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Tue, 06 Aug 2024 08:28:24 +0000
定義、測定の原理、影響、測定のヒントとコツ、規制など 融点とは、固体結晶物質の特性の1つで、固相から液相に変化する温度のことです。 融点測定は固体結晶材料を特性評価するために最も頻繁に使用される熱分析です。 さまざまな産業分野の研究開発、品質管理で、固体結晶物質を識別し、その純度をチェックするために使用されています。 このページでは、融点の基本的な知識とテクニックについて説明します。 また、日常作業のための実用的なヒントとコツもご紹介します。 1. 融点とは? 融点とは、固体結晶物質の特性の1つで、 固相から液相に変化する温度のことです。 この現象は、物質が加熱されると発生します。 融解プロセスの間、物質に加えられたすべてのエネルギーは融解熱として消費され、温度は一定のままです(右図参照)。 相転移の間、物質の2つの物理的相が同時に存在します。 結晶物質は、通常の3次元配列である、結晶格子を形成する微粒子で構成されます。 格子内の粒子は格子力によって結合されます。 固体結晶物質が加熱されると、粒子がより活動的になり、激しく動き始めて、最終的に粒子間の引力が保持できなくなります。 その結果、結晶物質は破壊され、固体材料が融解します。 粒子間の引力が強いほど、それに打ち勝つためにより多くのエネルギーが必要になります。 必要なエネルギーが多いほど、融点は高くなります。 したがって、結晶性固体の融解温度は、その格子の安定性の指標になります。 融点では、集合状態に変化が生じるだけでなく、他のさまざまな物理的特性も大きく変化します。その中でも変化が顕著なのは、熱力学値、固有の熱容量、エンタルピー、流動特性(容量や粘度など)です。複屈折反射や光透過率の変化などの光学特性も、これに劣らず重要です。他の物理的数値と比較すると、光透過率の変化を測定するのは容易であるため、これを融点検出に利用することができます。 2. なぜ融点を測定するのか? 鉛フリーはんだ付けの基礎知識 | ものづくり&まちづくり BtoB情報サイト「Tech Note」. 融点は、有機/無機の結晶化合物を特性評価し、純度を突き止めるためにしばしば使用されます。 純粋な物質は、厳密に定義された温度(0. 5~1℃の非常に小さい温度範囲)で融解する一方、汚染物を含む不純物質では融点の幅が広くなります。 通常、異なる成分が混入した物質がすべて融解する温度は、純物質の融解温度よりも低くなります。この現象を融点降下と呼び、これを利用して物質の純度に関する定量的な情報を得られます。 一般に融点測定は、研究室の研究開発やさまざまな業界分野の品質管理で物質を特定し、純度を確認するために使用されています。 3.
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融点測定装置のセットアップ 適切なサンプル調製に加えて、機器の設定も正確な融点測定のために不可欠です。 開始温度、終了温度、昇温速度の正確な選択は、サンプルの温度上昇が速すぎることによる不正確さを防止するために必要です。 a)開始温度 予想される融点に近い温度をあらかじめ決定し、そこから融点測定を始めます。 開始温度まで、加熱スタンドは急速に予熱されます。 開始温度で、キャピラリは加熱炉に入れられ、温度は定義された昇温速度で上昇し始めます。 開始温度を計算するための一般的な式: 開始温度=予想融点 –(5分*昇温速度) b)昇温速度 昇温速度は、開始温度から終了温度までの温度上昇の固定速度です。 測定結果は昇温速度に大きく左右され、昇温速度が高ければ高いほど、確認される融点温度も高くなります。 薬局方では、1℃/分の一定の昇温速度を使用します。 最高の正確さを達成するために、分解しないサンプルでは0. 2℃/分を使用します。 分解する物質の場合、5℃/分の昇温速度を使用する必要があります。 試験測定では、10℃/分の昇温速度を使用することができます。 c)終了温度 測定において到達する最高温度。 終了温度を計算するための一般的な式: 終了温度=予想融点 +(3分*昇温速度) d)サーモ/薬局方モード 融点評価には、薬局方融点とサーモ融点という2つのモードがあります。 薬局方モードでは、加熱プロセスにおいて加熱炉温度がサンプル温度と異なることを無視します。つまり、サンプル温度ではなく加熱炉温度が測定されます。 結果として、薬局方融点は、昇温速度に強く依存します。 したがって、測定値は、同じ昇温速度が使用された場合にのみ、比較できます。 一方、サーモ融点は薬局方融点から、熱力学係数「f」と昇温速度の平方根を掛けた数値を引いて求めます。 熱力学係数は、経験的に決定された機器固有の係数です。 サーモ融点は、物理的に正しい融点となります。 この数値は昇温速度などのパラメータに左右されません。 さまざまな物質を実験用セットアップに左右されずに比較できるため、この数値は非常に有用です。 融点と滴点 – 自動分析 この融点/滴点ガイドでは、自動での融点/滴点分析の測定原理について説明し、より適切な測定と性能検証に役立つヒントとコツをご紹介します。 8. 融点測定装置の校正と調整 機器を作動させる前に、測定の正確さを確認することをお勧めします。 温度の正確さをチェックするために、厳密に認証された融点を持つ融点標準品を用いて機器を校正します。 このようにすることで、公差を含む公称値を実際の測定値と比較できます。 校正に失敗した場合、つまり測定温度値が参照物質ごとに認証された公称値の範囲に一致していない場合は、機器の調整が必要になります。 測定の正確さを確認するには、認証済みの参照物質で定期的に(たとえば1か月ごとに)加熱炉の校正を行うことをお勧めします。 Excellence融点測定装置は、 メトラー・トレドの参照物質を使用して調整し、出荷されます。 調整の前には、ベンゾフェノン、安息香酸、カフェインによる3点校正が行われます。 この調整は、バニリンや硝酸カリウムを用いた校正により検証されます。 9.

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5%、銀Ag:3. 0%、銅Cu:0. 5% 融点 固相点183度 固相点217度 液相点189度 液相点220度 最大のメリットは、スズSn-鉛Pbの合金と比べて、機械的特性や耐疲労性に優れ、材料自体の信頼性が高いことです。しかし、短所もあります。…… 3. 鉛フリーと鉛入りはんだの表面 組成が違う鉛フリーはんだと鉛入りはんだ。見た目、特にはんだ付け後の表面の光沢が違います。鉛入りはんだの表面は光沢があり、富士山のように滑らかな裾広がりの形(フィレット)をしています。一方、鉛フリーはんだの表面は、図3のように白くざらざらしています。もし、これが鉛入りはんだ付けであれば、…… 4. 鉛フリーと鉛入りはんだの外観検査のポイント 基本的に、鉛フリーと鉛入りはんだ付けの検査ポイントは同じです。はんだ付けのミスは発見しづらいので、作業者が、検査や良し悪しを判断できることが重要です。検査のポイントは、大きく5つあります。…… 第2回:はんだ表面で発生する問題とメカニズム 前回は、鉛入りと鉛フリーの違いを紹介しました。今回は、鉛はんだ表面で発生する問題とメカニズムについて解説します。 1. はんだ表面の引け巣と白色化 鉛フリーはんだ(スズSn-銀Ag-銅Cuのはんだ)特有の現象として、引け巣と白色化があります。引け巣は、白色化した部分にひび割れや亀裂(クラック)が発生することです。白色化は、スズSnが結晶化し、表面に細かいしわができることです。どちらもはんだが冷却して固まる際に発生します。鉛フリーはんだの場合、鉛入りはんだよりも融点が217℃と、20~30℃高くなっているため、はんだ付けの最適温度が上がります。オーバーヒートにならないようにも、コテ先の温度の最適設定、対象に合ったコテ先の選定、そして素早く効率よく熱を伝えるスキルを身に付けることが大切です。図1は、実際の引け巣の様子です。 図1:はんだ付け直後に発生した引け巣 引け巣とは?発生メカニズムとは? スズSn(96. 5%)-銀Ag(3. 0%)-銅Cu(0. はんだ 融点 固 相 液 相互リ. 5%)の鉛フリーはんだは、それぞれの凝固点の違いから、スズSn単体部分が232℃で最初に固まり、次にスズSn銀Ag銅Cuの共晶部分が217℃で固まります。金属は固まるときに収縮するので、最初に固まったスズSnが引っ張られてクラックが起きます。この現象が、引け巣です。 図2:引け巣発生のメカニズム 装置を使うフロー方式のはんだ付けで起こる典型的な引け巣の例を図3に示します。はんだ部分のソードを挟んだ両側でクラックが発生しています。 図3:引け巣の例 この引け巣が原因でクラック割れが、進行することはありません。外観上、引け巣はなるべく小さくした方がよいでしょう。対策は、…… 2.

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融点測定の原理 融点では、光透過率に変化があります。 他の物理的数値と比較すると、光透過率の変化を測定するのは容易であるため、これを融点検出に利用することができます。 粉体の結晶性純物質は結晶相では不透明で、液相では透明になります。 光学特性におけるこの顕著な相違点は、融点の測定に利用することができます。キャピラリ内の物質を透過する光の強度を表す透過率と、測定した加熱炉温度の比率を、パーセントで記録します。 固体結晶物質の融点プロセスにはいくつかのステージがあります。崩壊点では、物質はほとんど固体で、融解した部分はごく少量しか含まれません。 液化点では、物質の大部分が融解していますが、固体材料もまだいくらか存在します。 融解終点では、物質は完全に融解しています。 4. キャピラリ手法 融点測定は通常、内径約1mmで壁厚0. 1~0. 2mm の細いガラスキャピラリ管で行われます。 細かく粉砕したサンプルをキャピラリ管の充填レベル2~3mmまで入れて、高精度温度計のすぐそばの加熱スタンド(液体槽または金属ブロック)に挿入します。 加熱スタンドの温度は、ユーザーがプログラム可能な固定レートで上昇します。 融解プロセスは、サンプルの融点を測定するために、視覚的に検査されます。 メトラー・トレドの Excellence融点測定装置 などの最新の機器では、融点と融解範囲の自動検出と、ビデオカメラによる目視検査が可能です。 キャピラリ手法は、多くのローカルな薬局方で、融点測定の標準テクニックとして必要とされています。 メトラー・トレドのExcellence融点測定装置を使用すると、同時に最大6つのキャピラリを測定できます。 5. はんだ 融点 固 相 液 相关文. 融点測定に関する薬局方の要件 融点測定に関する薬局方の要件には、融点装置の設計と測定実行の両方の最小要件が含まれます。 薬局方の要件を簡単にまとめると、次のとおりです。 外径が1. 3~1. 8mm、壁厚が0. 2mmのキャピラリを使用します。 1℃/分の一定の昇温速度を使用します。 特に明記されない限り、多くの薬局方では、融解プロセス終点における温度は、固体の物質が残らないポイントC(融解の終了=溶解終点)にて記録されます。 記録された温度は加熱スタンド(オイルバスや熱電対搭載の金属ブロック)の温度を表します。 メトラー・トレドの融点測定装置 は、薬局方の要件を完全に満たしています。 国際規格と標準について詳しくは、次をご覧ください。 6.

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鉛フリーはんだ付けの今後の技術開発課題と展望 鉛フリーはんだ付けでは、BGA の不ぬれ、銅食われ不具合が発生します。(第3回、第4回で解説)また、鉛フリーはんだ付けの加熱温度の上昇は、酸化や拡散の促進に加え、部品や基板の変形やダメージ、残留応力の発生、ガスによる内圧増加、酸化・還元反応によるボイドの増加など、さまざまな弊害をもたらします。 鉛フリーはんだ付けの課題 鉛フリーはんだ付けの課題は、スズSn-鉛Pb共晶はんだと同等、もしくはそれ以下の温度で使用できる鉛フリーはんだの一般化です。高密度実装のメインプロセスのリフローでは、スズSn-鉛Pb共晶から20~30°Cのピーク温度上昇が大きく影響します。そのため、部品間の温度差が問題となり、実装が困難な大型基板や、耐熱性の足りない部品が存在しています。 鉛フリーはんだ付けの展望 ……

BGAで発生するブリッジ ブリッジとは? ブリッジとは、はんだ付けの際に、本来つながっていない電子部品と電子部品や、電子回路がつながってしまう現象です。供給するはんだの量が多いと起こります。主に電子回路や電子部品が小さく、回路や部品の間隔が狭いプリント基板の表面実装で多く発生します。 BGAのブリッジの不具合 第5回:鉛フリーはんだ付けの不具合事例 前回は、最もやっかいな工程内不良の一つ、BGA不ぬれについて解説しました。最終回の今回は、鉛フリーはんだ付けの不具合事例と今後の課題を、説明します。 1.

「世界一幸せな動物」の愛称で知られる、観光客の自撮りに笑顔で写ってくれるキュートなクアッカワラビーと、野生のクアッカワラビーに会えるオーストラリアのロットネスト島をご紹介!島へのアクセス方法もあわせて解説します。 この記事の目次 表示 クアッカワラビーとは? 笑顔のような表情が特徴的なカンガルー科の動物で、オーストラリアのロットネスト島に多く生息しています。好奇心旺盛なため、カメラを向けると自ら近寄ってくるクアッカワラビーも多く、キュートな笑顔で人間と一緒に写真に写ってくれることで人気を集めています。 とっても可愛いクアッカワラビーですが、島で保護されている動物なので、近づいてきておねだりされても食べ物は決して与えてはいけないのがルールです。きちんと守りましょう。 ロットネスト島とは? 写真:トラベルライター オーストラリア・パースの海岸線から18kmほど沖にある島で、手付かずの自然が数多く残る、パースでは人気No. 1の観光地です。パース市内から一番近いリゾート地としても知られ、アクセスも良く、サイクリングやシュノーケリングなどのアクティビティも揃っていることから、家族みんなで楽しむことができる人気の島です。 Aクラスの自然保護区に指定されており、クアッカワラビーをはじめ独立した環境で育まれた貴重な動植物が豊富なので、訪れた人は忘れられない経験ができることでしょう。 ロットネスト島でクアッカワラビー探し! クアッカワラビーを探しにロットネスト島内を散策するなら、レンタサイクルの利用がおすすめ。レンタサイクルとフェリー乗車券とのセットのチケットを購入しておけば、船を下りてすぐに自転車を借りることができます。体力に不安のある方はバスで回ることも出来るので安心してくださいね。 島の至るところに現れるクアッカワラビー 大自然のロットネスト島を自転車で回るのはとても気持ちがいいのですが、実は坂道が多く、自分の体力との勝負です。クアッカワラビーは島の至るところに現れるので、なかなか出会えなくても焦らずにサイクリングを楽しみましょう♪絶景を見ながら風を切って走るのは最高ですよ! クアッカワラビー 観光客の自撮りにノリノリ!(クオッカ)|feely(フィーリー). クアッカワラビーがよく現れるのは木の茂みです。小さくて茶色いので見つけにくいかもしれませんが、人懐っこいのでピョンピョンと寄ってきてくれることも多いんです。 フレンドリーに近づいてきてくれるクアッカワラビーなので、ついついシャッターをたくさん押してしまいます。 クアッカワラビーだけじゃない!ロットネスト島の魅力 自然の残るロットネスト島の魅力は、クアッカワラビーだけではありません。目的はクアッカワラビーに逢うことであっても、せっかくロットネスト島まで来たので、島内を思い切り楽しみましょう!

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- BBC News ) 【ほかの場所では エス カレートした例も】 以前にこのブログで「観光地での「動物セルフィー」は野生動物虐待に関与することになるので注意」という記事を書いたことがありました。 ここで紹介した例は、現地の人たちが野生動物を捕まえ、観光客に「自撮り用の動物」として写真を撮らせて金を稼ぐ、という動物虐待の上に成り立った悪質なビジネスの話でした。 今回の「クアッカ・セルフィー」はそこまでひどい状況にはなっていないようです。 しかし、犬や猫といったペットとは異なる動物たちが、人の接近によってどのようなストレスを抱えるかはよく分かっていないません。 忘れてはいけないのは、「観光客の前に動物たちが現れる」のではなく、「動物たちの暮らしている場所に観光客が入り込んでいる」ということだと思います。 そういう意識を持つだけで、人と動物の間で避けることができる問題があるはずです。

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「世界一幸せな動物」 今、世界中で大人気の動物、 クアッカワラビー を皆さんはご存知だろうか? カンガルーと同じ有袋類で、 オーストラリアの南西部に位置するロットネスト島に主に生息 し、体長は40cmから50cmの小型動物だ! ↓クアッカワラビー か、可愛い・・・ なんといっても表情がたまらない!ディズニー映画にも出てきそうな笑顔だ! 実は、その笑っているような表情からクアッカワラビーは「 世界一幸せな動物 」と呼ばれているのだ! 見てるこっちも幸せな気分になってニヤニヤしてしまう。 はぁ、なんでこんなに可愛いんだろう・・・ 人懐っこい性格なんです なんといっても、クアッカワラビーの特徴は 人を怖がらない こと。 離れて立っていると、向こうから近寄ってくるほどなのだとか。 そのおかげで、 たくさんのクアッカワラビーとのツーショット写真がSNSに投稿されている のだ! クアッカ「女の人にえさを貰って幸せ~!」 クアッカ「男やし、えさがないからちょっと不機嫌。」 あの人気キャラクターのモデル! 実はクアッカワラビー、あるアニメの人気キャラクターのモデルなのだ! 皆さんお分かりだろうか? その人気キャラクターがこちら! アニメ「ポケットモンスター」の主人公の相棒 ピカチュウだ! 言われてみれば、口元の感じと笑顔が似ている気がする! ネットでもっとも人気の一枚 クアッカワラビーは今一番ネット上で人気のある動物なのではないだろうか? その証拠に、SNSに数多くのかわいらしいクアッカワラビーの写真が投稿されている。 その中で、現地の男性によって撮影された 今最もネットで人気のクアッカワラビーの写真 がある。 それを皆さんにもご覧頂きたい! めっちゃ可愛い「クオッカ」って知ってる? 人気の写真と動画を集めました! |ナンスカ. ↓ かわいすぎる・・・。 こんな笑顔で飛びついてこられたら、 抱きしめずにはいられない! この画像が世界中に拡散され大人気なのだ! クアッカワラビーを求めて、わざわざロットネスト島を訪れる人も多いようだ。 筆者自身も、いつかはクアッカワラビーに会いに行ってツーショットを撮りたいと思う。 皆さんも、時間とお金に余裕があれば是非、クアッカワラビーに会いに行ってはいかがだろうか? えさを食べているクアッカワラビー。 これまたかわいい!↓ 【2018年9月5日追記】 ※ただし注意点として、クアッカワラビーにエサを与えることは禁止されている。 野生生物を故意に妨害(摂食を含む)する者は、1987年のロットネスト・アイランド・オーソリティ法の下でその場で150ドルの罰金を科され、1950年の野生動物保護法の下で10, 000ドルの罰金を科される可能性があります。 参照元: instagram [1] 、 [2] 、 [3] 、 [4] 、 [5] 、 [6] 、 YouTube 、 ROTTNEST Is