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Wed, 24 Jul 2024 00:26:45 +0000

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研究開発 | 製品・サービス紹介 | 三井金属鉱業株式会社

ICSD ユーザーインタビュー 2019年2月掲載 シミュレーション技術で「マテリアルの知恵」を引き出す -材料開発のスピードアップを可能にするICSD- 三井金属鉱業株式会社 機能材料事業本部 機能材料研究所 評価解析技術センター センター長 博士(理学) 田平泰規さん 予測評価解析グループ 主任研究員 博士(工学) 高橋広己さん 世界をリードする非鉄金属素材メーカーである三井金属鉱業株式会社.その開発力を支える評価解析技術センターのお二人に,ICSDのご活用方法について伺いました. 「マテリアルの知恵を活かす」をスローガンに,世界トップシェアを誇る機能材料を展開 JAICI:三井金属鉱業株式会社の事業内容と得意な技術分野を教えてください. 田平さん:弊社は,明治時代の神岡鉱山における採掘・製錬事業をルーツに,非鉄金属素材を中心とした多様な技術や経験を蓄積してきた企業です.「マテリアルの知恵を活かす」をスローガンに,機能材料事業,金属事業,自動車部品事業,その他関連事業を展開しています. 機能材料事業は最も大きな事業セグメントで,電池材料,触媒,機能粉,銅箔,薄膜材料,セラミックス,単結晶と,さまざまな機能材料を取り扱っています.例えば,永年培った「電解・鍍金」「溶液化学」といったコア技術を活かして,極薄の金属箔を大量に生産する技術を用い,精密回路の配線材料に用いられる 極薄銅箔 を生産しています.この銅箔はスマホの小型化などに欠かせない材料で,世界シェアの約90%を占めています.他にも, 二輪車・四輪車排ガス浄化用の触媒 , 電子機器用の銅粉 ,酸化セリウム系研摩剤など,世界トップシェアを誇る製品を多く開発・製造してきています. 三井金属鉱業株式会社の機能材料の数々 JAICI:評価解析技術センターの概要を教えてください. 研究開発 | 製品・サービス紹介 | 三井金属鉱業株式会社. 田平さん:評価解析技術センターは,機能材料事業本部直属である機能材料研究所の中の一部門ですが,機能材料研究所に限らず,会社全体の課題を解決するためのソリューションセンターとしての役割を担っています.現在,約20名が在籍しており,さまざまな分析手法を活かして,開発や製造現場の課題への対応で必要とされる分析・解析業務を担当しています.分析対象が明確なルーチン分析を行う場合と,新材料開発時など何を解析すべきかから開発部門と協働し検討していく場合がありますが,その両方が車の両輪のように,会社の発展には必要不可欠であると考えています.

Icsd ユーザーインタビュー(三井金属鉱業株式会社 評価解析技術センター) - 化学情報協会

日々進化し続けるエレクトロニクス製品を支える機能材料の分野で、三井金属は高付加価値、高品質を常に追求しています。マテリアルの知恵を活かす三井金属のフィールドは、ますます進化しています。 個人情報保護とCookieの使用について このサイトは閲覧者の利便性向上のためクッキーを使用しています。このサイトを続けてご覧いただく場合は、当社のcookie利用にご同意いただいているものとみなします。cookieの使用について、cookie利用の拒否についての設定はこちらのリンクから詳細をご覧ください。 詳しく見る 同意する

物性メカニズムの解析で材料開発を支援し,時代とニーズの変化に対応 JAICI:評価解析技術センターで注力されていることを教えてください. 田平さん:当センターが注力している分野としては,顕微構造解析,化学形態解析,そして予測解析,いわゆるシミュレーションの3つがあります.最先端の素材を生み出すためには,ナノレベルの微小な領域を高精度で測定する評価技術と,そのデータをソリューションに結びつけるための解析技術が必要です. 製錬事業が主流だった時代は,求められる分析も濃度測定が中心でしたが,機能材料の事業拡大に伴い,構造解析や化学形態の解析など新たなニーズに対応する必要性が出てきました.物性のメカニズムなどを解析データに基づき明確に説明できることは,お客様の信頼確保にも結びつきます. JAICI:センターが現在の体制になった経緯をお聞かせください. 田平さん 田平さん:私は国内外の大学教員として結晶構造解析などを研究していましたが,縁があって2001年に中途入社しました.その頃のセンターは,走査型電子顕微鏡(SEM)やX線回折装置(XRD)などを用いた機器分析による化合物の同定が主流で,構造解析までは行っていませんでした.しかしその後,開発材料のバリエーションが増え,多様な機能材料を求めるお客様のニーズに応えていくためには,物性メカニズムを説明できる解析技術を持つことが不可欠だと思いました.そこで私は,結晶構造解析に必要なシステムの導入を会社に提案し,新しい機能を有する分析センターを目指して体制を変えていくことにしました.システムの導入にあたっては,人員確保や高額な分析装置の購入が必要になりますので,会社側の理解を得るのは簡単ではありませんでした.しかし,同じく先を見据えて,解析技術向上の必要性を認識していた材料開発部門の方々と協力できたことで,導入への理解を得ることができました.このような分析センターは,当時,非鉄金属素材のメーカーではまだ珍しかったと思います.その当時,リートベルト解析を行うための出発パラメーターとして使用したかったので,ICSDも導入しました. ICSD ユーザーインタビュー(三井金属鉱業株式会社 評価解析技術センター) - 化学情報協会. 高橋さん 高橋さん:私は大学院修了後2000年に入社しました.ICSDは学生の頃から慣れ親しんでいましたが,入社してから田平がICSDを導入する前までは,結晶構造を文献から調べなければならなくて,欲しい情報がなかなか得られず苦労したことを覚えています.ICSD導入後は,取得したCIFファイルを使ってすぐ計算できるようになり,一気にスピードアップしました.

航空豆知識!飛行機にまつわる単位(ノット、フィート、ポンドなど)を紹介。また、多くの人が疑問に思う「マッハって時速何キロ?」にもお答えします。 執筆者: 奥之園 誠 | 職業:航空アナリスト 皆さんがよく聞く速度に「マッハ」と言う単位がありますね。 では、飛行機で使われる速さなどの単位は何を使うのでしょうか? 今回はそんな、飛行機にまつわる単位のお話です。 我々にとって最も身近な速さの単位は「km/s」ですね。 自動車や鉄道などで、「時速何キロ」というように使うかと思います。 では,飛行機はどうなんでしょうか? 答えから先に言いますと、飛行機は、船と同じ「ノット(Kt)」を正式には使います。 航空機の機内アナウンスで、「現在の速度は○○○ノット、時速に換算すると時速○○○km」と言ったアナウンスを聞いた経験があると思います。 一般に日本では距離や高さは同じ単位で「キロメートル」や「メートル」を、アメリカや欧州では距離は「マイル」、高さは「フィート」を使うのが一般的ですね。 では航空ではどうかと言いますと、距離は「マイル」を使います。 ただし、マイルと言っても法定マイル(陸マイルともいいますが):1. 609344 kmではなく、海里(ノーティカルマイル):1. 852 kmが使われます。 高さについては、航空では高度となりますが、こちらはフィート(0. 3048 m)が使われます. 重さの単位ですが,こちらも日本では「キログラム」や「グラム」、欧米では「ポンド」などが一般的ですが、航空では、単位はポンド(lb)を使っています。 1ポンドをキログラムに換算すると、0. 現金一億円の重さは何キロですか?積み上げた高さはどれぐらいでしょうか? - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. 453 592 37 kgですので、約0. 45kgと覚えると良いと思います。 ここで本題です。 高速で飛ぶジェット機や戦闘機に対して「マッハ」という単位も使われますが、さてマッハ1は時速何キロなのでしょうか?

現金一億円の重さは何キロですか?積み上げた高さはどれぐらいでしょうか? - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

記事がお気に召しましたらシェアしていただけると嬉しいです [`yahoo` not found] [`evernote` not found] 1光年とは 「距離」を表す単位 のことだ。 光が一年間かけて進む距離のことを1光年(いちこうねん)と呼ぶ。 なぜ、〇〇キロとか〇〇メートルと書かないのだろう? 例えばあなたが「1240000000リットルの水をくんできてくれ!」 と頼まれたとしよう。おそらく混乱するはずだ。 「そんなにくめるわけがない!」と思うだろうし、 「どのぐらいの量か想像もつかない!」 とも思うだろう。 しかし「 東京ドーム一杯分の水をくんできてくれ! 」 と頼まれたらどうだろう? 「そんなにくめるわけがない!」とは思うが、どのくらいの量かは想像しやすくなったかもしれない。 (ちなみに東京ドーム一杯分=1240000000リットル) 「光年」という言葉を使うメリットはここにある。 どのくらいの距離なのかを想像しやすくするために「光年」という単位を使っている のだ。 地球から月までは約38万4400km これはどのくらいの距離なのか想像できるだろうか? 距離自体を想像しようとすればおそらく途中で考えるのが嫌になるだろう。 しかし、「 光の速さで1. 3秒 」と言われれば、とてつもなく簡単に感じたと思う。 同じように 地球から太陽までの距離は約1億5000万km これは「 光の速さで約8分20秒(およそ500秒) 」 だと言われれば想像しやすくなる。 では肝心の1光年の距離を計算してみるとしよう。 光の速さは299792458m/s(約30万キロメートル毎秒) だとわかっている。一秒で地球を7週半する速さだ。 これをもとに計算してみると 一秒間で299, 792, 458 m = 299, 792. 458km (光秒) 一分間で299, 792. 5×60 = 17, 987, 547. 48km (光分) 一時間で17, 987, 547. 48×60 = 1, 079, 252, 848. 8km(光時) 一日で1, 079, 252, 848. 8×24 = 25, 902, 068, 371. 2km(光日) 一年で25, 902, 068, 371. 10000メートル競走 - Wikipedia. 2×365 = 9, 454, 254, 955, 48km ( 光年) ということになる。計算では1光年は9, 454, 254, 955, 48kmになるが 正確には 9, 460, 730, 472, 580.

10000メートル競走 - Wikipedia

468564224 a ac ≒ 0. 40468564224 ha ac ≒ 0. 004046856422 km 2 ac = 0. 0015625 mi 2 ac ≒ 1224. 17坪 ac ≒ 40. 8058 畝 ac ≒ 0. 408058 町 ac ≒ 6. 070285 ムー mi 2 ≒ 2589988. 110336 m 2 mi 2 ≒ 25899. 88110336 a mi 2 ≒ 258. 9988110336 ha mi 2 ≒ 2. 589988110336 km 2 mi 2 = 640 ac mi 2 ≒ 783471 坪 mi 2 ≒ 26115. 71345 畝 mi 2 ≒ 261. 1571345 町 mi 2 ≒ 3884. 982 ムー 坪 ≒ 3. 305785 m 2 坪 ≒ 0. 0330579 a 坪 ≒ 0. 000330579 ha 坪 ≒ 3. 305785 × 10 −6 km 2 坪 ≒ 0. 000816877 ac 坪 ≒ 1. 27637 × 10 −6 mi 2 坪 ≒ 0. 0333333 畝 坪 ≒ 0. 000333333 町 坪 ≒ 0. 004959 ムー 畝 ≒ 99. 1736 m 2 畝 ≒ 0. 991736 a 畝 ≒ 0. 00991736 ha 畝 ≒ 9. 91736 × 10 −5 km 2 畝 ≒ 0. 0245063 ac 畝 ≒ 3. 829110 × 10 −5 mi 2 畝 = 30 坪 畝 = 0. 01 町 畝 = 0. 14876 ムー 町 ≒ 9917. 36 m 2 町 ≒ 99. 1736 a 町 ≒ 0. 991736 ha 町 ≒ 0. 00991736 km 2 町 ≒ 2. 45063 ac 町 ≒ 0. 00382911 mi 2 町 = 3000 坪 町 = 100 畝 町 = 14. 87604 ムー ムー ≒ 666. 667 m 2 ムー ≒ 6. 66667 a ムー ≒ 0. 06667 ha ムー ≒ 0. 0006667 km 2 ムー ≒ 0. 164737 ac ムー ≒ 0. 00257 mi 2 ムー ≒ 201. 6667 坪 ムー ≒ 6. 722219 畝 ムー ≒ 0. 06722219 町 —

8km であるとされている。 数字ばかりでめまいがしてこないだろうか? まとめると 1光年とは 約 9 兆 4 千 600 億キロ になる。もっと簡単に「約10兆キロ」や「約9兆5千億キロ」という人もいる。 これはどのくらいの距離かというと、地球一周が40000kmなので、 地球2億3652万周分になる。 スポンサードリンク 2月22日、NASAが「約39光年先に地球外生命体が存在する可能性がある」 というニュースがあったが、39光年とはどのぐらい近いのだろう? 1光年の距離を歩いたら何年かかるだろう?ボルトが走ったらどのくらいの時間で走れるだろう?実際に計算してみたので計算結果をご覧いただきたい。 ここでは次のような速さで計算してみる。 人の歩く速さ 「 約 4km/h (一時間で4kmすすむ)」 ウサインボルト 「 44km/h (最大瞬間速度)」 新幹線(はやぶさ) 「 320km/h (日本国内最高速度)」 X-43航空機 「12, 144 km/h (マッハ9. 68, 世界最速の航空機)」 次に、これらが1光年(約9兆4千600億キロ)進むのにかかる時間を見てみよう。 人 = 9460000000000 ÷ (4×24×365) = 2 億 7 千万年 ウサインボルト = 2千5百万年 新幹線(はやぶさ) = 337万年 X-43航空機 = 8万9千年 人類最速の男でさえ2千5百万年ほどかかってしまう。 最近ニュースになった39光年の場合はこの39倍だと思えばいい。 とんでもなく遠いということがわかるだろう。 ついでに、近所にある主な惑星までの距離を見てみよう。 地球から光の速さで 月まで 1. 3秒 火星まで 約240~780秒 (近いとき~遠いとき) 水星まで 約500. 3秒 (地球からの平均距離で計算、太陽とほぼ同じ) 木星まで 約1800~2400秒 (近いとき~遠いとき) 金星まで 約150~480秒 (近いとき~遠いとき) 土星まで 約4200~4800秒 (近いとき~遠いとき) 太陽まで 500秒 北極星まで 約431光年 sponsored link