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がんばれNIMS! 日本の強みは材料の強みに支えられている
もうNIMS様々ですわ、日本の最大の希望
マンガン0.3%に至るまでの努力がすごいなぁ 流石です
trans pp まさに粘り強いってか
HAHAHAHAHAHA
粘りが付くことで壊れにくくもなると。安価な材料が増えるのは良いことですね。
NIMSってほんとすげぇな
すごwほんの少し入れるだけで、性質が変わるのはとても面白い!!
す、スゲェ・・・ほんのちょっと入れただけでそんなに性質が変わるなんて不思議やわw
人間てすごいなぁ…俺は無能でただ生きてるだけだけどこんな有能で未来に貢献してる人達はやっぱいるんだなぁ…。
あなたもあなたにしかない素敵な所があるはずですよ!人間ただ生きてるだけでも誰かを幸せにしてるものです。十分すぎるほど有能です!
こういった技術を支えているのも多額の予算や設備。それを支えているのは経済でそれを支えているのはあなた。働いていればね。
強く生きて
さすがNIMS
素晴らしぃ
キ ム ワ イ プ
かっこいい 受験頑張ってこの道に進みたくなった!
ななせまる それな 私は化学の道に進みたいです
@@モンガラカワハギ-e4x 私もだ
頑張れ!未来の科学者たち
素敵な開発でした。活動が続くといいですね
NIMS動画分かりやすい!
その強くなったというマグネシウム合金をむにゅーって押し出せる機械すげぇ(∩´∀`)∩
合金って本当に不思議だな。炭素鋼なんか身近だしなぁ。
こういうのを理科の授業で流したら興味持つ人とか結構出てきそう
流されたんだよなぁ
のなにぬね 流されなかった人もたくさんいるんだよなぁ
こんな動画知らなかった。子供の頃を思い出しました。実に面白いと思います。
ウィドマンシュテッテン構造と高速冷却の限界微粒子もやってほしい
NIMSすごいな
素晴らしい
染川えらい!研究員?の名前出すのいいねちゃんと個人の成果が認められてる感じ
一般的に鋼(鉄)の切欠きじん性を高めるのにマンガンを入れることは知られているね。素地の塑性変形を容易にするということが今回の境界面の滑りによるものだったけれどマグネシウムにおいても鋼と同様境界面に上手く巻き付いてくれたんだね。元々ぜい化したような材質のマグネシウムだからまずは筆頭のマンガンを加えてみたところ大当たりしたわけだ。めでたしめでたしですね。でも今までどうりの冷却プロセスではなくて細粒化して境界面に上手く巻き付くための熱管理は必須となってくるのかな。
NIMS好き
いまはこんな動画を探したら見つかるから、材料工学の分野をめざす高校生も多くなるかもしれませんね、ネットも使い方によっては素晴らしいよね。
スゴイデス。。
熊本大学もマグネシウム合金の開発してたよね。国も無駄な私立に出資せんで有益な研究に投資してほしい。
すごいです!!!!
なんかすごい
可能性は無限大だね
アホみたいな値段のマグネシウムホイールが安くなるのかな?アルミ並にはならないだろうけど。
普及度次第ではかなり安くなるんじゃないかとマグネシウムもマンガンもありふれた鉱石だからね
アルミの代替として役に立つってことなのかな今後アルミより安くなるのかな
ogawakeita 酸化し安そう(小並
アルミより安くなることはないと思うな~
発火しやすいで用途は限られるでしょう
新マグネシウムの硬度は本のマグネシウムと変わらないんでしょうか?。
ありがとうございます。
この0,3%って原子量的になんでしょうか?それとも質量的になんでしょうか?
原子量って質量のことなんじゃないんですか?
すばらすぃ
マグネシウム合金に、線をひいた技術は何だろうか?それも凄いんだが。
正しいプレス機の使い方
染川すげー!
しなりと柔軟性がある合金がホスィ
かわいいヨッシー 進撃の巨人に出てくる兵士が振り回してるよ
4:16
マンガンでマンガン電池の歌思い出したw
どうやってマンガンにたどり着いたんだろ
NIMS単位でノーベル賞取れる
飲料缶が作れそう
飲料缶はアルミでよくね?
そして後ろにキムワイプ
加工後の強度が気になるなーw熱間加工後の強度、柔軟性が変わっても冷間加工後の部位が曲げ伸びに弱かったらあんま意味なくね?w
常温で加工できるようにしたのはめっちゃすごいと思う
マンガンをたった0.3%加えるだけで弱点を克服できるんだぜ?つまり何が言いたいかっていうと、適材適所で良いんじゃねぇのって事。
マテリアルズアイ
クチャがない
2:03>>加工性は銅でしょうか加工性はアルミ並なのか銅並なのかはっきりしろよ!
空緋色 うるせーよw
きも
2,3-dibromo -4-ethylhexane ネタやろwマジやったら主病気やわ
@Kawachi 1018 流石にわかるやろ
このボケ嫌いじゃないw
ありゃ自分にもマンガン0.3%が必要
マグネシウムは燃えやすい
こんな〇〇すると加工性能が超上がるなんて事を動画にしてもいいのかと思ってしまう。
インストロン試験機や!
5Dと雲台は草
ここでもレアメタルか。
音楽を無くしてもらえませんか
でもお高いんでしょ?
おぉぉ
モリブデンは(*'▽'*)
具に 古文
こう言うことを公表していいのか?
粛清されたソ連兵 強者の余裕やw
難しく言うと金属特有の展延性が良くなったっていうこと?
文系で底辺の俺になぜオススメした…
がんばれNIMS! 日本の強みは材料の強みに支えられている
もうNIMS様々ですわ、日本の最大の希望
マンガン0.3%に至るまでの努力がすごいなぁ 流石です
trans pp まさに粘り強いってか
HAHAHAHAHAHA
粘りが付くことで壊れにくくもなると。安価な材料が増えるのは良いことですね。
NIMSってほんとすげぇな
すごwほんの少し入れるだけで、性質が変わるのはとても面白い!!
す、スゲェ・・・
ほんのちょっと入れただけでそんなに性質が変わるなんて不思議やわw
人間てすごいなぁ…俺は無能でただ生きてるだけだけどこんな有能で未来に貢献してる人達はやっぱいるんだなぁ…。
あなたもあなたにしかない素敵な所があるはずですよ!
人間ただ生きてるだけでも誰かを幸せにしてるものです。十分すぎるほど有能です!
こういった技術を支えているのも多額の予算や設備。
それを支えているのは経済で
それを支えているのはあなた。
働いていればね。
強く生きて
さすがNIMS
素晴らしぃ
キ ム ワ イ プ
かっこいい 受験頑張ってこの道に進みたくなった!
ななせまる それな 私は化学の道に進みたいです
@@モンガラカワハギ-e4x 私もだ
頑張れ!未来の科学者たち
素敵な開発でした。活動が続くといいですね
NIMS動画分かりやすい!
その強くなったというマグネシウム合金をむにゅーって押し出せる機械すげぇ(∩´∀`)∩
合金って本当に不思議だな。
炭素鋼なんか身近だしなぁ。
こういうのを理科の授業で流したら興味持つ人とか結構出てきそう
流されたんだよなぁ
のなにぬね 流されなかった人もたくさんいるんだよなぁ
こんな動画知らなかった。子供の頃を思い出しました。実に面白いと思います。
ウィドマンシュテッテン構造と高速冷却の限界微粒子もやってほしい
NIMSすごいな
素晴らしい
染川えらい!
研究員?の名前出すのいいね
ちゃんと個人の成果が認められてる感じ
一般的に鋼(鉄)の切欠きじん性を高めるのにマンガンを入れることは知られているね。
素地の塑性変形を容易にするということが今回の境界面の滑りによるものだったけれど
マグネシウムにおいても鋼と同様境界面に上手く巻き付いてくれたんだね。
元々ぜい化したような材質のマグネシウムだからまずは筆頭のマンガンを加えてみたところ大当たりしたわけだ。
めでたしめでたしですね。
でも今までどうりの冷却プロセスではなくて細粒化して境界面に上手く巻き付くための熱管理は必須となってくるのかな。
NIMS好き
いまはこんな動画を探したら見つかるから、材料工学の分野をめざす高校生も多くなるかもしれませんね、ネットも使い方によっては素晴らしいよね。
スゴイデス。。
熊本大学もマグネシウム合金の開発してたよね。
国も無駄な私立に出資せんで有益な研究に投資してほしい。
すごいです!!!!
なんかすごい
可能性は無限大だね
アホみたいな値段のマグネシウムホイールが安くなるのかな?
アルミ並にはならないだろうけど。
普及度次第ではかなり安くなるんじゃないかと
マグネシウムもマンガンもありふれた鉱石だからね
アルミの代替として役に立つってことなのかな
今後アルミより安くなるのかな
ogawakeita 酸化し安そう(小並
アルミより安くなることはないと思うな~
発火しやすいで用途は限られるでしょう
新マグネシウムの硬度は本のマグネシウムと変わらないんでしょうか?。
ありがとうございます。
この0,3%って原子量的になんでしょうか?それとも質量的になんでしょうか?
原子量って質量のことなんじゃないんですか?
すばらすぃ
マグネシウム合金に、線をひいた技術は何だろうか?それも凄いんだが。
正しいプレス機の使い方
染川すげー!
しなりと柔軟性がある合金がホスィ
かわいいヨッシー
進撃の巨人に出てくる兵士が振り回してるよ
4:16
マンガンでマンガン電池の歌思い出したw
どうやってマンガンにたどり着いたんだろ
NIMS単位でノーベル賞取れる
飲料缶が作れそう
飲料缶はアルミでよくね?
そして後ろにキムワイプ
加工後の強度が気になるなーw
熱間加工後の強度、柔軟性が
変わっても
冷間加工後の部位が曲げ伸び
に弱かったらあんま意味なくね?w
常温で加工できるようにしたのは
めっちゃすごいと思う
マンガンをたった0.3%加えるだけで弱点を克服できるんだぜ?
つまり何が言いたいかっていうと、適材適所で良いんじゃねぇのって事。
マテリアルズ
アイ
クチャがない
2:03
>>加工性は銅でしょうか
加工性はアルミ並なのか銅並なのかはっきりしろよ!
空緋色 うるせーよw
きも
2,3-dibromo -4-ethylhexane ネタやろw
マジやったら主病気やわ
@Kawachi 1018 流石にわかるやろ
このボケ
嫌いじゃないw
ありゃ自分にもマンガン0.3%が必要
マグネシウムは燃えやすい
こんな〇〇すると加工性能が超上がるなんて事を動画にしてもいいのかと思ってしまう。
インストロン試験機や!
5Dと雲台は草
ここでもレアメタルか。
音楽を無くしてもらえませんか
でもお高いんでしょ?
おぉぉ
モリブデンは(*'▽'*)
具に 古文
こう言うことを公表していいのか?
粛清されたソ連兵 強者の余裕やw
難しく言うと金属特有の展延性が良くなったっていうこと?
文系で底辺の俺になぜオススメした…