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金属とあとで読むに関するotori334のブックマーク (9)

  • ベイナイト - Wikipedia

    ベイナイト(英: bainite、米国の冶金学者エドガー・ベインに由来する)は炭素鋼や低合金鋼の等温保持或いは連続冷却の熱処理により生じる金属組織(相ではない)の一つである。 中間組織(独: Zwischenstufengefüge、英: intermediate structure)または中間段階変態生成物(組織)(独: Zwischenstufen Umwandlungsprodukt、英: intermediate stage transformation products)、或いはその頭文字Zwの語は特にドイツ語圏において「広義の」ベイナイトとほぼ同じ意味で用いられる。これはミクロ組織の生成する温度及び冷却速度がパーライト変態とマルテンサイト変態の間にあることによる。つまりZwは「狭義の」ベイナイトを含む変態組織の総称であるから、Zwの意味でベイナイトを用いるのは適切でない。ドイツ

    ベイナイト - Wikipedia
    otori334
    otori334 2021/01/24
    “現在のベイナイトの変態機構の説明は文献により大きく三種類に分かれており、混乱を生む原因となっている”
  • untitled

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    otori334 2021/01/18
    鉄鋼のマルテンサイト/ベイナイト変態における結晶学的拘束 Lattice Invariant Shearから.
  • https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/bridge/staff/matsumoto/FractureOfFiberComposite_Chapter3.pdf

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    otori334 2020/12/19
    破壊力学の基礎
  • 実験力学

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    otori334 2020/11/14
    鋭い圧子押込みにおける負荷除荷曲線を利用した薄膜材料の弾塑性特性評価 除荷曲線から.
  • https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/95353/1/KJ00004736427.pdf

    otori334
    otori334 2020/11/14
    不規則系の研究 : 液体金属・半導体を中心として バナール・金属から.
  • https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/142656/1/KJ00004982312.pdf

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    otori334 2020/11/12
    ビスマス研究温故知新 固体中ディラック電子とバンド間磁場効果 ダルセ合金・スズペスト・セミメタルから.半金属ビスマスの不純物に敏感な性質を利用することで任意のバンド構造に制御することができる.
  • 半金属 (バンド理論) - Wikipedia

    代表的な半金属であるビスマスの結晶 バンド理論における半金属(英語: semimetal)とは、伝導帯の下部と価電子帯の上部がフェルミ準位をまたいでわずかに重なり合ったバンド構造を有する物質のことである。このエネルギーバンドの重なりは、結晶構造の歪みや結晶の層の間にはたらく相互作用などによって形成される。代表的な半金属としてビスマスが挙げられ、テルル化水銀のような化合物も含まれる。半金属は電荷のキャリアーが少なく、その有効質量は小さく移動度は大きい。また、熱伝導率が低い、状態密度を有する、誘電率が大きい、g因子が高い、反磁性磁化率が高いなどの特性を有している。元素の分類における半金属とは同じ名称であるが異なる概念である。 半金属の典型例としてはビスマス、ヒ素、アンチモン、グラファイトなどが挙げられ、特にビスマスにおいて詳細な研究がおこなわれている[1]。バンド理論における半金属は物質の特性

    半金属 (バンド理論) - Wikipedia
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    otori334 2020/11/12
    スズペスト・メタロイドから.セミメタル・メタロイドは異なる類型だが,どちらも半金属と訳される.セミメタルは直接遷移型半導体と同じクラスの類型.
  • 非常に強い電子間の相互作用を持つゼロギャップ半導体を発見 | 物性研究所

    東京大学 東京大学 物性研究所 発表のポイント ゼロギャップ(注1)半導体において、約180という非常に大きな比誘電率(注2)を初めて観測しました。 強いと予測されていた電子間の相互作用(注3)の大きさは、電子の運動エネルギーに比べて2桁程度も大きいことを実証しました。 ゼロギャップ半導体において、電子間の相互作用の役割を理解することで、さらに新しい物理現象の発見が期待されます。 発表概要: 東京大学物性研究所の中辻 知教授、リップマー ミック准教授らの研究グループは、米国ジョンズ・ホプキンス大学との共同研究で、ゼロギャップ半導体として知られるイリジウム酸化物Pr2Ir2O7をテラヘルツ(注4)分光を用いて調べたところ、5ケルビン(マイナス268℃)という低温にて、これまで他のゼロギャップ半導体で知られていた値の数十倍以上高い約180という非常に大きな比誘電率を観測し、電子間の相互作用も非

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    otori334 2020/11/12
    スズペスト・α-スズの導電性からゼロギャップ半導体・ラッティンジャー半金属
  • スポット溶接の原理|溶接機 販売 Yokodai.JP

    スポット溶接は、溶接したい2片の金属の上下から電極をあて、適度な圧力を加えながら、大電流を流し発生した熱で金属を溶かして接合します。 また、上下から電極を当てられないバッテリーへのタブ溶接などの場合は、左の等価回路で示したように、タブ板とバッテリー間のR3による発熱で溶接させます。溶接品質は、溶接電流・通電時間・押下圧力・材質等の影響を受けます。溶接電流は、溶接する部材の材質や表面の状態や電極押下圧力により変化します。スポット溶接により得られる接着部分を、ナゲットと呼びますが、良質なナゲットを得るためには、これらの要素をコントロールする必要があります。また、電極自身が溶着しないためには、電極の材質と放熱も重要です。同じ材質・条件下で大量・高速の溶接を行う特定用途向け溶接機が、これらを最適値に設定していくのに対して、パーソナル用は様々な素材形状と材質を相手にすることになります。でも、それほど

    otori334
    otori334 2020/08/10
    “突起を作ることにより、突起部分に電流が集中するために、突起部分が発熱溶融します。温度が上昇するに従って電気抵抗も適度に増加し、”
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