| 授業の目標と概要 |
| 機械や機器に高性能が求められると,必然的にその構造は複雑になり,それとともに小型化が不可避となる.例えばハ |
| ードディスクの磁気ヘッドでは,数百nmの浮上でその機能を果たしている.本講義では,ナノテクノロジーやマイクロ |
| マシンについて,トライボロジーの観点から学習する. |
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| カリキュラムにおける位置づけ |
| 工業力学,機械要素学や設計に関する知識及び表面工学. |
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| 1.精密機械工学概論 |
7 |
| マイクロマシンの基礎 |
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| マイクロマシンの応用 |
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| マイクロマシンの作動原理 |
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| ナノテクノロジーの基礎 |
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8 |
| 2.トライボロジー |
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| トライボロジー概論 |
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| 固体表面と接触 |
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| 摩擦の形態 |
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| 摩耗の形態 |
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| 流体潤滑 |
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| 境界潤滑 |
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| 3.表面工学 |
8 |
| 表面工学の基礎 |
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| 表面粗さ |
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| 表面評価 |
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| 4.薄膜の評価 |
5 |
| ナノインデンテーション法の基礎と応用 |
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| 5.研究最前線 |
1.5 |
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| 教科書 |
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| 補助教科書 |
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| 履修上の注意 |
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工業力学や応用物理の基礎を基に,日頃の日常生活におけるいろいろな摩擦現象を詳細に観察し,摩擦に興味を持つこと.
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| 評価基準 |
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試験とレポートで評価する.試験とレポートにより,トライボロジーとナノテクノロジーに関する基礎知識について理解していることを基準とする.
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| 評価法 |
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| 学習・教育目標 |
東京高専 |
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JABEE |
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