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‎C60‏ که از جستارهای مهم پژوهش‌های وابسته به فناوری نانو است.

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فناوری نانو یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. نانوفناوری یک دانش به شدت میان‌رشته‌ای است و به رشته‌هایی چون فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، ابزارهای نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می‌شود.بیشتر کار این رشته دربارهٔ این است که دانش جدید و فناوری از راه پژوهش به کجا می‌رسند. نانوفناوری می‌تواند به عنوان ادامهٔ دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح‌ریزی دانش کنونی بر پایه‌هایی جدیدتر و امروزی‌تر باشد.

[ویرایش] اصول بنیادی

یک نانومتر (nm) یک میلیاردیم متر است. برای سنجش طول پیوندهای کربن-کربن، یا فاصلهٔ میان دو اتم بازهٔ ۱۲ تا ۱۵ نانومتر به کار می‌رود؛ همچنین طول یک جفتِ دی‌ان‌آ نزدیک به ۲ نانومتر است. و از سوی دیگر کوچک‌ترین باکتری سلول‌دار ۲۰۰ نانومتر است. اگر بخواهیم برای دریافتن مفهوم اندازهٔ یک نانومتر نسبت به متر سنجشی انجام دهیم می‌توانیم اندازهٔ آن را مانند اندازهٔ یک تیله به کرهٔ زمین بدانیم.[۱]. یا به شکلی دیگر یک نانومتر اندازهٔ رشد ریش یک انسان در طول زمانی است که برای بلند کردن تیغ از صورتش باید بگذرد.[۲]

[ویرایش] شاخه‌های اصلی

می‌توان موردهای زیر را شاخه‌های بنیادین دانش نانوفناوری دانست:

[ویرایش] کاربردها

فناوری نانو کاربردهای گسترده‌ای در دانش‌های گوناگون دارد که از موردهای مهم آن می‌توان به کاربردهایش در پزشکی برای ساخت داروهای بدون اثرهای جانبی اشاره کرد که تنها بر یک بافت ویژه تأثیر می‌گذارند.

[ویرایش] جستارهای وابسته

[ویرایش] منابعی برای مطالعهٔ بیشتر

  • نانوتکنولوژی، آئینه تکنولوژی آفرینش [1]،انجمن علمی دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران. [www.nsut.org]
  • سیاستگذاری علم و تکنولوژی (مطالعه موردی نانوتکنولوژی در ایران)، دکتر قاضی نوری.
  • مجموعه مقالات اولین همایش نانوتکنولوژی، کمیته مطالعات سیاست نانوتکنولوژی.
  • پیام دکتر عارف به اولین همایش نانوتکنولوژی، اسفند ۱۳۸۰.
  • سایت مدیریت فناوری نانو [2]
  • مقالات اولین سمینار نانومواد استان آذربایجان شرقی

[ویرایش] منابع

  1. Jennifer Kahn (۲۰۰۶). "Nanotechnology". National Geographic ۲۰۰۶ (June): ۹۸-۱۱۹
  2. Jennifer Kahn (۲۰۰۶). "Nanotechnology". National Geographic ۲۰۰۶ (June): ۹۸-۱۱۹.
  1. ویکی‌پدیای انگلیسی (دسترسی در ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۷)

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Representación animada de un nanotubo de carbono

Representación animada de un nanotubo de carbono

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Para hacerse una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot, más o menos un nanobot de 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos (depende de qué esté hecho el nanobot).

nano- es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja.

Definición [editar]

Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas nuevas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros; sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no es muy conocido en la sociedad.

Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro (10^(-9) metros). Para comprender el potencial de esta tecnología es clave saber que las propiedades físicas y químicas de la materia cambian a escala nanométrica, lo cual se debe a efectos cuánticos. La conductividad eléctrica, el calor, la resistencia, la elasticidad, la reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente que en los mismos elementos a mayor escala.

Aunque en las investigaciones actuales con frecuencia se hace referencia a la nanotecnología (en forma de motores moleculares, computación cuántica, etcétera), es discutible que la nanotecnología sea una realidad hoy en día. Los progresos actuales pueden calificarse más bien de nanociencia, cuerpo de conocimiento que sienta las bases para el futuro desarrollo de una tecnología basada en la manipulación detallada de las estructuras moleculares.

Historia [editar]

El ganador del premio Nobel de Física, Richard Feynman fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en el célebre discurso que dio en el Caltech (Instituto Tecnológico de California) el 29 de diciembre de 1959 titulado Al fondo hay espacio de sobra (There's Plenty Room at the Bottom).

Otro hombre de esta área fue Eric Drexler quien predijo que la nanotecnología podría usarse para solucionar muchos de los problemas de la humanidad, pero también podría generar armas poderosisimas. Creador del Foresight Institute y autor de libros como Máquinas de la Creación Engines of Creation muchas de sus predicciones iniciales no se cumplieron, y sus ideas parecen exageradas en la opinion de otros expertos, como Richard Smalley.

Con el comienzo del siglo XX la ciencia dio grandes pasos en el conocimiento, se empezó a conocer que toda la materia esta compuesta por las partículas diminutas llamadas átomos, aunque todo esto se conocía ya en parte, es en este siglo cuando finalmente se le empieza a dar utilidad. De tal forma tenemos que varios átomos forman moléculas, por ejemplo una molécula de oxigeno con dos de hidrógeno forman agua.

Pero estos conocimientos fueron más allá ya que con esto se pudo modificar la estructura de las moléculas como es el caso de los polímeros o plásticos que hoy en día los encontramos en todos nuestros hogares y que sin ellos no podríamos vivir. Pero hay que decir que este tipo de moléculas se les puede considerar “grandes”...

Con todos estos avances el hombre tuvo una gran fascinación por seguir investigando mas acerca de estas moléculas, ya no en el ámbito de materiales inertes, sino en la búsqueda de moléculas orgánicas que se encontrarán en nuestro organismo. Se descubrió que el cuerpo humano además de consistir como unidad fundamental: la célula, ésta tenia pequeños componentes llamadas organelas y éstas a su vez estaban compuestas por numerosas partículas o moléculas que juegan un papel importante en la regulación de los procesos fisiológicos del organismo.

No fue sino hasta principios de la década de los cincuenta cuando Watson y Crick propusieron que el DNA era la molécula principal que jugaba un papel clave en la regulación de todos los procesos del organismo y de aquí se tomo la importancia de las moléculas como determinantes en los procesos de la vida.

Hoy en día la medicina se le da más interés a la investigación en el mundo microscópico ya que en este se encuentran posiblemente las alteraciones estructurales que provocan la enfermedad, y no hay que decir de las ramas de la medicina que han salido mas beneficiadas como es la microbiología. Inmunología, fisiología, en fin casi todas las ramas de la medicina.

Con todos estos avances han surgido también nuevas ciencias como es la ingeniería genética que hoy en día todos han oído escuchar acerca de las repercusiones que puede traer la humanidad como es la clonación o la mejora de especies. Entre estas ciencias también se encuentra otras no muy conocidas como es la nanotecnología, a la cual se le puede definir como aquella que se dedica a la fabricación de la tecnología en miniatura.

La nanotecnología, a diferencia de la ingeniería genética, todavía no esta en pasos de desarrollo; Se le puede considerar como “ una ciencia teórica” ya que todavía no se le ha llevado a la practica ya que aun no es viable, pero las repercusiones que acarreara para el futuro son demasiadas.

Inversión [editar]

Algunos países en vías de desarrollo ya destinan importantes recursos a la investigación en nanotecnología. La nanomedicina es una de las áreas que más puede contribuir al avance sostenible del Tercer Mundo, proporcionando nuevos métodos de diagnóstico y cribaje de enfermedades, mejores sistemas para la administración de fármacos y herramientas para la monitorización de algunos parámetros biológicos.

Actualmente, alrededor de 40 laboratorios en todo el mundo canalizan grandes cantidades de dinero para la investigación en nanotecnología. Unas 300 empresas tienen el término “nano” en su nombre, aunque todavía hay muy pocos productos en el mercado.

Algunos gigantes del mundo informático como IBM, Hewlett-Packard (HP), NEC e Intel están invirtiendo millones de dólares al año en el tema. Los gobiernos del llamado Primer Mundo también se han tomado el tema muy en serio, con el claro liderazgo del gobierno estadounidense, que para este año ha destinado 570 millones de dólares a su National Nanotechnology Initiative.

En España, los científicos hablan de “nanopresupuestos”. Pero el interés crece, ya que ha habido algunos congresos sobre el tema: en Sevilla, en la Fundación San Telmo, sobre oportunidades de inversión, y en Madrid, con una reunión entre responsables de centros de nanotecnología de Francia, Alemania y Reino Unido en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ensamblaje interdisciplinario [editar]

La característica fundamental de la nanotecnología es que constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios campos de las ciencias naturales que están altamente especializados. Por tanto, los físicos juegan un importante rol no sólo en la construcción del microscopio usado para investigar tales fenómenos sino también sobre todas las leyes de la mecánica cuántica. Alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen jugar a la química un papel importante. En medicina, el desarrollo específico dirigido a nanopartículas promete ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades. Aquí, la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras que separan las diferentes disciplinas han empezado a diluirse, y es precisamente por esa razón por la que la nanotecnología también se refiere a ser una tecnología convergente.

Una posible lista de ciencias involucradas sería la siguiente:

Nanotecnología avanzada [editar]

La nanotecnología avanzada, a veces también llamada fabricación molecular, es un término dado al concepto de ingeniería de nanosistemas (máquinas a escala nanométrica) operando a escala molecular. Se basa en que los productos manufacturados se realizan a partir de átomos. Las propiedades de estos productos dependen de cómo estén esos átomos dispuestos. Así por ejemplo, si reubicamos los átomos del grafito (compuesto por carbono, principalmente) de la mina del lápiz podemos hacer diamantes (carbono puro cristalizado). Si reubicamos los átomos de la arena (compuesta básicamente por sílice) y agregamos algunos elementos extras se hacen los chips de un ordenador.

A partir de los incontables ejemplos encontrados en la biología se sabe que miles de millones de años de retroalimentación evolucionada puede producir máquinas biológicas sofisticadas y estocásticamente optimizadas. Se tiene la esperanza que los desarrollos en nanotecnología harán posible su construcción a través de algunos significados más cortos, quizás usando principios biomiméticos. Sin embargo, K. Eric Drexler y otros investigadores han propuesto que la nanotecnología avanzada, aunque quizá inicialmente implementada a través de principios miméticos, finalmente podría estar basada en los principios de la ingeniería mecánica.

Determinar un conjunto de caminos a seguir para el desarrollo de la nanotecnología molecular es un objetivo para el proyecto sobre el mapa de la tecnología liderado por Instituto Memorial Battelle (el jefe de varios laboratorios nacionales de EEUU) y del Foresigth Institute. Ese mapa debería estar completado a finales de 2006.

Futuras aplicaciones [editar]

Según un informe de un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, en Canadá, las trece aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología son:

  • Almacenamiento, producción y conversión de energía.
  • Armamento y sistemas de defensa.
  • Producción agrícola.
  • Tratamiento y remediación de aguas.
  • Diagnóstico y cribaje de enfermedades.
  • Sistemas de administración de fármacos.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Remediación de la contaminación atmosférica.
  • Construcción.
  • Monitorización de la salud.
  • Detección y control de plagas.
  • Informática.
  • Alimentos transgénicos

Riesgos potenciales [editar]

Sustancias viscosas [editar]

Recientemente, un nuevo estudio ha mostrado como este peligro de la “sustancia viscosa gris” es menos probable que ocurra de como originalmente se pensaba. K. Eric Drexler considera un escenario accidental con sustancia viscosa gris improbable y así lo declara en las últimas ediciones de Engines of Creation. El escenario sustancia viscosa gris clamaba la Tree Sap Answer: ¿Qué oportunidades existen de que un coche pudiera ser mutado a un coche salvaje, salir fuera de la carretera y vivir en el bosque solo de savia de árbol?. Sin embargo, se han identificado otros riesgos mayores a largo plazo para la sociedad y el entorno.

Una variante de esto es la “Sustancia viscosa verde”, un escenario en que la nanobiotecnología crea una máquina nanométrica que se autoreplica que consume todas las partículas orgánicas, vivas o muertas, creando un cieno -como una masa orgánica muerta. En ambos casos, sin embargo, sería limitado por el mismo mecanismo que limita todas las formas vivas (que generalmente ya actúan de esta manera): energía disponible.

Veneno y Toxicidad [editar]

A corto plazo, los críticos de la nanotecnología puntualizan que hay una toxicidad potencial en las nuevas clases de nanosustancias que podrían afectar de forma adversa a la estabilidad de las membranas celulares o distorsionar el sistema inmunológico cuando son inhaladas o ingeridas. Una valoración objetiva de riesgos puede sacar beneficio de la cantidad de experiencia acumulada con los materiales microscópicos bien conocidos como el hollín o las fibras de asbestos.

Hay una posibilidad que las nanopartículas en agua potable pudieran ser dañinas para los humanos y otros animales. Las células de colon expuestas a partículas de dióxido de titanio se ha encontrado que se descomponen a mayor velocidad de la normal. Las nanopartículas de dióxido de titanio se usan normalmente en pantallas de sol, haciéndolas transparentes, al contrario de las grandes partículas de dióxido de titanio, que hacen a las pantallas de sol parecer blancas.

Armas [editar]

La militarización de la nanotecnología es una aplicación potencial. Mientras los nanomateriales avanzados obviamente tienen aplicaciones para la mejora de armas existentes y el hardware militar a través de nuevas propiedades (tales como la relación fuerza-peso o modificar la reflexión de la radiación EM para aplicaciones sigilosas), y la electrónica molecular podría ser usada para construir sistemas informáticos muy útiles para misiles, no hay ninguna manera obvia de que alguna de las formas que se tienen en la actualidad o en un futuro próximo puedan ser militarizadas más allá de lo que lo hacen otras tecnologías como la ingeniería genética. Mientras conceptualmente podríamos diseñar que atacasen sistemas biológicos o los componentes de un vehículo (es decir, un nanomáquina que consumiera la goma de los neumáticos para dejar incapaz a un vehículo rápidamente), tales diseños están un poco lejos del concepto. En términos de eficacia, podrían ser comparados con conceptos de arma tales como los pertenecientes a la ingeniería genética, como virus o bacterias, que son similares en concepto y función práctica y generalmente armas tácticamente poco atractivas, aunque las aplicaciones para el terrorismo son claras.

La nanotecnología puede ser usada para crear dispositivos no detectables – micrófonos o cámaras de tamaño de una molécula, y son posibilidades que entran en el terreno de lo factible. El impacto social de tales dispositivos dependería de muchos factores, incluyendo quién ha tenido acceso a él, cómo de bien funcionan y cómo son usados. E.U.A. ha aportado gran parte de estos avances al igual que los chinos y franceces. Como dato la union europea produce 29.64% de nanotecologia mundial otro 29 Estados Unidos y el resto pequenos paises. Memoria:

En un laboratorio de IBM en Zurich, uno de los que ayudaron en la invención de aquel microscopio AFM de 1986, se trabaja en la miniaturización a nivel nanómetro del registro de datos. El sistema de almacenamiento se basa en un conjunto de 1024 agujas de AFM en una matriz cuadrada que pueden escribir bits de información de no más de 50 nanómetros de diámetro. El mismo conjunto es capaz luego de leer la información e incluso reescribirla.

La capacidad de guardar información a esa escala es una noticia excitante para el mercado, pues multiplica inmensamente la cantidad de información que se puede almacenar en un área determinada. El mejor sistema actual de registro, basado en la memoria magnética, puede guardar alrededor de dos gigabits por centímetro cuadrado; los físicos creen que el límite físico de la capacidad este sistema —no alcanzado aún— es de alrededor de 25 gigabits por centímetro cuadrado (64 gigabytes/in²).[1] El sistema de matriz de agujas descripto más arriba, bautizado "Millipede" (Miriápodo, por tener mil patas), ofrece 35 gigabits por centímetro cuadrado (y hasta 80 gigabits si se utiliza una aguja única) y es capaz de hacerlo a la velocidad de los artefactos magnéticos actuales. Con unidades de almacenamiento provistas de matrices gigantescas, con millones de agujas, se puede lograr un almacenamiento en el orden de los terabytes, algo así como 40 veces lo que está disponible hoy comercialmente.

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1 はじめに
  家具などに使用される木材や木質材料の切削加工では,木質材料の特徴である異方性や材質のばらつきなどが,加工面性状に大きく影響を与えている。同一条 件で切削加工を行っても,各々の被削材で加工面性状が異なる状況がある。そのため,切削加工を行う場合,それぞれの繊維方向に対する切削条件等を変化させ 加工を行うことが必要となり,これらに関する研究もこれまでに多くみられる1-4)
通常の切削では,切削面に繊維のささ くれや微少な凹凸などの発生がある。このため,滑らかな表面品質が得られにくくなり,後工程の研磨作業が必要となって いる。また研磨作業は,自動化が遅れ人手による作業がほとんどのため作業者の熟練度により仕上がり状況が変化し品質のばらつきの問題が発生している。
そ こで,切削加工後の被削面性状を良好にするため,従来から,工具のすくい角を大きくし(被削面に対して刃面が水平に近い状態),刃先形状を薄く鋭角にし て鋭く切る方法や切削刃数を増やすなどの方法が取られてきた。しかし,刃先を鋭くしても切削時の刃先による先割れ等の発生があり十分な表面性状を得ること ができないことや刃先の欠け,刃先研磨回数の増加などの問題がある。
これらの問題を解決するため,研削加工に用いられる研削砥粒形状のように負の刃先すくい角を有したルータービットにより,被削面を摩擦し切り取る状態で切削加工を行い,良好な切削面の可能性を検討した。

図-1 特殊ルータビット形状

2 実験
2-1 供試工
具と被削材
 供試工具には,切削円直径21mmの市販三面ルータービット(通常の加工方法)と特殊ルータービットを用いた。図-1に特殊ルータービット形状,表-1に供試工具の寸法を示す。

表-1 供試工具寸法
NO すくい角 逃げ角 リード角 刃数 工具長 備 考
1 23° 2 90 市販ルータ
2 -15° 10° 2 75 特殊ルータ
3 -30° 10° 2 75 特殊ルータ
4 -45° 10° 2 75 特殊ルータ
5 -65° 10° 2 75 特殊ルータ

被削材には,比重0.79g/cm3のMDF(medium density fiberboard)及び平均年輪幅1.77mm,比重0.49g/cm3のカツラ(Cercidiphyllum Japonium)の乾燥材を用いた。なお,カツラは供試材の違いによる影響を少なくするため,厚さ80mm×幅150mm×長さ350mmの柾目取りしたブロック材を厚さ15mmの平板へ切り出して使用した(図-2)。


図-2 カツラ供試材

2-2 切削試験
  切削試験装置には,平安コーポレーション社製5軸制御工作機械 NCFF-151MC-1508用いた。切削条件は,主軸回転数15000rpm,送り 速度300mm/min,1刃当たりの切削量を0.01mm,切り込み深さ0.2mmとし,カツラのみ各繊維方向に対する表面あらさを評価するため,繊維 と平行な方向を基準とし0゜,30゜,60゜,90゜,120゜,150゜,180゜の7方向について切削試験を行った。
2-3 測定方法
2-3-1 切削表面あらさ

 表面あらさ測定には,東京精密社製サーフコム1400A-3DF-12触針式測定器(図-3)を用い,工具の進行方向とあらさの測定方向を同一にし,加工溝の端面より1.0mmの部分を測定位置とし,算術平均あらさRa5)で評価した(図-4)。


図-3 表面あらさ測定装置


図-4 表面あらさ測定方法

2-3-2 切削面光沢度
 光沢度測定には,堀場製作所製グロスチェッカIG-320を用いた。MDFについては,工具送り方向と測定方向を同一にした。カツラについては,繊維と平行な方向で切削試験を行い,工具進行方向及び垂直方向についてそれぞれ測定を行った。
2-3-3 切削抵抗
 カツラを用いて,2次元切削実験を行い切削抵抗の測定を行った。実験では,切り込み量を0.2mmとし工具を固定した状態で被削材を送り込み,切削した。

3 結果および考察
3-1 すくい角と表面あらさ

  各すくい角における表面あらさの変化を図-5,繊維方向の違いによる変化を図-6に示す。すくい角0゜を基準とすると,-15゜,-30°の範囲では表 面あらさが小さくなる傾向が認められた。一方,-45°以下では徐々に表面あらさが大きくなった。なお,表面粗さはup-cut,down-cutで大き な差異は認められなかった。
各繊維方向に対する表面あらさの変化については,すくい角0゜,-45°では,繊維方向の変化による影響が大きくみられたが,-15゜,-30°では影響が小さくなっていた。以上のことから,負すくい角に表面あらさを小さくする範囲があると推定される。


図-5 すくい角と表面あらさの関係(MDF)


図-6 すくい角と表面あらさの関係(カツラ)

3-2 すくい角と表面光沢度
 MDFによる,各すくい角の表面光沢度の変化を図-7に示す。MDFにおける表面光沢の変化は,すくい角0゜,-30゜,-45゜では,ほとんどみられなかったが,-15゜のみ高くなっていた。また,up-cut,down-cutによる明確な差は認められなかった。
 カツラによる,各すくい角の表面光沢度の変化を図-8,9に示す。
 カツラにおいては,繊維と直角方向,繊維と平行方向ともにすくい角0゜より全て光沢度が高くなっていた。これは,切削時に刃先表面が切削面を押しつけながら切削する状態になっていることに起因すると推測される。
3-3 すくい角と切削抵抗
  各すくい角における切削抵抗の変化を図―10,図-11に示す。主分力は,-15゜と-30゜を境に切削抵抗が増加した。一方,背分力は,0゜と- 15゜を境にマイナスからプラスへ力の変化が起こった。これは,すくい角の変化に伴い被削面を圧縮する方向へ切削力が発生しているためである。この切削力 の違いが,表面あらさや光沢度に影響を与えている一因と推測される。


図-7 すくい角と表面光沢度の関係(MDF)


図-8すくい角と表面光沢の関係1(カツラ)


図-9すくい角と表面光沢の関係2(カツラ)


図-10 すくい角と切削抵抗の関係(主分力)


図-11 すくい角と切削抵抗の関係(背分力)

4 結言
 本研究では,負の刃先すくい角を有したルータービットによる被削面性状を調べることを目的に,各すくい角による表面あらさなどの項目について検討し,以下の結論を得た。
1)  表面あらさは,すくい角0゜を基準とすると,-15゜,-30°の範囲では表面あらさが小さくなる傾向がある。一方,-45°以下では徐々に表面あらさが大きくなる。なお,up-cut,down-cutで大きな差異は認められない。
2)  各繊維方向に対する表面あらさの変化は,すくい角0゜,-45°では,繊維方向の変化による影響が大きくなるが,-15゜,-30°では,繊維方向の変化による表面あらさの差が小さくなる。
3)  MDFにおける表面光沢の変化はあまりみられないが,カツラにおいては,繊維と直角方向,平行方向ともにすくい角0゜より光沢度が高くなる。
4)  各すくい角における切削抵抗の変化は,-15゜と-30゜を境に主分力の切削抵抗が増加する。背分力は,0゜と-15゜を境にマイナス方向であった抵抗がプラス方向へ変化していることから,切削面に対して刃先を引っ張る方向から押す方向へ切削抵抗の変化が起こる。
 以上のように,負の刃先すくい角を有したルータービットでは,良好な被削面性状を得ることができるすくい角の範囲が存在することが分かった。

5 参考文献

1)吉松孝夫,木下直治:木材のNCルータ切削に関する研究(第1報) 加工条件の設定方法の相違による加工的欠陥,木材学会誌,27(7),572-578(1981)。
2)小松正行:ルータービットにおける外周切刃の刃角条件と切削性能(第1報) 切削力と加工面粗さに及ぼす半径方向すくい角の影響,木材学会誌,39(6),628-635(1993)。
3)小松正行:ルータービットにおける外周切刃の刃角条件と切削性能(第2報) 切削力と加工面粗さに及ぼすねじれ角の影響,木材学会誌,40(2),134-141(1994)。
4)清水:家具の3次元設計/加工システムの開発-木材加工面粗さに及ぼす切削方向と速度の影響-,平成8年度福岡県工業技術センター研究報告,pp.117-121(1997)。
5)日本規格協会:JIS B0601(1994改正)

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豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

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弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

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弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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怎样通过热处理改善高锰钢的切削性能?

金属材料的切削性能主要取决于材料的力学、物理性能,如:强度、硬度、塑性、韧性、耐磨性及线膨胀系数等。通过热处理可以改变金属材料的力学、物理性能,从而改善其切削性能。改善高锰钢的切削性能可以通过高温回火来实现。将高锰钢加热至600℃~650℃,保温两小时后冷却,使高锰钢的奥氏体组织转变为索氏体组织,其加工硬化程度显著降低,加工性能明显改善。加工完成的零件在使用前应进行淬火处理,使其内部组织重新转变为单一的奥氏体组织。

切削高锰钢时怎样选择刀具材料?

高锰钢属难加工材料,对刀具材料要求较高。一般来说,要求刀具材料红硬性高、耐磨性好,有较高的强度、韧性和导热系数。切削高锰钢可选用硬质合金、金属陶瓷做刀具材科,也可以用CN25涂层刀片或CBN(立方氮化硼)刀具。目前应用最普遍的还是硬质合金,其中YG类硬质合金具有较高的抗弯强度和冲击韧性(YT类硬质合金比较),可减少切削时的崩刃。同时,YG类硬质合金的导热性较好,有利于切削热从刀尖散走,降低刀尖温度,避免刀尖过热软化。YG类硬质合金的磨加工性较好,可以磨出锐利的刃口。一般情况下,刀具的耐用度取决于刀具材料的红硬性、耐磨性和冲击韧性。YG类硬质合金中含钴量较多时,抗弯强度和冲击韧性好,特别是提高了疲劳强度,因此适于在受冲击和震动的条件下作粗加工用;含钴量较少时,其硬度、耐磨性和耐热性较高,适合作连续切削的精加工。

YT类硬质合金具有较高的硬度和较高的耐热性,但与YG类硬质合金相比,其强度低、脆性大,导热性差。因此,切削高锰钢时通常选用韧性好的YG类硬质合金作刀具材料。应当注意的是,YG类硬质合金不适于高速切削,因为在高速切削钢料时,切削时的高温将使刀具前刀面上形成强烈的月牙洼磨损,并加速后刀面磨损,刀具耐用度降低。在切削速度较高且切削过程较平稳的情况下可考虑选用YT类硬质合金作刀具材料。

YG类硬质合金中添加适量的(一般为0.5%~3%左右)TaC(碳化钽)NbC(碳化铌),可提高其硬度和耐磨性而不降低其韧性。随着硬质合金中含钴量的增加,这些优点更为显著。因此,以TacNbC为添加剂的通用型硬质合金也适于高锰钢的切削加工。

切削高锰钢常用的硬质合金牌号有:YG8YG6AYG6XYG8NYW1YW2AYW3YC45767798813等。

采用金属陶瓷刀片进行高锰钢的精车、半精车,可选用较高的切削速度,加工表面质量好,刀具耐用度高。例如利用Al2O3基陶瓷刀具切削50Mn18Cr4高锰钢比用硬质合金刀具效率提高14倍。

切削加工高锰钢还可选用CN25涂层刀片和CBN(立方氮化硼)刀具。在使用CBN刀具时应注意被切削材料含锰量不能高于14%,否则,CBN可能与Mn元素产生化学反应使刀具磨损严重,切削性能下降.

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●刃物の角度
・すくい角=α
・刃物角=β
・逃げ角=γ
・切削角=θ=(β+γ)
●各種刃物の刃物角β
刃物角βは被切削材、または用途によって異なります。
金属材の場合、アルミ二ウムのように展延性の大きな材料、鋼材のような硬い材料では、切削する刃物の切削角はそれぞれ材料に応じた適正角度の選択が必要となります。
●切りくずの形態の種類
・き裂形
・むしれ形
・せん断形
・流れ形

●せんだん角の大きさと切りくず
せん断面の方向を示すせん断角の大きさは、被削材の切削条件によって変わり、この角度の大小で切削状態の良否を判断することができます。
一般的に、せん断角(Φ)が大きいほど切削抵抗が小さくなり、仕上げ面がよくなる等良好な切削状況になります。

●せんだん角の大きさと切りくず
せん断面の方向を示すせん断角の大きさは、被削材の切削条件によって変わり、この角度の大小で切削状態の良否を判断することができます。一般的にせん断角が大きいほど切削抵抗が小さくなり仕上げ面がよくなる等、良好な切削状態といえます。

●切削抵抗
切削工具は非削材を切削する時に抵抗力を受けます。この力を切削抵抗といい、一般的に切削抵抗の絶対値が小さいほうが望ましいとされています。

●切削抵抗が与える影響
・工作機械の消費動力の決定
・加工制度への悪影響
・切削熱の発生により切削工具への悪影響と加工精度の低下
・機械各部の摩擦

●構成刃先
工具刃先に被削材の一部が変質硬化して層状に付着したものを構成刃先と呼んでいます。被削材に比較して倍以上の硬さになり、この構成刃先が付着すると、切れ刃の代用として関与することになります。

●構成刃先の防止


●加工変質層

●加工変質層の発生を防ぐ方法
・切れ味のよい工具を使う。(工具磨耗がなく、刃先が鋭利ですくい面の大きいものがよい)
・切削抵抗が小さくなるように切削面積を小さくする。
・構成刃先のできない条件を選択する。

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石墨烯(graphene)這東東,
想必大家應該是不會太陌生才對,
就算跟他不熟,也可以趁現在跟他裝熟一下,
因為或許在不久後,
他就會變成大家每天眼睛盯著的東西裡頭的一部份,
也就是咱們的液晶螢幕。

英國的曼徹斯特大學(University of Manchester)
最近(感覺好像是四月初的消息了...==)對外公佈,
他們已經可以利用更簡單的方式,
來打造將來或許就可以放在 LCD 上用的石墨稀薄膜。

他們先將石墨 "溶解" 成石墨烯,
接著再把石墨烯噴灑在一個玻璃表面上成形,
就幾乎大功告成了!研究人員還宣稱要讓石墨烯薄膜能夠正式投入市場量產,
其實也只需再克服一些小小的步驟,
同時他們也很樂觀的估計,再過幾年,
就可以在市場上看到採用石墨烯薄膜的 LCD 螢幕出現。


註:各位對於石墨烯製成的(LCD)薄膜感到好奇的朋友,可以參考以下連結。

石墨烯薄膜參考資料來源 - Sciscape 科景

[資料來源]

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看看你目前正在使用的電器,
當你的電腦跳出銀幕保護程式或是轉到待機態,
它仍舊在消耗電力,其他的電器也一樣,
畢竟微波爐上面的時鐘可不是靠魔術在運作的。

根據美國能源部的統計,
平均每戶有四分之三的電力消耗量(也就是你平常在繳的電費帳單),
來自於這些處於待機或休眠狀態的電器用品,
然而若是使用像Smart Strip LCG5之類的節能插座產品(售價美金32.95元,約台幣一千塊左右),
就能幫你選擇究竟哪些電器需要維持在待機狀態(像DVR或是電視盒),
哪些要整個關掉(像電視機)。

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