金属旋削とも呼ばれる金属スピニングは、回転機械 (通常は CNC 旋盤) を使用して、成形済みの金型上で金属を変形させる金属加工プロセスの一種です。ただし、他の金属旋削プロセスとは異なり、金属材料を剥がしたり、除去したりすることはありません。むしろ、金属スピニングは、スピニングされた金型の形状を反映して金属の形状を変化させます。 金属紡績へのステップ 金属のスピニング加工は手動で行うことも、CNC 旋盤を使用して行うこともできますが、プロセスを合理化できるため、CNC 旋盤が好まれます。 CNC 旋盤を使用すると、旋盤の操作をコンピューター プログラムにプログラミングすることで、労働者は金属
パンチングは、製造業で広く使用されている金属加工プロセスです。工作物に穴をあけることから「打ち抜き」と呼ばれています。手動または機械を使用して実行できますが、後者は、厚くて硬い金属に強制的に穴をあけることができるため、好まれます。ピンチとその仕組みの詳細については、読み続けてください。 パンチの基本 製造会社が金属ワークピースに 1 つまたは複数の穴を作成する必要がある場合、パンチングを実行することがあります。パンチングは、金属ワークピースに穴を開ける簡単で効果的な方法です。ワークピースは、パンチング ツール (通常はタングステン カーバイドなどの優れた強度を持つ類似の金属製) と金型の
砂型、石膏型、シェル型と並んで、蒸発型鋳造は、金属加工業界で使用される一般的な鋳造プロセスです。統計によると、米国で行われるすべてのアルミニウム鋳造の最大 29% を占めています。しかし、蒸発パターン鋳造は従来の鋳造プロセスとは異なるため、その仕組みを理解することが重要です。 蒸発パターン鋳造の概要 蒸発パターン鋳造は、蒸発によってパターンを作成できるため、ユニークです。あらかじめ成形した型に溶かした金属を流し込み、金属が冷えると模様を作ります。 蒸発パターン鋳造で使用される型は、通常、発泡体でできています。燃えるように熱い溶融金属が金型に到達すると、フォーム材料が気化して独特のパターン
製鉄所とも呼ばれる製鉄所は、鉄鋼の生産を専門とする工業工場です。彼らは通常、鉄と炭素を精錬し、特定の比率で 2 つを混合して鋼を作ります。ただし、この一般的な概念に精通していても、製鉄所について知らないことがあるでしょう。 #1) Henry Bessemer がプロセスを開拓した 現代の製鉄所の起源は 1800 年代半ばまでさかのぼることができます。この時代、英国の発明家ヘンリー ベッセマーは、溶融した鉄に空気を通すことによって鋼を製造するプロセスを開発しました。空気は鉄からほとんどの炭素を抽出し、鋼を残しました。ベッセマー プロセスとして知られるこのプロセスは、多くの製鉄所がこの同じプロ
プラスチックは、依然として多くの消費者製品の製造に使用される最も人気のある材料の1つです。この材料の潜在的な用途は、さまざまな業界に拡大し続けています。同様に、この素材のテクニックの数の増加を無視することはできません。したがって、この圧縮成形と射出成形の比較が必要です。 成形は、プラスチック、ゴム、および同様のポリマーなどの材料を含む最も一般的な製造プロセスの1つです。ただし、すべての成形プロセスが同じであるとは限らないことに注意する必要があります。たとえば、射出成形と圧縮成形には対照的な方法があります。これらの手法には、どちらも独自の機能と利点があります。 ほとんどの場合、アプリケー
FDA基準を満たす耐久性と信頼性の高い医療グレードのコンポーネントを製造する1つの方法は、医療用射出成形です。このプロセスは、数え切れないほどの利点を提供するため、現在、最先端の医療機器を製造するための頼りになる手順となっています。 最高品質の仕上げで作られた最高の実験施設と医療機器を考えてみてください。間違いなく、医療用プラスチック成形プロセスを経ています。この手順の良い点の1つは、費用対効果が高く、並外れた精度と一貫性を提供することです。また、制作量が多く、傑作レベルの建設が必要な場合にも便利です。 このプロセスの結果のレベルを考えると、FDAの医療プロトタイプ開発承認プロセスとして機
プラスチック部品は、私たちの世界で果たした役割にふさわしい信用を得ることはあまりありません。コンピューターのキーボードからコーヒーカップの蓋まで、それらを見つけずに入る場所はほとんどありません。しかし、すべてのプラスチック製品はプロトタイプとして始まりました。これが、プロトタイプのプラスチック部品を作成するために利用できる方法を検討するためにここにいる理由です。さあ、始めましょう! 重要性 プラスチックプロトタイプ ご存知かもしれませんが、プロトタイピングは起業家や企業にとって強力なツールです。本格的な生産を開始する前に、物理的な製品を評価するのに役立ちます。プラスチックのプロトタイプ
インサート成形とオーバーモールドの導入により、日常的に使用する工具の把持が容易になりました。ただし、オーバーモールディングとインサートモールディングを比較すると、混乱が生じる傾向があります。この2つは用途が似ており、どちらも射出成形のタイプであるため、理解できます。 よく見ると、プロセスとそのアプリケーションの一部が異なることがわかります。インサート成形とオーバーモールドを使用することには多くの利点があります。この記事では、オーバーモールドとインサート成形の違い、各製造プロセスの適用、およびそれらの長所と短所について学習します。 とは 成形を挿入 ? インサート成形は、成形部品の上に
地上移動会社のローカルモーターズ(フェニックス、アリゾナ州、米国)の自律型電気自動車(EV)、Olli 2.0は、CRPテクノロジー(モデナ、イタリア)がWindform複合材料を使用して製造した3Dプリント部品を所有しています。チャンドラーのエンジニアリングチームによって開発された元のOlli2.0モデルに加えて、これらの部品は、ヨーロッパで個別の承認を取得するローカルモーターズの機能もサポートしています。 「Olliは、世界中のキャンパス、スタジアム、工業地区、地域社会で活動しています。ヨーロッパでの展開を承認するには、米国市場では必要のないいくつかの追加コンポーネントが必要でした」と、
RML Short Wheelbaseは、クラシックなデザインでありながら現代的な設備を備えています(Apple CarPlayを含む)。写真提供者:RML レーシングカーとロードカーの契約メーカーであるRML(英国、ウェリングボロー)は、ショートホイールベース車の生産を開始しようとしています。合計30台の複合車を生産する予定の同社は、5.5リッターの578馬力(185マイル以上)のフェラーリV12エンジンをシャーシに搭載し、耐久性テストを実施する予定です。 RMLショートホイールベース—はい、それはその名前です(そしてホイールベースは98.4インチです)—はフェラーリ 550マラネロ
3年間の調査とテスト、および650万ユーロの予算の後、 IRTSaintExupéry(フランス、トゥールーズ)研究所の科学チームとMETEORプロジェクト(coMpEtitive ThErmOplastic pRpreg)のメンバーは、高性能熱可塑性プリプレグの最適化された生産に関する研究を完了し、有望な結果をもたらしました。 METEORプロジェクトは、航空宇宙グループGIFAS(GroupementdesIndustriesFrançaisesAéronautiquesetSpatiales、パリフランス)の要望から生まれました。フランスのサプライチェーンであり、アウトオブオートクレ
イリノイ大学アーバナシャンペーン校のイリニソーラーカープログラムとのAEROSustainable Material Technology(コロンバス、オハイオ、米国)のパートナーシップは、イリノイソーラーカーチームとその複合ソーラーパワーカーをアメリカンソーラーチャレンジで成功させるのに役立ちました。 2021年7月22日から8月7日まで、米国を横断する隔年のソーラーカーツアー。 イリーニソーラーカーのスポンサーシップは、環境の持続可能性に対するAEROの献身と、将来の化学者やエンジニアへの「前払い」を反映していると言われています。 「AEROの貢献の結果、私たちのチームはこの夏のアメリ
従来のガラス製造技術はコストがかかり、時間がかかる可能性があり、3D印刷ガラスはしばしばざらざらした質感をもたらし、滑らかなレンズには不適切になります。ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)とカリフォルニア大学バークレー校の研究者は、新しいレーザーベースの体積加法製造(VAM)アプローチ(ほぼ瞬時の3D印刷の新技術)を使用して、微細なオブジェクトを3D印刷する機能を実証しました。シリカガラスで、数秒または数分で構築できる繊細で層のない光学部品を製造する取り組みの一環です。 「スタートレック」の架空のデバイスにちなんで「レプリケーター」と呼ばれ、ほぼすべてのオブジェクトを即座に作成できます
電子顕微鏡とは何か、そしてそれが何を分析できるか知っていますか? ATRIAマテリアルチームがこの投稿で説明します! 欠陥の多く 資料で発生することは説明が難しく、原因を特定することは非常に複雑な作業になる可能性があります。ただし、今日、顕微鏡分析技術の大きな進歩は私たちの指先にあり、失敗の原因の説明を見つけるための重要な情報を提供することができます。 。 走査型電子顕微鏡またはSEMとは ? 電子顕微鏡は、電子の走査ビームの放出に基づいています。 サンプル上で相互作用し、検出器によって収集されるさまざまなタイプの信号を生成します。最後に、検出器で取得された情報が変換されて、高
イノベーション は私たちの日常生活においてますます重要かつ必要になっているため、それは私たちの社会と経済モデルの基本的な柱の1つになっています。イノベーションは通常、より優れたパフォーマンスを備えた新製品の開発に関連しています。 ただし、イノベーションは、たとえばリソースのより良い使用などの他の目的にも適用できます。 、簡単に再利用可能なの製造 廃棄物の削減を生み出す製品または新しいプロセスの設計 。このタイプのイノベーションは、エコイノベーションとして知られています。 。今日のブログでは、エコイノベーションの構成、目的、実行方法、およびエコイノベーションを適用する企業と社会の両方における主な
私たちがスマートマテリアルを愛していることはすでにご存知でしょう 今回は、導電性インクについてもう少しお話ししたいと思います。導電性インクは、非常に興味深い素材であり、大きなメリットがあります。 導電性インクとは何ですか? 導電性インクは、銀または炭素粒子を含む塗料です。 。これらの粒子は、このインク/ペイントに導電性を与える役割を果たします。 。これらのインクは、回路内のワイヤや銅線を置き換える可能性があります。私たちが子供の頃に学校で作った回路、画鋲と細い銅線で取り付けられたクリップを備えた典型的な回路を覚えていますか?確かに、次世代は銅線を使用する必要はありません。このインクでペン
要約 本研究では、窒化ホウ素(BN)ナノシートは、さまざまな重量でバルクBN液相剥離によって調製されました。ビスマス(Bi)の比率(2.5、5、7.5、および10)は、熱水技術を使用してドーパントとして組み込まれました。我々の発見は、光学的調査が近紫外線領域での吸収スペクトルを示したことを示しています。密度汎関数理論の計算は、Biドーピングが、フェルミ準位の周りに新しい局所的なギャップ状態を誘発することにより、BNナノシートの電子構造にさまざまな変化をもたらしたことを示しています。バンドギャップエネルギーは、Biドーパント濃度の増加とともに減少することがわかった。したがって、計算された吸収ス
要約 典型的なスーパーキャパシタ電極材料としての層状複水酸化物は、それらの構造が適切に調整されている場合、優れたエネルギー貯蔵性能を発揮する可能性があります。この作業では、単純なワンステップ水熱法を使用して、さまざまなニッケル-コバルト層状複水酸化物(NiCo-LDH)を調製します。この方法では、尿素のさまざまな含有量を使用して、NiCo-LDHのさまざまなナノ構造を調整します。結果は、尿素含有量の減少が効果的に分散性を改善し、厚さを調整し、NiCo-LDHの内部細孔構造を最適化し、それによってそれらの静電容量性能を向上させることができることを示しています。ニッケル(0.06 g)とコバルト
要約 最近、癌治療薬用のナノキャリアシステム、特にGOベースのドラッグデリバリーシステムは、癌患者にとって恩恵になっています。この研究では、生体適合性を向上させるためにGO表面を機能化するためにTauを選択します。第一に、ナノスケールのGOは、修正されたHummerの方法と超音波ストリッピング法によって合成されました。タウリン修飾酸化グラフェン担体(Tau-GO)を化学法で合成し、ゼータ電位− 38.8 mV、粒度242nmの水中での分散性と安定性に優れたTau-GOを得ました。カプセル化効率の評価基準に基づいて、非共有結合によってTau-GOと5-FUを組み合わせるのに最適な製剤が決定され
要約 ここでは、バイオ廃棄物のクシャグラス( Desmostachya bipinnata )を使用した高容量性活性炭(AC)の製造について説明します。 )、化学プロセスを採用した後、KOHを介して活性化する。合成されたままの数層の活性炭は、X線粉末回折、透過型電子顕微鏡法、およびラマン分光法によって確認されています。調製されたままのサンプルの化学的環境は、FTIRおよびUV-可視分光法によってアクセスされています。合成されたままの材料の表面積と多孔性は、ブルナウアー-エメット-テラー法によってアクセスされています。すべての電気化学的測定は、サイクリックボルタンメトリーおよびガルバノメトリー
ロボット工学という言葉を聞いたとき、あなたはどう思いますか?アクション映画や製造工場が思い浮かぶかもしれませんが、ここでは、これまで聞いたことのない比較的新しいロボット工学の分野であるソフトロボティクスについて説明します。 Medical Plastics Newsによると、ネバダ大学のKwang Kimと彼の国立科学財団の資金提供を受けたチームは、「人工筋肉を作成するための強力で柔軟な材料の開発を検討しています」と述べています。 ソフトロボティクスの利点は非常に印象的であり、他の従来のロボティクスよりも操作性が高く、人間との相互作用が優れていることが含まれます。研究者にとっての課題の1つは
すべては、品質サポートインターンの1人であるハンナが本当に素敵なマニキュアを使って仕事をするようになったときに始まりました。 本当にを意味します 良い。彼女の爪をほめたたえたとき、私は彼女がディッピングパウダーシステムを含む新しい方法でそれらをやったことを知りました。これまでに体験したマニキュアとは大きく違っていたので、当然気になりました。ジェルでも、ネイルチップでも、通常のマニキュアでもありません。また、指の爪にとってより健康的であることを誇っています。ポリマーソリューションのブログチームがこのテクノロジーを実際に体験して、それを十分に理解する必要があると判断するのにそれほど時間はかかりませ
Hochuen Medicalは、中国で最大の医療用使い捨ておよびウェアラブルのOEM / ODMメーカーの1つです。 5月14日から16日までMixiii-BioMed2019に参加します。そこでお会いしましょう。ブース57にぜひお越しください
進行中のCOVID-19パンデミックは、公衆衛生システムに対する世界的な脅威であり、世界経済に大きな打撃を与えています。このパンデミックの原因であるSARS-CoV-2は、典型的なインフルエンザではありません。このウイルスは上気道と下気道の両方に影響を及ぼし、生命、呼吸のコアプロセスを妨害するため、致命的です。 2020年4月6日の時点で、Worldometerは世界中で1,337,166件の症例を報告し、74,176人が死亡しています。 ゲノムレベルでSARS-CoV-2を調べると、このウイルスの起源を理解するための洞察が得られます。また、科学者がこの目に見えない病原体を検出し、生命の損
「テスト、テスト、テスト!」は、COVID-19パンデミックを制御するための広く宣伝されているスローガンです。世界保健機関および世界中の他の連邦/州機関はすべて、このおなじみのキャッチフレーズを公表しています。確かに、人口を迅速にテストすることは、COVID-19のようなパンデミックを制御するための基礎です。 広範な検査は、病気のさらなる拡大を防ぐことができる公衆衛生戦略を実施するための合理的な基礎を提供します。これにより、当局は、社会的距離、外出禁止令、極端な場合には夜間外出禁止令などの政策を緩和することについて、情報に基づいた決定を下すことができます。 COVID-19のような空中感染症
以前のブログでは、予測モデリングツールを使用して、潜在的な薬物標的(タンパク質など)の初期の原子レベルの構造を構築し、実験的に決定できなかった領域を改良することについて説明しました(ビデオを参照 )。これらのツールには、実験的に解決できない場合がある水素原子と柔軟なループの追加が含まれます。最近ジャーナル Science に掲載されたSARS-CoV-2スパイク(S)タンパク質の低温電子顕微鏡法(cryo-EM)のコンテキストでこれを調べました。 (DOI:10.1126 / science.abb2507)。 このブログでは、SARS-CoV-2 Sタンパク質などの洗練された構造モデルの分
SARS-CoV-2メインプロテアーゼの阻害 新薬の開発は、費用と時間がかかるプロセスです。今日、世界はパンデミックに直面しているため、ウイルスの増殖を阻止する薬剤を迅速に特定することが急務となっています。ドラッグリポジショニングは、人間にとって安全であることが知られている薬が新しい病気の治療に使用できるかどうかを特定しようとすることで、この長いプロセスの魅力的な代替手段を提供します。 このような再配置された薬剤を個別に使用しても、最終的には大きな臨床的利益は得られない可能性がありますが、1990年代のHIVの場合のように、ウイルスの複製と増殖に不可欠ないくつかのタンパク質を標的とする薬
まず第一に、私は私の井戸水が酸性であることを知っています。ここノースカロライナの山々では、pHは約6.0です。水はほとんどの染色に理想的です。色を鈍らせる可能性のある鉄やその他のミネラルはありません。酸味は別の問題です。 私の庭にある黄色の染料のほとんど、または私が地元で集めるかもしれないものは、フラボノイドです。つまり、テキスタイルに取り付けるために媒染剤が必要です。媒染剤がないということは、黄色がないことを意味します。とても簡単です。一部の染料にはタンニンやその他の着色剤が含まれている場合がありますが、ここで話しているのは黄色です。 去年の夏、ジョイ・ボートルプと私はノースカロライ
親愛なる友人が最近、小さな小冊子を私の手に渡した: Fast Dyeing and Dyes ジェームズ・モートン著。これは、モートンが1929年にロンドンのロイヤルソサエティオブアーツに行った講義の拘束された議事録です。 モートンの父であるアレクサンダーモートンは、19世紀後半にイギリスでアレクサンダーモートンアンドカンパニーの織り会社を設立しました。息子のジェームズは化学者として訓練を受け、セルロース繊維用の永久耐光性染料の使用を専門としています。物語の中で、ジェームズは、テキスタイル用の耐光性染料のパレットを開発するために1903年に達成した作業について語っています。繊維染
ある日、私たちがどれほど最近世界中を自由に旅し、新しい人々と出会い、新しい場所を体験したかを信じることができません。 3年前、私はマダガスカルで開催された天然染料シンポジウムに参加しました。そこでは、インディゴ発酵槽の製造と保守の現在の旅を始めたスミヒサコに初めて会いました。 P ersicaria tinctoria を収穫していたとき 庭の葉で、マダガスカルで行われているのを見た新鮮な葉の藍染めを思い出しました。 私たちの多くは現在、私たちの庭で藍を栽培しており、絹に新鮮な葉の藍を染めることを実験する喜びを持っている
フランスの天然染料の研究者であり、古典的な参考書 Natural Dyes:Sources Tradition、Technology and Science の著者であるDominiqueCardon は、染色業者に自然染料プロセスに関するもう1つの重要なリソースと洞察を提供しました。 ワークブック、Antoine Janot’s Colors Cardonは数年間、18世紀のフランスの染色家の作品を記録した一連の本を翻訳して出版してきました。 18世紀は、フランスの羊毛染色の古典派時代でした。昨年、 DesCouleurspourlesLumières 。 Antoine Jano
とにかくケトダイエットとは何ですか?この食事療法は主に減量のために使用されますが、他の重要な健康上の利点もあります。単に数ポンドまたはたくさんの体重を減らしたい場合でも、ケトを試すことの健康上の利点のいくつかを享受したい場合でも、この食事療法の詳細は次のとおりです。 ケトダイエットとは何ですか? ケトダイエットが1921年に治療用に最初に処方されたことを知って驚くかもしれません。その後、減量ダイエットに調整され、70年代初頭にアトキンス博士によって普及しました。それ以来、アトキンスダイエットは多くの変化を遂げてきました。一方、ケトダイエットは、さまざまな有名人やソーシャルメディアによる支
有機クローブの利点は古代世界の人々に知られており、クローブは痛みの緩和、特に歯痛に使用されていました。クローブは驚くほど香りがよく、クローブを噛んだり噛んだりすると、心地よいしびれ感があります。刺激的でシャープな味わいでありながら、甘くて渋みがあります。スパイスには他にも多くの健康上の利点があります。 クローブには、オイゲノールと呼ばれる化学物質が豊富なエッセンシャルオイルが含まれています。これは非常に強力で、麻酔薬および抗炎症薬として機能します。さまざまな微生物やバクテリアに対して作用します。有機クローブはマンガン、ビタミンKとC、そして多くのポリフェノールと微量栄養素が豊富です。
グリーンカルダモンポッドは世界中で広く入手可能であり、多くの料理で使用されています。黒のカルダモンははるかに大きく、種子が大きく、風味が異なりますが、有機の緑のカルダモンポッドほど広く使用されていません。実際、それらは同じ家族の異なる植物から来ています。 カルダモンの使用は青銅器時代に知られていました。インド、ギリシャ、ローマ、エジプト、中国などの古代文化はカルダモンを使用しており、それは香辛料貿易の重要な部分でした。それはその味と健康上の利点のために高く評価され、贅沢と見なされ、さらには課税されました。 グリーンカルダモンはインド(主に南インドで栽培)とインドネシアに自生していますが、グ
有機アムラパウダーを使い始めると、それなしでどうやってやったのか不思議に思うでしょう。アムラまたはインディアングーズベリーから作られ、栄養素の貯蔵庫であり、非常に用途が広いです。あなたはそれをあなたの食事療法に加えて、あなたの皮膚と髪のためにそれを外部で使うことができます。アムラは長い間薬用植物と見なされており、その多くの健康をもたらす特性のおかげで「神の薬」と呼ばれることがよくあります。アムラキまたは生命の蜜とも呼ばれます。 オーガニックアムラには何が含まれていますか? インドのグーズベリーは、それに含まれる栄養素のために当然のことながら評判を得ています。ビタミンCと鉄分が豊