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    【東北大学技術】モシブチック合金

    鋳造が可能な高強度・高剛性・高耐熱性、Mo合金の誕生!Ni基合金と同等…

    東北大学の技術『モシブチック合金(Mo-Si-B-Ti-C合金)』をご紹介します。 現状、モリブデン合金は融点が高いため、粉末焼結体を押出加工等して 成型されています。よって、複雑形状を成型するためには、切削加工等を 行...

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  • 東北大学技術:Co基合金粉末:T13-172 製品画像

    東北大学技術:Co基合金粉末:T13-172

    Co-Cr-Mo合金の諸特性をそのままに、3D積層造形用途に適した合金

    Co-Cr-Mo合金等のCo基合金は、耐食性と耐摩耗性に優れており、生体材料をはじめ、鋳造鋳型材料や歯科鋳造材料等に広く使用されている。また、耐食性と耐摩耗性が優れたCo-Cr-Mo合金粉末を用いることで、複雑な形状の...

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  • 東北大学技術:電子ビーム積層造形用Co基合金粉末:T16-191 製品画像

    東北大学技術:電子ビーム積層造形用Co基合金粉末:T16-191

    耐食性・耐摩耗性に優れ、高硬度で靭性に優れる造形体が得られる

    Co基合金は、耐食性・耐摩耗性に優れており、生体材料をはじめ、鋳造鋳型材料等に広く使用されている。しかし、鉄系材料より硬度が低い為、機械的強度が必要な工業製品として使用できない。Co基合金の強度を改善する為に...

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  • 東北大学技術:耐熱合金およびその製造方法:T19-374 製品画像

    東北大学技術:耐熱合金およびその製造方法:T19-374

    Ni基超合金に代わる、高温で優れた機械特性を有する多元系合金

     従来、航空機や発電所のタービン材料として、Ni基超合金が多く利用されている。タービンは燃焼効率の向上などが求められることから、その材料には高耐熱性が求められている。近年、5元系以上の多元系合金である高エントロピー合金が注目されている。高エントロピー合金...

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  • 東北大学技術:高強度Co基金属ガラス合金:T06-003 製品画像

    東北大学技術:高強度Co基金属ガラス合金:T06-003

    ガラス形成能が高く(=φ14mmも可)、高加工性、高強度(=4000M…

    金属ガラス合金は通常の結晶金属と異なり、引張試験において塑性伸びを示さない合金が 大半を占め、塑性伸びを示す組成においても、2、3%程度の伸びしか示さず、単軸応力下では延性が非常に少ない。そのため、通常の結晶金属...

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  • 東北大学技術:中性溶液下で水素を発生するMg合金:T21-060 製品画像

    東北大学技術:中性溶液下で水素を発生するMg合金:T21-060

    途中で反応が止まらず、水素のみを発生し続ける合金

    「加水分解法」が注目されている。加水分解法は、酸素を発生させずに水素のみを発生させるため、酸素を分離する工程が必要なく、爆発の危険性もないことがメリットである。加水分解法の材料として、Mg単体やMg合金から成る水素発生材が報告されているが、反応が進むにつれMg(OH)2などの水と反応しない相が形成され、途中で反応が止まってしまう。このため、既報の水素発生剤は、単位重量当たりの水素発生量が小さいもの...

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  • 東北大学技術:積層造形用酸化物分散強化型合金:T17-105 製品画像

    東北大学技術:積層造形用酸化物分散強化型合金:T17-105

    積層造形法において、微細な酸化物粒子を均一に分散せしめた、酸化物分散強…

    酸化物分散強化型合金は、母相である金属の結晶粒の内部に、硬質な酸化物粒子を分散させた合金であり、母相の結晶粒の内部に分散された酸化物粒子がより多く、かつ、酸化物粒子が均一に分散せしめることで、高温環境に長時間曝されても...

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    東北大学技術:FeSiAl合金のMTJ素子:T20-1263

    高TMR比・高センサ感度・コストダウンを達成。従来のFeSiAl合金よ…

    えば電気自動車のバッテリ残量検知、コンクリート構造物中の鉄筋の破断や劣化を検知する非破壊検査用磁気センサ、等への応用が期待される。 従来、TMRセンサに利用可能なMTJ素子の自由層として、NiFe合金やCoFeB合金、CoFeSiB合金などが開発されているが、さらなる高感度化やコストダウンが求められている。 そこで本発明ではFeSiAl合金(センダスト)に着目し、これまで製造できていなかったナ...

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  • 東北大学技術:超弾性効果を発現するMg合金:T15-071 製品画像

    東北大学技術:超弾性効果を発現するMg合金:T15-071

    比重がニチノールの1/3以下!アレルギー元素を含まない世界最軽量の超弾…

    従来の超弾性・形状記憶合金は比重の大きな元素から成るものが多く、軽量元素から成るものはいまだ報告されていない。 また、超弾性・形状記憶合金を医療用途に用いる研究開発も盛んであるが、代表的なTiNi合金(ニチノール)はニッケル...

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  • 東北大学技術:CoCrMo合金及びその製造方法:T11-101 製品画像

    東北大学技術:CoCrMo合金及びその製造方法:T11-101

    高強度、高延性、高疲労強度を達成

    近年、高齢化の進行を背景に、身体の機能を代替する生体材料が大きな関心を集めている。生体材料として使用されるCo-Cr-Mo基合金は、他の金属材料と比較して耐食性および耐摩耗性に優れるため、人工関節用材料として重要な役割を担っている。多くはASTM F75に規格化される鋳造合金であるが、一般的に鋳造材料は組織が粗大で鋳造欠陥を...

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  • 東北大学技術:超弾性特性を示すCoCr合金:T20-542 製品画像

    東北大学技術:超弾性特性を示すCoCr合金:T20-542

    30 GPa程度の低ヤング率と高耐摩耗性とを両立した合金

    ゴムメタル(R)は2.5%程度の大きな弾性歪みを示す低ヤング率合金であり、医療機器やスポーツ用品等の分野で広く応用されている。ゴムメタル(R)は、弾性限界を超えると、99%以上冷間加工ができる超塑性的な特性を示すことで有名である。 本発明は、2.5%超の大きな弾性...

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  • 東北大学技術:Fe基金型合金:T18-074 製品画像

    東北大学技術:Fe基金型合金:T18-074

    スーパーエンプラの成形に必要な高耐摩耗性と高耐食性を両立!粉末冶金を利…

    本発明では、炭化物を分散した高硬度合金の課題であった耐食性の低下を独自の合金設計により克服し、硬度と耐食性のバランスに優れたFe基合金を提供する。本発明合金は通常の溶解・加工設備で製造することができ、既存の粉末冶金材を代替することで素材...

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  • 東北大学技術:ステンレスより軽く強い鉄合金:T05-117 製品画像

    東北大学技術:ステンレスより軽く強い鉄合金:T05-117

    比重7以下、0.2%耐力1000 MPa以上、引張応力1000 MPa…

    ステンレスは工業上重要な鉄合金であるが、比重が大きいため単位密度当たりの強度は他の金属材に劣っている。そのため、輸送機器などの部材として低比重かつ高強度を有する鉄合金が求められている。本発明は、比重7以下でありながら0.2%耐力...

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  • 東北大学技術:高抵抗器用鉄合金:T04-171 製品画像

    東北大学技術:高抵抗器用鉄合金:T04-171

    高い比抵抗値150μΩ・cm以上 及び±200ppm/℃の範囲内の温度…

    大きくするために線径を非常に細くしなければならず (φ0.02mm程度)、巻き作業中に断線してしまうという問題がある。高い比抵抗(μΩ・cm)と小さい抵抗値温度係数(ppm/ ℃)とを兼ね備えた 鉄合金(特許2922989 参照)も存在するが、40重量%以上のNiからなる合金であり、複雑な加工工程が必要で、比抵抗値も150μΩ・cm以下であり改善の余地がある。本発明の鉄合金は、比抵抗値を150μΩ...

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  • 東北大学技術:低融点合金ロウ材:T20-3056 製品画像

    東北大学技術:低融点合金ロウ材:T20-3056

    ナノ粒子の融点降下現象を用いて、1000℃未満 で融解する貴金属修復用…

    貴金属宝飾品に生じたキズ・割れを修復する方法として、合金から成るロウ材をキズ・割れ部に載置し、ロウを熱融解する方法が用いられている。貴金属はその合金組成により多様な色味を示すため、ロウ材には貴金属地金と似た合金組成を持つものを使用して、色味が変わらないよ...

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