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産業技術
混乱は、技術革新と進歩の必然的な結果です。インターネット、モバイルプラットフォーム、クラウドなどの強力な新しいテクノロジーが出現すると、適応と進化に失敗した組織は必然的に道に迷います。業界の巨人でさえこの現象の影響を受けず、ビジネスの歴史には、技術の進化のペースに追いついておらず、その代償を払っていない企業が散らばっています。 逆に、時代の変化を認識し、破壊的技術を積極的に取り入れ、新しいビジネスモデルを採用する企業は、将来に十分に備えることができます。彼らは競争力を維持できるだけでなく、しばしば繁栄します。新しい破壊的技術の出現に苦労したり繁栄した企業の例については、下のグラフをご覧くださ
CFIP(連続繊維注入プロセス)3D印刷で製造された部品を連続炭素繊維で強化し、軽量化しながら強度を高めることができます。この技術は、Eurecat(スペイン、バルセロナ)によって開発され、特許を取得しています。「スペインのClean Sky2向けの熱可塑性複合材料とRTMの進歩」を参照してください。 「これは、3D印刷やその他の技術で製造された部品に、炭素繊維などの連続強化繊維を注入することに基づく新しい後処理システムです。 」と、EurecatのAdvancedSimulationラインの責任者でリード開発者のMarcCrescentiは述べています。 「市場に出回っている他の技術のように
SLM (選択的レーザー溶解) および EBM (電子ビーム溶解) は、パウダー ベッド フュージョン 3D プリンティング テクノロジーです。高エネルギービームを使用して金属粉末を層ごとに溶融し、最終的に固体コンポーネントを印刷します。 SLM は EBM よりも精度と分解能が優れています。一方、EBM は、シングルビーム SLM マシンと比較して、より高速に印刷できます。ただし、速度を大幅に向上させる 12 個の高出力レーザーを備えた SLM マシンが存在します。 EBM には、使用可能な材料、特に耐火性および耐性のある材料の少数のセットがあります。 この記事では、システムの複雑さ、素材
要約 ᅟ 傾斜ナノガラス/ジルコニア(G / Z)システムは、ナノガラスをナノジルコニア表面に浸透させることで開発されました。これは、堅牢なコア-ベニヤ結合に有利です。老化の問題は、イットリウム安定化正方晶ジルコニア多結晶(Y-TZP)の鍵であるため、G / Zシステムの生体適合性に対する経年劣化の影響を、臨床応用の前に評価する必要があります。ここでは、このような生体適合性テストは、未老化/老化G / ZおよびY-TZPに2〜72時間播種されたヒト歯肉線維芽細胞(HGF)を使用して実行されました。評価には、細胞生存率、細胞接着、および酸化ストレス応答の分析と組み合わせた口腔粘膜刺激試験が含ま