目次分類:①教えてジャーマン先生 ②MIM全般 ③MIM材料 ④粉末・原料・造粒 ⑤成形 ⑥脱脂 ⑦焼結 ⑧品質評価・不良・精度 ⑨製品設計 ⑩品質工学 ⑪5S ⑫業界分析 ⑬新生MIM事業化支援 ⑭AM金属粉末積層 ⑮その他・お知らせ
【①教えてジャーマン先生】
座右の書ジャーマン先生の本を意訳しました。
- Chapter One Introduction はじめに P11~24
- Chapter Two Feedstock 成形材料・流動学 P25~54
- Chapter Three Powder 粉末 P55~82
- Chapter Four Binder バインダー P83~98
- Chapter Five Tooling 金型 P99~132
- Chapter Six Molding 成形 P133~174
- Chapter Seven Debinding 脱脂 P175~218
- Chapter Eight Sintering 焼結 P219~264
- Chapter Nine Final Processing 最終仕上 P265~280
- Chapter Ten Design Guide 設計の心得 P281~303
英語版 | Randall M. German、 Animesh Bose | 1997/6/1
【②MIM全般】
2-1.基礎概念・技術概要
- MIMとは
- MIMの製造工程
- MIMの製造技術はいくつあるのか
- MIM入門者の必読論文紹介「MIMバインダー設計」
- 工法分類からMIMを俯瞰してみた
- MIM発明者ウイーチの教え
- 『MIM内製化への道しるべ(12頁)』無料提供
2-2.材料・バインダー・製造プロセス
- MIMバインダーのどれがいいのか、長所と短所とは
- バインダー量を決めるCSLとCPVPとは
- MIMバインダーシステムのバインダー(結合剤)割合の比較
- MIMフィードストック設計事例
- MIMフィードストック設計事例2
- 市販MIMフィードストックの拡大率と推定バインダー量
- 日本が発明したアトマイズ法「CFJA法」はすばらしい
- バインダーが少ないPMがMIMより精度が悪い理由
- BASFのMIM(カタモールド)を掘り下げてみる
- BASFのすごいところ
- BASFが触媒脱脂の困難を普通に変えたこと
- BASF法の不良と対策のまとめ
- MIMにおけるHIPとCIPの活用法をまとめる
- 金属は蒸発するはなし
- 焼結鍛造法はMIMに使えるか?
- シンターハードニングはMIMに使えるのか?
- ベッディング(敷粉)の隠れた危険を考える
- 粉末冶金分野におけるガスアプリケーション
2-3.発展技術
- 低圧粉末射出成形LPIMとは、その将来性
- 2C-MIMとは?
- 2C-MIM実験を考察する「17-4PH+316L 」
- 2C-MIMの課題をまとめる
- Co-MIMとは?
- MIMの二部品一体化技術まとめ
- 中空MIMの始まりをまとめる
- マイクロMIMとその成形機について考える
- なぜマイクロMIMは専用の小型射出成形機を使うのか
- MIM製多孔質チタン合金の製造方法と用途
- ガスアシスト成形はMIMに使えるのか?
- 圧縮成形はMIMに使えるのか?
- 射出圧縮成形はMIMに使えるのか?
- マイクロ波成形はMIMに使えるのか?
- ロー付け剤のMIMへの利用研究
- 「MIM製動圧型流体軸受け」特許
2-4.他工法・他技術との比較
2-5.品質・精度・理論・シミュレーション
- MIM高精度化のための技術を系統図にまとめる
- MIMの精度は2つの分けて考えること
- 品質とは
- MIM精度の工程展開
- 量産品のMIM精度を考える
- MIMの工程能力指数はCpk、AMはCpを使う理由
- MIM品質における課題の分離
- 焼結密度バラツキを減らす方法について
- 失敗しない密度測定のコツ
- 粉末量と焼結収縮率の理論式
- 異方性収縮と設計収縮率
- バインダー量と伸び尺の相関関係推定表
- 粉末量SLの限界VS型内圧力VSグリーン体密度
- 対数正規勾配パラメーターSwを勉強する
- ホール・ペッチの経験式とMIM粉末
- MIMの表面粗さ(表面あらさ)
- MIM用の引張試験片
- MIMの射出成形流動解析シミュレーション
- 焼結シミュレーションLive Sinter™を掘下げる
- 4605低合金鋼の論文を読んで(カーボンコントロール)
- オーステナイトSUS部品だけど錆びやすい?なぜ?
- 微粒子添加による流動性向上
- ショットブラストとショットピーニングの違い
- 産業用CTスキャンで何ができるのか?とその先を考える
2-6.設備・金型・データべース・業界動向・その他
- MIMデータベース(増補) Nimonic90
- MPIF STANDARD 35-MIM 更新2022.11 SUS630
- MPIF STANDARD 35-MIM 更新② 420-HIP
- JIS Z2551 金属粉末射出成形材料-仕様(2021)
- MIM製Ni基超合金の実力をチェックする
- MIM製Ni基超合金の実力をチェックする②
- MIM用簡易金型のつくり方
- 【妄想】もしも金型を自作するなら
- 使い捨て樹脂成形型
- 小型真空脱脂焼結炉VHS-CUBEを観てきた
- 真空ポンプは油が命
- PADSというMIM製法を勉強した
- POLYMIM社を深堀して感じる戦略
- INDO MIMが取得している認証資格
- Indo-MIMの垂直統合戦略から学ぶ
- ノリタケの20年
- WORLD PM2024YOKOHAMA展示会のみどころ
- 粉体粉末冶金協会の2024年春季講演大会
- 未来の技術総選挙 MIMの順位は?
- リープフロッグ型発展とMIMの未来展望
- MIMは成熟技術を超え「再成長期」の革新技術になった
- MIM製造を始めたい人のオプティマムサイズ
- MIMの最短リードタイムを考える
- 開発のフロントローディングの波に乗るためには
- 式年遷宮にみる技術伝承とMIM指南書の意義
- トヨタ生産方式に学ぶこと
- 「粉末冶金の科学 」の増刷
- 比重に単位g/cm 3を付ける日本の慣習
- 【「Qサーモ®」無償開放のお知らせ】
【③MIM材料】
3-1.アルミニウム
- アルミのMIMは存在しないのか?
- アルミのMIMは存在しないのか(その2)
- アルミ6061のBJT事例
- 市販アルミ合金フィードストックの実力
- アルミのMIMについて「情報集約」
- アルミニウム合金の超々ジュラルミンはMIM向き
3-2.チタン
3-3.工具鋼
3-4.ステンレス鋼
3-5.超合金・その他金属
3-6.粉末特性・粒径効果
- 粉末の大きさで粉末冶金やAM製法が支配される話
- MIM粉末・フィードストックにあったら素敵な特性仕様
- ナノ粉末を混合させる効果
- 結晶微細化について無責任に考える
- 合金の密度と融点の一覧表
- 粒径と相対密度の焼結温度依存性
3-7.焼結現象・機能窓・焼結密度
3-8.バインダー樹脂・ポリマー特性
3-9.脱脂・プロセス技術
3-10.メーカー・グレード別考察
3-11.フィードストック物性・品質
3-12.業界トレンド・その他
【④粉末・原料・混錬・造粒】
4-1.金属粉末の製造法・基本特性
4-2.粉末特性の測定・多峰分布評価
4-3.臨界粉末充填量・高充填の探求
4-4.バインダー配合・ポリマー物性・安全対策
4-5.混錬・造立とレオロジー評価
4-6.フィードストックの再生材
4-7.メーカー動向・製品比較・適用事例
【⑤成形】
- どうやって射出成形するのか
- MIMの金型の特徴は
- MIMの射出成形は掟破り
- MIM用の射出成形機はあるのか
- MIMの金型材料について
- MIMフィードストックにバラス効果はあるのか?
- 手動射出成型機INARIでMIM成形をする
- バインダー量と射出成形性を体感する
- 多数個取りと再生材の関係を考える
- 射出速度と粘度 キャピラリーフローを復習する
- MIM材に予備乾燥は必要か
- 手動成形機INARIを改造した話
- 市販の手動式射出成型機の改造修理
- MIMに応用したヒートサイクル成形
- 射出成形中のせん断速度を計算する
- MIMの基本、レオロジーを掘り下げる
- MIMの品質は成形工程で80%決まる
- 超小型射出成形機を比較してみた
- 二色成形(ダブルモールド)をまとめた
- ホットランナー金型について
- せん断速度と実際の射出速度の関係?
- 射出成形機でも混錬をしているのか?
- MIM成形技術の最適化研究(品質工学)
- MIM用射出成形シミュレーションについて
- 市販MIMフィードストックの流動性を掘り下げる
- MIMフィードストックの流動性を掘り下げる②
- MIM用の射出成形機を選ぶポイントとは
- 流動解析を使ったタグチメソッド・パラメータ設計事例
- WC-Co フィードストックの射出成形パラメータ設計事例
- プリプラ方式の射出成形機が改善された
- 成形金型のゲートは何のためにあるのか
- 金属3Dプリンターを活用するJAXA
- 国産超小型射出成形機μMIV-2の基本仕様
- 成形品重量ばらつきを与える「計量不安定因子」
- MIMのフローマークの原因をシミュレーションソフトで考える
- 射出成形品の取出しロボットハンドのアイデア
- ピンポイントゲートは保圧が効かないのか
- なぜm-MIM射出成形機はバリが出ないのか
- 射出圧力および流量が成形体特性に及ぼす影響について
【⑥脱脂】
- MIMの溶媒脱脂について考える
- 超臨界流体を使った脱脂とは
- 溶媒脱脂と加熱脱脂両方に使えるバインダー
- 各脱脂法の原理と長所短所
- 溶媒脱脂は嫌われているのか
- なぜ溶媒脱脂をリスペクトしているのか
- MIM用バインダーが1種類にできない理由
- 新しい着想の脱脂方法がおもしろい
- 脱脂の意味を正確に理解しよう
- 溶媒脱脂とVOC排出抑制制度
- 水素雰囲気での脱脂の効果
- 品質工学を使ったMIM脱脂実験
- MIMは脱脂でも収縮している
- 脱脂システム「酸化」について
- 脱脂焼結中の収縮変化(溶媒脱脂VS加熱脱脂)
- 溶媒脱脂の膨潤抑制剤とは?
- なぜ溶媒脱脂推しなのか説明します
- 一次脱脂法の比較
- 酸化脱脂についての補足
- 一次脱脂は溶媒脱脂と触媒脱脂がベストな理由
- 酸化脱脂について掘り下げる
- 溶媒脱脂に使うヘキサンは危険なのか?
- 溶媒脱脂の溶媒比較一覧表
- なぜLOMI溶媒脱脂装置はノルマルヘキサンを選んだのか
【⑦焼結】
- 真空度を得るための真空ポンプと真空計
- 「焼結ばらつき」はどうやって管理するのか
- 焼結ばらつきをどうやって管理するのか②
- 焼結ばらつきをどうやって管理するのか③
- なぜ焼結炉内の温度環境は変動するのか
- 「脱脂酸化」とはどんなものなのか
- 「テンパーカラー」は「MIM設備保全の警告信号」
- 実験用MIM脱脂焼結炉を造るための設計書
- MIMが溶ける融点降下
- 島津MIM用脱脂焼結炉を少し掘り下げる
- 海外のMIM用脱脂焼結炉を観てみた
- ステンレスは水素雰囲気で焼結すると良い理由
- 焼結性・焼結特性を勝手に定義した
- 緻密化に重要な焼結昇温速度設計
- MIM焼結体の炭素減少はCOなのかCO2なのか
- 真空ポンプは水分が苦手
- Metal AMとMIMの両方対応できるVHS-CUBEは凄い
- 非可燃性水素混合ガスの要求と過信
- SUS316Lの焼結実験論文
- Ti-6Al-4Vの焼結実験論文
- ステンレスの焼結雰囲気は水素が良い理由2
- 焼結中の炭素と酸素の還元反応
- ブドワール反応を身近なもので理解する
- CO還元は真空ではなくAr雰囲気でもいいの?
- リファサーモはMIMに使えるか?
- 高密度超固相線液相焼結のメモ
- MIM脱脂焼結炉(HIPER炉)の客観的研究
- 焼結に使うガスと焼結体品質のまとめ
- 熱履歴センサーTempTABを掘り下げる
【⑧品質評価・不良・精度】
- MIMの密度を測定する
- PMの密度測定
- 相対密度を考える
- 相対密度を考える2
- MIMの内部欠陥はどこで発生するのか
- MIM不良にはどんなものがあるのか
- グリーン体のウエルドを解消させる方法
- MIMの不良項目 《更新》20190513
- 脱脂の不良と発生原因
- MIM不良「膨らみ」を考える
- MIM不良に「巣」はあるのか
- MIMの変形について考える(1/2)
- MIMの変形について考える(2/2)
- 品質は「分散」と「平均値」の合わせ技で決まります
- MIMの精度を上げる方法《はじめの一歩》
- MIMの精度を上げる方法《その2》
- 究極の高精度MIMのための課題を考えた
- 工程層別と連関図で24個のMIM不良を俯瞰する
- 精度に関係する用語を学び直して図示化した
- 歩留りについて
- HIP処理でMIMの気泡は完全に消滅できるのか
- MIMの不良に「巣」はありません
- MIMのX線検査について参考図
- MIMの不良を連関図にまとめた(1/2)
- MIMの不良を連関図にまとめた(2/2)
- 脱脂欠陥一覧表を工程分類で深堀してみた
- MIMのガラスビーズによる表面あらさについて
- 焼結体の炭素増について
- 規格内でも品質に差があるとは?
- 高粉末充填率の課題
- 高粉末充填率の課題(その2)
【⑨製品設計】
- 粉末冶金(焼結品)との違いは?
- どんなものがMIMに向いているのか①形状編
- どんなものがMIMに向いているのか②大きさ編
- MIMはPM粉末冶金だと強度が心配
- MIMの公差はどのくらい
- MIM製品設計の心得
- 要求公差:MIMができること二次加工に頼ること
- MIM材料選定のポイント
- MIM用CAE流動解析ソフト
- MIMの材料規格 MPIF35
- MIMのStandard規格を調べた
- 『最適化』とはなにか
- 寸法公差と削り代
- MIMと変成形加工
- 中子を利用するMIMの特許を調べた
- MIMの射出成形シミュレーションMoldex3D
- 無料でMPIF標準35をダウンロードしてみた
- BJTとLWおよびMIMの三つ巴を考える
- バインダー量と伸び尺の関係
- MIM金型方案のロバスト設計4つのポイント
- MIMの不良に「巣」はありません
【⑩品質工学・多因子最適化】
- 品質工学と実験計画法の違い
- 品質工学によるハイブリッド精密鋳造研究
- 品質工学タグチメソッドとMIM
- 変動係数CVとSN比の違い
- 損失関数を学ぶ(品質はコスト)
- 品質工学を使ったMIM焼結実験
- 品質工学パラメータ設計事例(タグチメソッド)射出条件最適化
- 品質工学パラメータ設計事例2 小物の成形
- 品質工学パラメータ設計事例3 成形体密度 SN比と感度
- 品質工学パラメータ設計事例4 MIM不良
- 品質工学パラメータ設計事例5 GRG特性値結合法
- 品質工学パラメータ設計事例6 Co-30Cr-6MoマイクロMIM
- 品質工学パラメータ設計事例7 特性値:焼結密度
- FFF方式の積層条件パラメータ実験
- JIS Z 8403:1996 製品の品質特性(品質工学)を学ぶ
- タグチメソッド・パラメータ最適化とベイズ最適化の比較
- タグチメソッド・パラメータ最適化とベイズ最適化②
- AIによる成形条件自動調整システムにおけるベイズ最適化
- L9直交表実験を使った論文からの学び
- 品質工学における「予想通り」が意味する二つの側面
- 田口メソッドを用いた金属射出成形プロセスのパラメータ最適化
- Taguchi-MADMハイブリッド法を用いた3l6LステンレスMIMの最適化
- マイクロ金属射出成形の田口メソッドを使った論文から学ぶ
- これから、直交表を使った実験を始める方にアドバイス
- あるL27直交表を使った実験の残念なところ
- MIMの密度は望目特性ではなく望小特性と考える理由
- 歯科矯正用シングルブラケット製造におけるMIMの多因子最適化
【⑪5S】
【⑫業界分析】
【⑬新生MIM事業化支援】
- だれでもMIM化時代のお試しセット(終了しました)
- MIMお試しセット(終了しました)
- 「MIMお試しセット」一歩前進する(終了しました)
- 『MIM内製化への道しるべ(12頁)』無料提供(終了しました)
【⑭AM金属粉末積層】
14-1.技術概要・分類・規格
14-2.市場・トレンド・全体像
14-3.MIM-Like AM (Sinter-based Metal AM)
14-4.MEX方式
- 金属粉末利用FDM-3Dプリンターまとめ
- FDM方式で大量生産できる金属粉末「AMCELL」
- MEXのFPFを深堀する
- 金属MEXについて掘り下げる
- 金属MEXについて掘り下げる②
- 金属MEXについて掘り下げる③
- JISにMetal AMのMEXが無い件
- 4方式のMEXの特徴をまとめる
- MEXのFGFとは?
- 世界の 金属MEXフィラメント一覧表(汎用品のみ)2026
- Metal AMの多様性と付き合っていくこと
- MEXシステムに新顔登場
- MEXなのに表面粗さが良い展示品
- Metal X(FFF)のフィラメントの曲率半径が凄い
- MIM-Like AM (FFF)の「Metal-X」がMIMを超えた?
14-5.BJT方式
14-6.LMM/SLA/MPD/他
14-7.製法比較・優位性
14-8.棲み分け・共存共栄シナリオ
14-9.メーカー・装置深堀
- HP Metal Jet を掘り下げる
- HP Metal Jet の機械的性質
- Desktop Metal の話を聞いてきた
- Desktop Metal Studio System2 が溶媒脱脂工程省略化
- Desktop Metal BMD Studio SystemによるTi-6Al-4Vの機械的特性
- 頑張れ!DesktopMetal社の大量生産機の実力を考える
- Studio SystemのDual Extrusionプリンターとしての未来を妄想する
- 金属AM EX-ONEを掘り下げる
- 3DプリンターEX-ONE(小田原)を見学した
- BJT「EX-ONE」による工具鋼M2の積層実験を掘り下げる
- バインダージェットDIGITAL METAL DM P2500 を観てきた
- リコーのインクジェット積層技術
- リコーのAM技術がアルミ合金を積層する
- リコーのBJTはアルミが得意
- 純国産MEXで世界を目指す「Kinki-One」がんばれ
- 純国産MEX(FFF方式)コンプリート上市!
- XERION のMEX(FFF)特許を掘り下げる
- LMM方式Incus Hammer の表面あらさが向上している!?
- Incus LMM方式の金属AMを掘り下げる
- 新しいMetal AM技術 溶融アルミAM(The ElemX AM)
- UAM(Ultorasonic AM:超音波積層造形)を掘り下げる
- Tritone Dominant の工程を図解した
14-10.展示会・イベントレポート
14-11.フィラメント・材料
- BASFから3D積層用のフィラメント(MIM粉末)が登場
- BASFフィラメントの機械的性質がMIMを超える
- MEX溶融積層式3Dプリンター用BASFフィラメントのメモ
- BASFフィラメントは共押出成形で造られているのか問題
- Emery社のFFF用フィラメント開発の処方箋
- MEX用金属フィラメント「JLOX-316L」を掘り下げる
- 英国CMGのFFF用フィラメント
- CeraFilaフィラメントがUltiMakerに供給される
- Filamet(TM)の金属MEXビジネスモデル
- FFF用のフィラメントを自作し失敗した話
- MEX用材料コストの現状と未来を考える
- MEXで使う金属コンパウンドの4つの形状について
- 市販MIM用フィードストックによるMEX事例(相対密度98%)
14-12.粉末関連
14-13.後工程・熱処理・焼結・補助技術
14-14.新アイデア・実験・独自考察
14-15.応用事例・業界動向
14-16.材料応用
14-17.特許・用語集・備忘録
【⑮その他・お知らせ】