視光に対して透明になる ということはありえません。 4K程度であれば、ガラスデュワーでも簡単に達成できますので、 観察は容易です。私はもう少しいいクライオスタットで、 超流動ヘリウムによりもう少し低い温度で実験をし、シリコン基板を 目視したことがありますが、当然見かけは変化しません。 常温状態での間接吸収端が1100nm程度、液体ヘリウム温度程度での 間接吸収端は1050~60nm程度ですから、YAGの波長(1064nm)前後 では、常温で不

    シリコンの金属光沢 - OKWAVE
    otori334
    otori334 2020/04/30
    “Siの金属光沢は、金属のような自由電子に由来するものではありません ・Siは可視光全域で、価電子帯から伝導帯への励起による吸収を起こす ・可視域で高い屈折率を示すため、高い反射率を持つ“
  • http://denkou.cdx.jp/Opt/PD01/PDF1_4.html

    otori334
    otori334 2020/04/30
    Siは可視光を吸収して金属のような見た目だが赤外光はよく透過する.その材料が透明か不透明かは波長を指定しないとわからない ”受光素子は普通、可視光用と赤外光用に分かれています”
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