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Sat, 17 Aug 2024 00:12:21 +0000

今日の自動車を取り巻く環境と開発の方向性 2. 電気自動車の開発 2. 1 CFRP車体の量産技術開発 3. BMWの目指すクルマづくり 4. マルチマテリアル、スマートマテリアル 4. 1 軽量化を実現する新材料 4. 2 異種材料の接合 4. 3 マルチマテリアル 2節 航空機用複合材料の動向と接着・接合技術 1. 接合技術の現状と種類 2. 機械的接合法(ファスニング) 3. 接着接合法 4. 融着(溶着)接合法 5. 航空機分野における異種材料接合技術の今後 3節 鉄道車両用構体の材料と接着技術 1.車両用接着剤 1. 1 現在の車両における一般的接着 1. 1 車両の構造 1. 2 接着剤の適用例 1. 2 国内の試作車両における接着の適用例 1. 1 CFRP構体 1. 2 CFRP製屋根構体 1. 3 ウェルドボンディング構体 1. 3 外国の車両における構造接着の応用例 -ICEの窓ガラス- 4節 エレクトロニクス実装における異種材料接着・接合動向 1. エレクトロニクス実装とは 2. 半導体パッケージング 2. 1 バックグラインド工程 2. 2 ダイシング工程 2. 3 ダイボンディング工程 2. 1 異方導電性接着フィルム(ACF) 2. 樹脂と金属の接着 接合技術. 2 ダイアタッチフィルム(DAF) 2. 4 ワイヤボンディング工程とフリップチップボンディング工程 2. 1 ワイヤボンディング 2. 2 フリップチップボンディング 2. 1 アンダーフィル樹脂 2. 5 モールド工程 2. 6 端子めっきやはんだボールの搭載など 2. 7 パッケージの包装 3. プリント配線板 3. 1 銅箔と有機材料の接着 3. 2 レジスト材料 おわりに

1 インサート材の極性の影響 2. 2 金属表面の化学状態の影響 143 144 第7節 自動車部品の異材接合技術 147 レーザ樹脂溶着技術 148 レーザ発振器の進化とレーザ樹脂溶着システム 10μm帯:赤外:CO 2 レーザ 149 1μm帯:赤外:半導体,NdYAG, Ybファイバー&ディスクレーザ 150 1. 3 0. 5μm帯:可視:Nd: YAG-SHG;第2次高調波 1. 4 0. 3μm帯:紫外:エキシマ,NdYAG-SHG 1. 5 半導体レーザ 1. 6 ファイバーレーザ 152 1. 7 樹脂溶着用のレーザ発振器 153 レーザ樹脂溶着加工装置 154 レーザ光の走査方法 レーザ加工装置の基本構成 レーザ樹脂溶着技術の基礎と適用 156 レーザ樹脂溶着技術の基礎 レーザ溶着技術の適用と拡大 レーザ樹脂溶着技術の狙い 157 部品合わせ面の設計制約解消 158 部品数削減,工程削減による低コスト化 2. 3 レーザによる工法統一 159 2. 4 局部的加熱による他部品への熱影響防止 2. 5 意匠性の向上 異種材料の接合 160 異材接合技術の現状 樹脂と金属の接合技術 161 3. 1 ナノモールディングテクノロジー 大成プラス(株) 3. 2 LTCC技術 フウラウンフォファーIWS 162 3. 3 LAMP接合とインサ-ト材を用いた樹脂と金属の接合技術 163 異種金属の接合技術 164 3. 1 レーザろう付技術 3. 2 クラッド材による異種金属接合技術 165 3. 4 適用例 3. 4. 1 アルミ材の摩擦点接合技術 3. 2 セルフピアッシングリベット 166 3. 3 接着技術 3. 4 ろう付技術 167 3. 5 シングルモードファイバーレーザによる異材溶接技術 168 第8節 FRP/金属の最新―体成型技術と接合強度向上,およびその評価 169 FRP/金属ハイブリッド構造 FRP/金属継手方法 171 FRP/金属機械的継手 FRP/金属接着継手 FRP/金属一体成形継手 173 ボルト一体成形継手 174 Inter-Adherend Fiber(IAF)法による継手 176 第9節 金属接合用PPSについて 181 PPS樹脂について NMT(Nano Molding Technology) 182 金属接合用PPSグレード 金属接合用PPSの材料設計 PPS樹脂と金属との接合強度 183 射出成形条件と接合強度 184 接合強度の耐久性試験 185 3.

4 ポリサルファイド系(常温硬化型) 1. 5 ナイロン系(常温,加熱硬化型) 1. 6 酸無水物系(加熱硬化型) 79 1. 7 フエノール樹脂系(加熱硬化型) 1. 8 芳香族アミン系(加熱硬化型) 1. 9 シリーコン系(加熱硬化型) 1. 10 1液性工ポキシ系接着剤 1. 11 エポキシ系構造用接着剤の応用事例 80 1. 11. 1 航空機への応用事例 81 1. 2 車両への応用事例 82 1. 12 金属用接着剤としてのエポキシ系接着剤の役割 85 アクリル系接着剤の特長と事例 86 SGA(第2世代アクリル系接着剤) ポリウレタン系接着剤の特長と事例 87 熱可塑形 湿気硬化形 二液反応形 88 シリコーン系接着剤 91 その他樹脂系接着剤の特長と事例 92 5. 1 変成シリコーン系接着剤 5. 2 シリル化ウレタン系 自動車部材における接着技術の現状と課題 94 接着剤に要求される特性 強度 耐熱性 95 耐久性 接着剤の種類 エポキシ接着剤 96 アクリル接着剤 97 ウレタン接着剤 2. 4 シリコーン接着剤,ポリイミド接着剤およびビスマレイミド接着剤 98 車体に現在使われている接着接合 車体材料の多様化と今後の接着接合 100 高張力鋼 軽合金 101 4. 3 プラスチック 4. 4 複合材料 4. 5 各種材料の接合上の問題点 103 接着接合を車体に適用する場合の留意点 104 接着接合部の設計手法 107 6. 1 接着継手内部の応力分布 6. 2 接着継手の強度設計 108 7. 今後の課題 110 111 樹脂と金属の接合・溶着に使用するレーザの種類と特徴 112 レーザとレーザ接合の特色 樹脂―金属のレーザ接合法 113 溶接・接合用レーザの種類と特徴 116 樹脂と金属のレーザ直接接合に利用されたレーザの例 120 第4節 レーザによる樹脂と金属の接合メカニズム 124 第5節 インサート材を用いない樹脂―金属のレーザ接合技術 129 レーザによる樹脂―金属接合部の特徴と強度特性 実用化に向けての信頼性評価試験 133 第6節 インサート材を用いたプラスチック―金属の接合技術 136 開発法の接合の原理 プラスチック―金属接合の困難さ 開発法の接合原理 137 開発法によるプラスチック―金属接合の接合例 138 実験方法 インサート材とプラスチックの接合 139 インサート材と金属の接合 142 2.

3 樹脂-金属接合材の断面SEM観察例 2. 透過型電子顕微鏡(TEM)による断面観察 2. 1 TEMの原理および特徴 2. 2 TEM観察における前処理方法 2. 3 樹脂-金属接合材の断面TEM観察例 3節 金属表面粗さ・有効表面積が界面強度に及ぼす影響 1. 金属表面粗さと有効表面積との関係 2. 樹脂と金属間界面接合強度の評価 2. 1 試験体の形状 2. 2 金属表面粗さによる樹脂モールド構造の界面はく離試験 2. 3 表面粗さと最大せん断力の関係 3. ナノスケールにおける分子動力学法に基づく界面接合強度評価 3. 1 界面結合のモデリング 3. 2 ナノスケールでの界面破壊エネルギーとマクロスケールでの接着係数との比較 4. 樹脂と金属間界面の設計手法 5. 繰り返し負荷に対する接着界面疲労強度設計 4節 接合体強度および破壊様式に影響する異材接合界面端部の特性 1. 応力集中について 1. 1 基本的な応力集中 1. 2 円孔による応力場 1. 3 だ円孔の応力集中 1. 4 き裂によって生じる特異応力場 1. 5 応力拡大係数 2. 接着接合材の接合界面における応力分布 2. 1 接合端部における特異応力場の強さ(ISSF)とは何か? 2. 2 接合板の接合界面の応力分布 3. 接着強度評価における特異応力場強さ(ISSF)の限界値Kσcの導入(突合わせ継手の場合) 4. 接着強度評価への特異応力場強さ(ISSF)の限界値Kσcの導入(単純重ね合わせ継手の場合) 4. 1 単純重ね合わせ継手の引張試験結果 4. 2 単純重ね合わせ継手の引張における接着強度の特異応力場強さ(ISSF)による評価 5節 樹脂-金属接合特性評価試験方法の国際規格化 1. 異種材料接合技術の開発と新規評価規格の必要性 2. 樹脂-金属接合界面特性評価方法の開発 2. 1 引張り接合特性(突合わせ試験片) 2. 2 せん断接合特性 2. 3 樹脂-金属接合界面の封止特性評価 2. 4 接合の耐久性-高温高湿試験、冷熱衝撃試験、疲労特性 3. 国際標準化活動 4. 今後の予定-マルチマテリアル化の進展に向けた異種材料接合特性評価法の標準化整備 5章 異種材接合技術が切り拓く可能性 1節 BMWにおけるさらなる車体軽量化のための マルチマテリアル化と接着・接合技術の将来展望 1.

技術情報協会/2012. 1. 当館請求記号:PA461-J24 分類:技術動向 目次 第1章 樹脂―金属間の接着メカニズム 第1節 樹脂―金属の接着・接合のメカニズム 3 はじめに 1. 接着界面形成の一般論 2. 界面相互作用と分子間力 4 2. 1 分子間力とは 5 2. 1. 1 ファンデルワールスカ(van der Waals force) 2. 2 水素結合力 6 2. 3 分子間力の力比べ 7 3. 分子間力と界面の相互作用 8 3. 1 分子間力と表面自由エネルギー 3. 2 表面自由エネルギーと表面張力 9 3. 3 表面自由エネルギーと界面相互作用エネルギー 10 4. 接着における界面相互作用エネルギー 4. 1 接触角と固体―液体間の接着仕事 11 4. 2 固体―固体間の接着仕事 4. 2. 1 フォークスの方法 12 4. 2 フォークス式の拡張 15 5. 酸―塩基相互作用 16 おわりに 19 第2節 各種接合・接着技術のメリット,デメリット 20 樹脂及び金属の接合方法 21 1. 1 金属の接合方法 1. 2 樹脂・複合材料の接合方法 22 1. 3 樹脂と金属の接合方法(異種材料の接合方法) 23 被着材の表面処理 金属の表面処理 24 2. 2 アルミニウムの表面処理 25 2. 3 プラスチックの表面処理 26 樹脂―金属の接着 35 第2章 接着界面の制御・表面処理 樹脂と金属の接着における樹脂の表面処理の重要性 39 まえがき 樹脂の表面処理法 40 コロナ処理 41 1. 1 コロナ処理法 1. 2 エチレン/酢酸ビニル共重合体(EVA)の処理例 42 大気圧プラズマ処理 45 1. 1 大気圧プラズマ処理法 1. 2 大気圧プラズマ処理例 46 火炎処理 47 1. 3. 1 火炎処理法 処理後の表面状態 48 大気圧プラズマを用いたフッ素樹脂の表面改質と接着性の改善 53 フッ素樹脂の表面改質方法(従来技術) 54 金属ナトリウムーアンモニア処理 プラズマ処理 プラズマ重合 55 大気圧プラズマ重合装置 56 大気圧プラズマ重合によるPTFEの接着性改善 57 大気圧プラズマ重合処理したPTFEのめっき 60 大気圧プラズマ重合連続装置 63 6. 大気圧プラズマ重合処理したフッ素樹脂フィルム上に形成した有機EL素子 64 65 第3節 プライマーを用いた表面処理・改質と接着への影響 68 プライマー(金属,プラスチックを主に)の種類と用途 69 シランカップリング剤 70 チタン系カップリング剤 71 クロム系コンプレックス 72 有機リン酸塩接着促進剤 第3章 各種接着・接合技術 各種接着剤による樹脂―金属の接合技術と特長および事例 77 エポキシ系接着剤の特長と事例 脂肪族ポリアミン系(常温硬化型) 脂肪族ポリアミン系(中温硬化型) 硬化ポリアミド系(常温,加熱硬化型) 78 1.

ポジティブアンカー効果による金属とプラスチックの接合 2. レーザクラッディング工法を用いたPMS 処理 2. 1 PMS 処理概要 2. 2 PMS 処理方法 2. 3 PMS 処理条件 3. 金属とプラスチックの接合 4節 短時間で固化・強化する樹脂材料と金属材料のレーザ直接接合技術 〔1〕 レーザによるプラスチックの溶融・発泡を利用する金属とプラスチックの接合技術 1. 金属とプラスチックのレーザ溶着・接合技術とその特徴 2. 金属とプラスチックのレーザ溶着・接合部の特徴と強度特性 3. 金属とプラスチックのレーザ溶着・接合機構 4. 実用化に向けての信頼性評価試験 5節 構造部材・組み立て現場における適用性に優れた異種材接合技術 〔1〕 アルミニウム合金と炭素繊維強化熱可塑性樹脂との摩擦重ね接合法 1. 摩擦重ね接合法(FLJ法)の原理 2. FLJ法における金属/樹脂の直接接合機構 3. 金属と樹脂の直接接合性に及ぼす諸因子 3. 1 樹脂表面への大気中コロナ放電処理の効果 3. 2 Al合金表面研磨の影響 4. Al合金以外の金属と樹脂との直接接合 5. Al合金とCFRPとの直接接合 6. 金属と樹脂・CFRPの直接接合継手強度の向上 6. 1 シランカップリング処理の効果 6. 2 アンカー作用の効果 6節 材料依存性が低い異種材料接合技術 〔1〕 異種材料の分子接合技術とその利用事例 緒言 1. 同一表面機能化概念 2. 異種接合技術の原点 3. 分子接合技術における接触 4. 分子接合技術における異種材料表面同一反応化と定番反応 5. 流動体及び非流動体分子接合 6. 接合体の破壊 7. 分子接合技術の特徴 8. 分子接合技術の事例と特徴 8. 1 流動体分子接合技術 8. 1 メタライジング技術 8. 2 樹脂と未加硫ゴムの流動体分子接合技術 8. 3 金属と樹脂の流動体インサート分子接合技術 8. 4 接着剤による流動体及び非流動体分子接合技術 8. 2 非流動体分子接合技術 8. 1 樹脂と架橋ゴムの非流動体分子接合技術 8. 2 金属と架橋ゴムの非流動体分子接合技術 8. 3 金属と樹脂の非流動体分子接合技術 8. 4 セラミックスと架橋ゴムの非流動体分子接合技術 結言 7節 他部品・意匠面へダメージを与えない多点同時カシメを可能にする異種材接合技術 〔1〕 赤外線カシメによる異種材料の接合技術 1.

#この記事を書いた人 VODおじさん 山下部長 プロフィールを見てみる プロフィール 映画好きが高じて動画配信サービスを鬼のように契約している山下部長です。 守備範囲はZ級〜名作映画まで。サメ映画が好き 継続契約中:U-NEXT、PrimeVideo、Hulu、Netflix、DAZN、dTV @life_sukima 動画配信サービスの『 Amazonプライム・ビデオ 』と『 Netflix 』のどちらを利用すべきか悩んでいませんか? どちらも人気のサービスですが、登録後に サービス内容が思っていたのと違う とならないためにも、事前に両サービスの特徴を知っておきましょう。 山下部長 このページでは実際にAmazonプライム・ビデオとNetflixの両方を3年以上利用している筆者が、それぞれの特徴を比較・解説します! 【プライム・ビデオ VS Netflix】あなたにはどっちが合う? Netflix(ネットフリックス)のアカウント乗っ取りとは?【注意】. 山下部長 読むのが面倒という人向けにササッとそれぞれのサービスに合う人を解説します! こんな人におすすめ!

Netflix(ネットフリックス)のアカウント乗っ取りとは?【注意】

※ リンク先は個別の感想記事 こうして比べてみるとAmazonは日本独自のバラエティー作品などが充実していますね。大規模な作品やドキュメンタリーなどはNetflixの方が強い印象です。 山下部長 今後もどんどん増えていくと思うので、私も常にチェックしておきます! 【まとめ】Amazonは良コスパ。Netflixはオリジナルが充実 この記事のまとめ Amazonプライム会員特典はコストパフォーマンスに優れている Netflixはとにかくオリジナル作品! Netflixには無料体験がない プライム・ビデオではメジャーな作品は取り扱っており、なにより月額料金が安い のがお得です。 山下部長 私はもともとプライム会員ですので、探している作品が他のサービスで見つからなかったときに利用しています。 一方、Netflixはオリジナル作品に強みがあるので、オリジナル作品を観たい人にはマッチしますが、 それ以外の人にとってはイマイチ なサービスです。 とはいえ、自分に合っているかどうかは実際に使ってみるのが1番手っ取り早いです。 山下部長 プライムビデオには無料体験期間があり、サービスに 満足できない場合は無料期間内に解約すれば一切料金はかからない ので、気軽に試してみるのがいいですね。 公式サイト プライム・ビデオ Netflix あなたへのおすすめ 【画像つき】Amazonプライム・ビデオの登録方法と無料体験の注意点を解説 【画像つき】Netflixに登録する方法をわかりやすく解説 ※本ページの情報は2021年7月時点のものです。 最新の配信状況は各動画配信サービス公式サイトにてご確認ください。

Amazonプライム・ビデオ、Netflix等人気動画配信サービスのコンテンツ戦略とは(梅津文) - 個人 - Yahoo!ニュース

Photo: Adobe Stock 不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を"先取り"し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか?

【3年利用中】Amazonプライム・ビデオとNetflixはどっちがオススメ?特徴を比較してみた

Netflixはオリジナル作品にかなりの投資を行っており、大作映画にも負けない規模の作品が多いです。 とはいえ、 通常の映画作品など全体の配信数は少なめ なので、オリジナル作品を中心に観たい人にはおすすめです。 より詳しい解説はこちら プライム・ビデオとNetflixの無料体験期間を比較 無料期間の比較 Amazonプライム 30日間(学生は6ヵ月間) Netflix なし Netflixは以前は無料体験期間があったのですが、現在では無料体験が利用できなくなっています。 また再開する可能性はありますが、とりあえず試してみたいという場合は『 Amazonプライム・ビデオ 』がおすすめです。 MEMO Amazonプライムの無料体験はAmazonプライム・ビデオだけではなく、全てのプライム会員特典を無料で利用できます。 田中くん まずは無料トライアルで自分に合っているか試すのがいいね!

【2021年】Nflx:ネットフリックスの株価・配当金の推移と銘柄分析

毎日お世話になっている「 Netflix(ネットフリックス) 」。 当たり前に使っているサービスだけに、ある日突然「ログインできない!」なんてことがあったら困りますよね? 最近、アカウントが乗っ取られるという事例が多発しているのだとか。 今回は、自分のアカウントが乗っ取られてしまった場合の対処法や対策方法をお伝えします! Netflixを乗っ取り? 言わずと知れた動画配信サービスのNetflix。私は「スタンダードプラン(同時に2つの端末でログインできるプラン)」で、妹とアカウントを共有して使っていますが、ある日突然、見知らぬ土地から「ログイン」されてしまうこともあるんだとか。 Netflixにログインできなくなってしばらく放置してたんだけど、問い合わせてみたら実はアカウントが乗っ取られてて、遠い国の知らない家族に充実した時間を提供してたっぽい。俺の金で — パンに塗る (@sorezoreno_) October 7, 2020 すでにNetflixを使っている人はこのログイン画面はおなじみだと思いますが、いきなり知らない人のアイコンがあったらびっくりしちゃいますよね! 【2021年】NFLX:ネットフリックスの株価・配当金の推移と銘柄分析. Twitterでも「乗っ取られている!」なんて投稿は結構多くて、ユーザーとしてはちょっと心配になっちゃいます(汗)。 乗っ取りの方法としては、 ・勝手にメールアドレスを変更されてログインできなくなる ・勝手にパスワードを更新されてる ・勝手にプランを変えられる ・個人情報も抜かれてしまうかも?(アカウントの売買まで!) ということがあるみたい。 乗っ取りはどうやって確認できるの? 「もしかして私も?」と心配になった方は、登録しているメールアドレスのメールボックスを一度チェックしてみましょう。 メールボックスで「Netflix」と検索すると からメールがいくつか届いているはず! 新しいブラウザやアプリからログインするとこんなメールが届くと思うのですが、「え? この日に海外から?」と怪しい通知が来ていたら乗っ取られている可能性も。あまり使っていないメールアドレスにしている人は、気がつかない間に乗っ取られていた! なんてことがないよう、よく使うアドレスに変更しておくことも大切です。 また、Netflixのサイト上でも「いつ」「どこから」アクセスがあったかを確認できる「最近のアクセス・視聴履歴( )」の確認もしてみましょう。 にアクセスすると、最近のアクセス・視聴履歴も閲覧できます。 ここに海外からのアクセス等があった場合には、ちょっと注意が必要かも。私は都内在住ですが、「埼玉県」とか「茨城県」とか行っていないような場所が表示されていることがありました。「やばい!

動画見放題の 「Netflix(ネットフリックス)」 をご存知ですか? この記事では、Netflixの料金や支払い方法について解説します。 ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。 目次 Netflix(ネットフリックス)とは? Netflix(ネットフリックス)の料金は? Netflix(ネットフリックス)の料金の支払い方法は?

NFLXの株価・配当金データを知りたい方へ NFLXの株価・配当金について、詳しく知りたい。 最新データやこれまでの分析データを参考にしたいな。 本記事では、このような疑問に答えます。 この記事を書いている かしわもち は、米国株投資歴6年のブロガーです。 今回は、【NFLX】ネットフリックスの株価・配当金の推移や銘柄分析を紹介します。 気になるところへ読み飛ばす この記事の著者 【NFLX】ネットフリックスの株価データ ネットフリックス(NFLX)の直近の株価は、以下の通りとなっています。 株価 $514. 25 前日比 $-5. 05(-0. 97%) 年間高値 $570.