銅合金

りん青銅とは? ばね・摺動部品に選ばれる理由をやさしく解説

コネクタのばね接点・摺動ブッシュ・精密ばねに多く使われるりん青銅。「ばね性が高く耐摩耗性がある銅合金」として電子部品から機械部品まで幅広く使われています。この記事でりん青銅の成分・特性・グレード・用途をやさしく解説します。りん青銅の成分と「...
銅合金

C1100(タフピッチ銅)とC1020(無酸素銅)の違いをやさしく解説

「純銅なのにグレードが違う」——C1100とC1020はどちらも純銅ですが、酸素含有量が根本的に異なります。この酸素の量が電気伝導性・溶接性・高温脆性という3つの特性に影響します。純銅の種類と酸素含有量の違い核心: 銅の精錬では酸素が混入し...
測定

測定機器のスタンダードブランドをやさしく解説:なぜそのメーカーが「定番」なのか

製造業の現場や研究所に行くと、必ず目にするメーカーがあります。表面粗さ測定なら「テーラーホブソン」、材料試験機なら「Instron」——なぜ特定のメーカーが「スタンダード」と呼ばれるのでしょうか。この記事では、分野別の定番測定機ブランドとそ...
非鉄金属

Ti-6Al-4Vとは? 最もよく使われるチタン合金をやさしく解説

Ti-6Al-4Vとは? 最もよく使われるチタン合金をやさしく解説チタン合金の約50%以上の生産量を占めるTi-6Al-4V。「6-4チタン」とも呼ばれるこの合金は、航空機部品から医療インプラント、金属3Dプリンタ用粉末まで幅広く使われます...
研究事例紹介

【補足】結晶粒径と伸び(延性)の関係をやさしく解説:強度とのトレードオフを理解する

📖 ホール・ペッチ則シリーズ 補足編前回の記事では、ホール・ペッチ則として「結晶粒が細かいほど降伏強度が高くなる」ことを解説しました。では伸び(延性)はどうなるのでしょうか? 「細粒化は強度と靭性を同時に改善できる」と説明しましたが、引張伸...
研究事例紹介

ホール・ペッチ則をやさしく解説:結晶粒が細かいほど金属は強くなる理由

「結晶粒を細かくすると金属が強くなる」という話を聞いたことはありますか? これはホール・ペッチ則(Hall-Petch relation)と呼ばれる、金属材料の強化メカニズムを説明する重要な法則です。この記事では、ホール・ペッチ則の意味・式...
金属の知識

マシンチャージをやさしく解説:製造業のコスト計算に欠かせない「機械の時給」とは

「マシンチャージ」という言葉を見積書や原価計算の資料で目にしたことはありますか?製造業や機械加工の現場では日常的に使われる言葉ですが、初めて聞いた方には少し難しく感じるかもしれません。この記事では、マシンチャージとは何か、どのように計算する...
材料比較・工法比較・選び方

チタンとステンレスの違いをやさしく解説:軽さ・耐食性・価格で比べる

チタンとステンレスの違いをやさしく解説:軽さ・耐食性・価格で比べる「チタンはステンレスより強くて軽い」というイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。密度・比強度・耐食性・価格・加工性を軸に、チタン(工業用純チタン・Ti-6Al-4V...
アルミニウム合金

アルミ合金1000系〜7000系の選び方:強度を上げるほど溶接性と耐食性が落ちる

アルミ合金は1000系〜7000系という系統に分かれ、系統ごとに主合金元素・強化機構・強度・耐食性・溶接性が入れ替わる。厄介なのは「強度が高い系統ほど耐食性や溶接性が落ちる」という逆相関があることで、強度だけを見て2000系や7000系を選...
ステンレス

ステンレスはなぜ錆びる? もらい錆・隙間腐食・孔食をやさしく解説

「錆びない金属」のイメージがあるステンレスですが、条件次第では錆びます。「なぜ錆びないのか」と「どんな条件で錆びるのか」を理解すれば、ステンレスを正しく使えます。この記事でもらい錆・隙間腐食・孔食の3つの腐食形態をやさしく解説します。ステン...