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トライボマテリアル(II):多孔質焼結材料とトライボロジー-塑性流動からる気孔調整層を利用した多孔質焼結流体軸受

机译:摩擦材料(II):多孔烧结流体轴承,使用多孔烧结材料和塑性流动产生的摩擦学孔调节层

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摘要

近年民生機器をはじめとし、情報分野、産業分野、広くは医療分野にわたる多方面において、それぞれのアプリケーションの潤滑特性向上や、ハイコストパフォーマンス化を狙った各種多孔質材料の利用が盛んである。 たとえばHDDやLBP など、各種スピンドルモータの軸受にFe-Cu系多孔質焼結材からなる流体軸受(Fluid Dynamic Bearing: FDB)が利用され、長寿命化や優れた量産性からくるコストメリットなどに貢献している。 また、特に低粘度潤滑媒体に使用されるメカニカルシールの摺動面に対しては、ディンプル形状を持つセラミックスなどの多孔質材を用いることで、マイクロベアリング効果による潤滑面の損傷抑制、長寿命化や高負荷化などへの適用もなされている。 さらに、医療分野では人工関節摺動材料としてTi系サーメットやアルミナ、ジルコニアのコンポジットなどを用いた多孔質セラミックス材の研究が行われ、生体機能に適した多孔質材料としてバイオトライボロジー関連においても注目を集めている。
机译:近年来,在通常包括消费设备,信息领域,工业领域和医疗领域的各个领域中,已经积极地使用了各种旨在改善润滑特性和每种应用的高性价比的多孔材料。例如,由Fe-Cu基多孔烧结材料制成的流体动力轴承(FDB)被用于诸如HDD和LBP的各种主轴马达的轴承,并且由于寿命长和优异的批量生产性而具有成本优势。贡献。另外,通过将具有凹痕形状的陶瓷等多孔质材料用于特别用于低粘度润滑介质的机械密封件的滑动面,可以抑制由于微轴承作用而引起的润滑面的损伤,可以延长使用寿命。它也适用于高负载。此外,在医学领域中,正在对使用基于Ti的金属陶瓷,氧化铝,氧化锆复合材料等作为人工关节滑动材料的多孔陶瓷材料进行研究,并且还关注与生物摩擦学相关的材料作为适合于生物学功能的多孔材料。我正在收集。

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