[师达](省略尊称)
秘书处联系方式(13:30-13:35)
第 1 讲 (13:35-14:15)
“利用摩擦磨损测试仪评估DLC薄膜的承载能力”
国立产业技术综合研究所
制造技术研究部摩擦学研究组首席研究员真野大树
类金刚石碳 (DLC) 薄膜是一种摩擦涂层,具有优异的摩擦和磨损性能。近年来,人们提出了新的评价方法,从洛氏压痕试验和划痕试验等薄膜质量评价方法与摩擦磨损试验等薄膜可靠性评价方法之间的中间角度来检验其性能。在本次演讲中,我们将介绍一种评估 DLC 薄膜承载能力的方法,该方法结合了往复式摩擦磨损测试仪和阶跃负载条件。
第二讲 (14:15-14:55)
“超高温强度优异的Ti(C,N)-W金属陶瓷及其应用”
国立产业技术综合研究所
制造技术研究部摩擦学研究组首席研究员村上隆
研究发现,我们最近开发的Ti(C,N)-W金属陶瓷在1600至1800°C下表现出比传统上被称为超高温结构材料的莫西布合金和MoNbTaVW高熵合金更高的强度,同时还表现出与传统硬质合金相当的室温韧性。在本次讲座中,我们将解释 Ti(C, N)-W 金属陶瓷中非常独特的亚微米级网络/连贯连接结构,以及这些金属陶瓷作为超高温工具和模具的应用示例。
休息 (14:55-15:05)
第 3 讲(15:05 - 15:30)
“开发TiC基复合材料,旨在应用于冲压加工模具材料”
Ryo Tsukane,鸟取县工业技术中心机械材料研究所无机材料组研究员
碳化钛TiC具有高硬度、高熔点和优异的化学稳定性,但韧性较差限制了其应用。因此,我们正在考虑通过与金属材料相结合来增加韧性。在本研究中,我们将介绍一个使用粉末冶金方法制造碳化钛(TiC)和金属复合材料的案例研究,目的是将其应用于冲压加工模具材料。
第 4 讲 (15:30-15:55)
“冈山县工业技术中心的摩擦涂层评估技术”
冈山县产业技术中心应用技术部精密加工部部长国继信介
冈山县工业技术中心对氮化膜、类金刚石碳等硬质涂层进行研发和技术支持,以提高机械零件、模具和生物材料的耐磨性。我们将介绍我们迄今为止的研究和开发实例,并对我们中心的涂层评估技术(如纳米压痕、摩擦磨损测试和极限表面分析)进行说明。
第五讲 (15:55-16:20)
“DLC 涂层举措提高了耐磨性”
Takashi Nagaoka,广岛县立技术研究所西部工业技术中心加工技术研究部研究员
在广岛县,我们一直致力于将高功能类金刚石碳 (DLC) 应用于电子传输膜(可以用电子显微镜观察生物样本)以及不锈钢美发剪刀。在本次讲座中,我们将介绍陶瓷纤维增强铝复合材料上的DLC多层涂层和柴油机铸铁阀件的DLC涂层的实例,以提高耐磨性。
秘书处联系方式 (16:20-16:25)
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