調べておいた、地元食材イタリアン「ミラコロ」さんへ。 夕食のために、軽め?のパスタランチに。 まずは前菜とスープ。 優しいお味。 牡蠣好きなので、牡蠣のクリームパスタ♪ デザートとコーヒーで終了! 次は、東伊豆・熱川を目指しますよ。 「熱川バナナワ二園」温泉熱を利用した熱帯動植物園。 昔から興味があったけど、このワニ園(本園)はなかなか古いな。 入場券の写真にある「立ちワニ」は、このクチヒロカイマン! 可愛い(笑) 熱川バナナワニ園 動物園 他に、大きなナイルワニ(すごいお腹!)など、16種類のワニがいっぱい! 格安稲取温泉ツアー/稲取銀水荘|【公式】エールツアー(ネクストリップ)のブログ - 八王子の地域情報ポータルサイト「はちなび」. 本園の後は、シャトルバスで広い分園へ。 バナナやマンゴーなどの熱帯植物園、アマゾンマナティーなど動物を見て歩きます。 本日の観光はこれで終了し、稲取温泉へ。 本日のお宿は、「海一望絶景の宿 いなとり荘」。 確かに、海の真ん前! 海一望絶景の宿 いなとり荘 宿・ホテル 2名1室合計 23, 100 円~ きれいなロビーには、可愛いつるし雛。 稲取温泉には、江戸後期から伝わるつるし雛の伝統があって、毎年、「雛のつるし飾り祭」があるそう。 ロビーで、まずは、昆布茶とゴマ饅頭をいただきます。 続いて、夕食時のお造りのお楽しみチョイス。 私はオナガダイ、夫はシマアジ。 610号室のお部屋は、きれいな10畳の和室。 でも、南西の角部屋で、すごく暑いよー すぐに、窓を開けて海風を入れないと。 もちろん、オーシャンビューだから、ざぶざぶした波音がすごい! 一息したら、7Fの展望大浴場と露天風呂を海を眺めながら楽しんで、夕食までお部屋でまったり。 19時からは、お食事処で夕食。 まずは生ビールで乾杯して、前菜からスタート。 お造りは、伊勢エビ、鮪、ソデ烏賊、さざえ、お楽しみチョイスのオナガダイとシマアジ♪ 伊勢エビの後ろのさざえは、コリコリ。 そして、2人とも大好きなアワビの踊り焼き♪ とても柔らかくて美味♪ 金目鯛のしゃぶしゃぶ かさご唐揚げ 静岡県の地酒飲み比べを飲んだ後、沼津市の白隠正宗・特別純米酒を追加。 ここで、金目鯛の煮付けが登場! 2人分なので、35㎝くらいあって、こんな大きなものは初めてかも? 水を一切使わないちょっと濃いめの味付けで、美味しい♪ 最後に、ご飯に残った煮付けと煮汁をかけて、薬味を混ぜて♪ デザートを食べたら、もう満腹です! 11/16(月)2日目 朝食はバイキング(もちろん、マスク&手袋は必須)。 朝食後は、次の目的地の下田へ向かいます。 この旅行で行ったホテル この旅行で行ったスポット 旅の計画・記録 マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる フォートラベルポイントって?

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沼尻産業社員ブログ 2019年10月30日 10:18 こんにちは人事総務部です! !10月26日(土)、27日(日)に社員旅行に行ってまいりました今年の社員旅行は、福島県石川郡「八幡屋」さんに宿泊をしましたこちらは、旅行業界の人が選ぶ温泉ランキングでも上位を獲得するほど有名な旅館です。おもてなしがとても素晴らしくて感動しました1日目のお昼は、湯葉をいただきました。季節のお野菜も豊富に使われており、とても美味しかったです昼食後は、大谷資料館へ行きました巨大地下空間は、温度 いいね コメント リブログ 行った!入った!浸った!最高!名湯の温泉を独り占め!(笑)週末出かけるよりぜひ平日に! 「伊豆稲取温泉家族旅行」hiroshi.xvのブログ | SKYACTIV.hiroのページ - みんカラ. 素晴らしきかな日本人 by 小早川俊一 2019年10月12日 17:58 どうも疲れが取れないので、平日3日間会社を休んで湯治(とうじ)に出かけました! (苦笑)場所は福島県石川町の母畑温泉!母畑温泉と言えば、第42回(2016年)プロが選ぶ「日本のホテル・旅館百選」の総合第1位に輝いた八幡屋(加賀屋と同じ吹き抜けの作り)で一躍有名になった昔の湯治場!なにせ36年間1位だった加賀屋を抜いたってんだから・・・・八幡屋には何回か泊まらせて戴きましたが宿泊代も加賀屋に比べればリーズナブルですけど・・・・湯治というにはちょっと程遠い高級温泉ホテルの雰囲気なので1人で いいね コメント リブログ 予約して 母畑温泉の八幡屋に 興野ダンスアカデミーのブログ 2019年10月08日 13:45 新しく日帰り温泉のための豪華なそして自然な温泉施設を増設オープンしてたので予約して日帰り温泉食事つき(満腹コースを)に八幡屋さんは何度か行きましたが能舞台がある10階くらいの吹き抜けになってる豪華なホテルそれに散歩コースに自然を取り入れその中心に露天風呂をメインにした新施設が出来てました能舞台があり画面のさらに上に天井が いいね コメント リブログ

ささのはさ~らさら~~~♪ もうすぐ七夕ですね。 稲取銀水荘では七夕飾りの真っ最中 飾りつけが終わったら 今年もロビーに どどーん! !5メートル越えの大きな笹の葉 飾り付けありがとうございます! お客様より一足先に・・・パシャリ♡ お客様の願いもどうぞ短冊に・・・

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!もう~~~完全なブランド化~~(爆) コメント 2 いいね コメント リブログ プロが選ぶ日本のホテル旅館100選 第1位 ダブルケア~育児・介護・ときどき仕事のブログ 2020年01月20日 21:49 2017年第1位、2018年第2位、2019年第3位に選ばれた福島県母畑温泉「八幡屋」に行ってきました。旅館、部屋、料理、おもてなし、何をとっても満足でした。そのような中、私が良かった点、感激した点を書きたいと思います。良かった点は大衆の中での個室感でした。たくさんのお客さんが泊まっていましたが、夕飯時、家族単位で仕切られ、ゆっくりと家族団欒で食事ができました。感激した点はバリアフリー化でした。広い館内で全てでバリアフリー化されており、 いいね コメント リブログ 新年会No. 1 酔っ払いゴルファーブログ 2020年01月12日 17:54 職場の新年会を平日に実施。場所は、母畑温泉の八幡屋で宿泊新年会乾杯🍺の前に一言!って言われたのですが、メンバーから早く飲ませろ!って目線を感じ、早々に宴会スタート料理は、こんな感じです。この後に、お造り盛り合わせがきました。右奥の蒸籠の中は、鮑!生きてました。〆のデザート平日ということもあり、そこそこ自粛して飲んでたつもりでしたが、若手は、がっつり騒いだみたいですし、まぁ、皆が楽しんでくれたようで良かったです。 いいね リブログ 母畑温泉旅行。と大晦日。 まー の HAPPY♪日記 2019年12月31日 15:28 大阪旅行の記事が途中ですが。今年ももう終わりそうなので、とりいそぎ。ただいま温泉旅行中です。日本の旅館100選で今年第2位になった福島県母畑温泉の「八幡屋」今年も家族3人でのんびり年越しです✨今年はブログの回数をガクンと減らし、負担のない程度に書いてきました。やめようかな、と思った時期もあったけど時々思い出したいことを読み返したり、なんだかんだ役立つ備忘録になってます。来年も細々とですが、続けていくつもりでいます。読んでくださっているみなさん、来年もよろしくお願いいた いいね コメント リブログ フラワー会旅行に行く 新潟の大自然の中で三兄弟子育て中! 2019年12月05日 08:09 毎年恒例フラワー会🌸の旅行に行ってきましたフラワー会と言う名の女将会です今回は最終的に参加出来たのは4人でした参加出来ない理由がギックリ腰と言う事でなかなか年齢を感じますがウキウキといきましょう!参加出来る人達で楽しんで来ました。今回の行き先は福島ー泊まり先だけ決まっているだけで後は自由な旅行です🚌あぶくま洞砕石場の中からぽっかり穴が開いて出てきた鍾乳洞の空間。見つけた人はびっくりだったよねって言いながらぐるぐる。当日泊まった所は「母畑温泉八幡屋」さんですおもてなし日本一 いいね コメント リブログ ままどおる美味し!

こんにちは、稲取銀水荘です。 先日お知らせした銀水荘5階に誕生した3つの新しいお部屋 ついに、プランに販売を開始いたしました!! 前回のブログをご覧いただいていた皆様、大変お待たせいたしました。 ■コンフォート・シングル(定員1名) 全2室 ワーケーション利用者に嬉しいデスクとチェアを完備! 窓辺のソファテーブルは昇降式で海を眺めながらの作業も可能です◎ コンフォート・シングルに宿泊できるプランは こちら ■コンフォート・ツイン(定員2名) 1室 リラックスできるソファの目の前に50インチのテレビがあります 窓辺には人気のビーズソファ「Yogibo(ヨギボー)」を設置 コンフォート・ツインに宿泊できるプランは こちら コーヒーマシーンやナノケアドライヤーなど お部屋で快適にお過ごしいただける設備を揃えました◎ さらにテレビはインターネット接続済で、お持ちのアカウントがあれば 動画配信サービスをご視聴いただくことも可能です◎ さらに詳しい情報は 特集ページ よりご確認ください ご予約は公式HPまたはお電話にて承ります。 銀水荘集中予約センター 0557-95-2215 (営業時間 9:30~18:30) 皆様のご予約お待ちいたしております。 最終更新日 2021年07月06日 13時48分52秒 コメント(0) | コメントを書く

「伊豆稲取温泉家族旅行」Hiroshi.Xvのブログ | Skyactiv.Hiroのページ - みんカラ

魚屋三代目オフィシャルブログ「魚屋三代目日記」Powered by Ameba 2019年11月28日 11:08 魚屋親父、母が福島県の母畑温泉へ旅行に行ったのね。その時のお土産の一つ、ままどおる。すすんで甘いものを食べようと思わないんだけど、疲れていたのか1個貰って食べた。安定の美味しさ。優しい甘さとふんわり感に包まれる.......... ままどおる"ってスペイン語でお乳を飲む子なんだって。知ってた?私はもちろん知らなかった。はい。◆◆2019年10月29日「魚屋三代目の魚のおろし方と料理」発売◆◆画像を いいね コメント リブログ 第2班社員旅行に行ってきました!! 沼尻産業社員ブログ 2019年11月20日 18:17 こんにちは人事総務部のM. Mです。11月16日・17日の2日間にかけて沼尻産業株式会社第57期社員旅行に行ってきました1日目は、「料亭月山」で昼食を食べ、大谷資料館にて地下採掘場跡を見学しました月山では皆さん美味しく湯葉を食べていたり、大谷資料館では神秘的な空間に感動をしていましたその後「お客様第一主義」であるおもてなしの心を大切にしている「八幡屋」に到着し、宴会がスタート皆さんで美味しいお酒を飲み、カラオケで大盛り上がりでした2日目は、「あぶくま洞 いいね コメント リブログ 福島旅行 八幡屋さんへ❣️ はるかとママの "ごまけひら!" 2019年11月11日 11:31 こんばんは、ママです母と義理の妹と3人で福島県へ旅行に行って来ました❣️実はこの旅館は私の祖父の実家なんですが、遠くてなかなか行けないのと「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」第1位、2位とからしくて親戚でもなかなか行けないのですがバスで連れてってもらえると言う事で大喜びで申し込んだ訳です❣️バス旅行なので色々な所へ連れてって貰いました‼️まずは栃木県の益子でお昼!ここは昔益子焼き体験した事があり始めての場所ではなかったです。次に行ったのは笠間稲荷神社!こちらはお初‼️御朱印デ いいね 家族旅行 その6 帰宅。 ほきのブログ 2019年11月04日 17:23 夜中の2時に風呂に行ったので朝はキツかった。。。それでも7時に起きて朝のバイキングに備えます!本当に和洋色々あるんですよ。あんまり食べられなかったな。。。飲みものも充実してて牛乳にオレンジ、りんごジュースにコーヒーにヨーグルトまで!ゆっくり食べまくりまたチェックアウトまで1時間あるのでもう1度風呂へ!この宿はまた来たいよねーその後チェックアウトして仙台まで牛タン食べに行こう!って案もあったんだけど母畑温泉からは往復300km以上なので勘弁してもらってね。帰りの方向のい いいね コメント リブログ はじめての社員旅行!

皆さまこんにちは!堂ヶ島ニュー銀水総務部 千葉でございます! 先日、新卒採用試験の最終面接が行われました。 今回は、一次試験は新型コロナウイルスの影響によりリモートでの開催となりましたが、最終試験は稲取銀水荘で開催しました。 ※一部遠方の応募者はリモートでの参加でした 今回の新卒採用試験では、面接・筆記試験に加え、総務スタッフによる座談会、また館内見学を実施しました。 私は館内見学を担当する先輩社員に同行し勉強させていただいたのですが、面接を後に控えている学生の皆さんの緊張感はすさまじかったです。 しかし、皆さん真剣に案内を聞いてくださいました。 実は私も就職活動していた時のことを思い出し、一緒に緊張していたんです(笑) 稲取までお越しの学生の皆さんも、リモートでご参加の学生の皆さんもお疲れ様でございました! 最後は若女将とスタッフ一同でお見送り!私はここぞとばかりに激写! 以上、新卒採用試験の様子でした。 カテゴリー: ブログ

融点測定装置のセットアップ 適切なサンプル調製に加えて、機器の設定も正確な融点測定のために不可欠です。 開始温度、終了温度、昇温速度の正確な選択は、サンプルの温度上昇が速すぎることによる不正確さを防止するために必要です。 a)開始温度 予想される融点に近い温度をあらかじめ決定し、そこから融点測定を始めます。 開始温度まで、加熱スタンドは急速に予熱されます。 開始温度で、キャピラリは加熱炉に入れられ、温度は定義された昇温速度で上昇し始めます。 開始温度を計算するための一般的な式: 開始温度=予想融点 –(5分*昇温速度) b)昇温速度 昇温速度は、開始温度から終了温度までの温度上昇の固定速度です。 測定結果は昇温速度に大きく左右され、昇温速度が高ければ高いほど、確認される融点温度も高くなります。 薬局方では、1℃/分の一定の昇温速度を使用します。 最高の正確さを達成するために、分解しないサンプルでは0. 2℃/分を使用します。 分解する物質の場合、5℃/分の昇温速度を使用する必要があります。 試験測定では、10℃/分の昇温速度を使用することができます。 c)終了温度 測定において到達する最高温度。 終了温度を計算するための一般的な式: 終了温度=予想融点 +(3分*昇温速度) d)サーモ/薬局方モード 融点評価には、薬局方融点とサーモ融点という2つのモードがあります。 薬局方モードでは、加熱プロセスにおいて加熱炉温度がサンプル温度と異なることを無視します。つまり、サンプル温度ではなく加熱炉温度が測定されます。 結果として、薬局方融点は、昇温速度に強く依存します。 したがって、測定値は、同じ昇温速度が使用された場合にのみ、比較できます。 一方、サーモ融点は薬局方融点から、熱力学係数「f」と昇温速度の平方根を掛けた数値を引いて求めます。 熱力学係数は、経験的に決定された機器固有の係数です。 サーモ融点は、物理的に正しい融点となります。 この数値は昇温速度などのパラメータに左右されません。 さまざまな物質を実験用セットアップに左右されずに比較できるため、この数値は非常に有用です。 融点と滴点 – 自動分析 この融点/滴点ガイドでは、自動での融点/滴点分析の測定原理について説明し、より適切な測定と性能検証に役立つヒントとコツをご紹介します。 8. 融点測定装置の校正と調整 機器を作動させる前に、測定の正確さを確認することをお勧めします。 温度の正確さをチェックするために、厳密に認証された融点を持つ融点標準品を用いて機器を校正します。 このようにすることで、公差を含む公称値を実際の測定値と比較できます。 校正に失敗した場合、つまり測定温度値が参照物質ごとに認証された公称値の範囲に一致していない場合は、機器の調整が必要になります。 測定の正確さを確認するには、認証済みの参照物質で定期的に(たとえば1か月ごとに)加熱炉の校正を行うことをお勧めします。 Excellence融点測定装置は、 メトラー・トレドの参照物質を使用して調整し、出荷されます。 調整の前には、ベンゾフェノン、安息香酸、カフェインによる3点校正が行われます。 この調整は、バニリンや硝酸カリウムを用いた校正により検証されます。 9.

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定義、測定の原理、影響、測定のヒントとコツ、規制など 融点とは、固体結晶物質の特性の1つで、固相から液相に変化する温度のことです。 融点測定は固体結晶材料を特性評価するために最も頻繁に使用される熱分析です。 さまざまな産業分野の研究開発、品質管理で、固体結晶物質を識別し、その純度をチェックするために使用されています。 このページでは、融点の基本的な知識とテクニックについて説明します。 また、日常作業のための実用的なヒントとコツもご紹介します。 1. 融点とは? 融点とは、固体結晶物質の特性の1つで、 固相から液相に変化する温度のことです。 この現象は、物質が加熱されると発生します。 融解プロセスの間、物質に加えられたすべてのエネルギーは融解熱として消費され、温度は一定のままです(右図参照)。 相転移の間、物質の2つの物理的相が同時に存在します。 結晶物質は、通常の3次元配列である、結晶格子を形成する微粒子で構成されます。 格子内の粒子は格子力によって結合されます。 固体結晶物質が加熱されると、粒子がより活動的になり、激しく動き始めて、最終的に粒子間の引力が保持できなくなります。 その結果、結晶物質は破壊され、固体材料が融解します。 粒子間の引力が強いほど、それに打ち勝つためにより多くのエネルギーが必要になります。 必要なエネルギーが多いほど、融点は高くなります。 したがって、結晶性固体の融解温度は、その格子の安定性の指標になります。 融点では、集合状態に変化が生じるだけでなく、他のさまざまな物理的特性も大きく変化します。その中でも変化が顕著なのは、熱力学値、固有の熱容量、エンタルピー、流動特性(容量や粘度など)です。複屈折反射や光透過率の変化などの光学特性も、これに劣らず重要です。他の物理的数値と比較すると、光透過率の変化を測定するのは容易であるため、これを融点検出に利用することができます。 2. はんだ 融点 固 相 液 相互リ. なぜ融点を測定するのか? 融点は、有機/無機の結晶化合物を特性評価し、純度を突き止めるためにしばしば使用されます。 純粋な物質は、厳密に定義された温度(0. 5~1℃の非常に小さい温度範囲)で融解する一方、汚染物を含む不純物質では融点の幅が広くなります。 通常、異なる成分が混入した物質がすべて融解する温度は、純物質の融解温度よりも低くなります。この現象を融点降下と呼び、これを利用して物質の純度に関する定量的な情報を得られます。 一般に融点測定は、研究室の研究開発やさまざまな業界分野の品質管理で物質を特定し、純度を確認するために使用されています。 3.

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混合融点測定 2つの物質が同じ温度で融解する場合、混合融点測定により、それらが同一の物質であるかどうかがわかります。 2つの成分の混合物の融解温度は、通常、どちらか一方の純粋な成分の融解温度より低くなります。 この挙動は融点降下と呼ばれます。 混合融点測定を行う場合、サンプルは、参照物質と1対1の割合で混合されます。 サンプルの融点が、参照物質との混合により低下する場合、2つの物質は同一ではありません。 混合物の融点が低下しない場合は、サンプルは、追加された参照物質と同一です。 一般的に、サンプル、参照物質、サンプルと参照物質の1対1の混合物の、3つの融点が測定されます。 混合融点テクニックを使用できるように、多くの融点測定装置には、少なくとも3つのキャピラリを収容できる加熱ブロックが備えられています。 図1:サンプルと参照物質は同一 図2:サンプルと参照物質は異なる 関連製品とソリューション

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コテ先食われ現象 コテ先食われとは? コテ先食われとは、鉛フリーはんだを使用してはんだ付けを繰り返し行うと、コテ先が侵食してしまう現象です。一般的にコテ先は、熱伝導性のよい銅棒に、侵食を抑えるため、鉄めっきを施したものが使われています。コテ先食われは、まず鉛フリーはんだのスズが、めっきの鉄と合金を作り侵食した後、銅棒にも銅食われと同じ現象で、コテ先が侵食されていきます。 コテ先食われによる欠陥 図6は、鉛フリーはんだで、顕著になったコテ先食われの写真です。コテ先食われが起こることで熱伝導が悪くなり、はんだ付け不良の原因となります。特に、図6のような自動機ではんだ付けする場合、はんだの供給は同じ所なのでコテ先は食われてしまい、はんだ付け不良が発生します。また、自動機用のコテ先チップは高価なので、金銭的にも大きな負担が生じます。この食われ対策として、各はんだメーカーが微量の添加物を入れたコテ先食われ防止用鉛フリーはんだを販売しています。 図6:コテ先食われによる欠陥 コテ先食われの対策 第4回:BGA不ぬれ 前回は、銅食われとコテ先食われを紹介しました。今回は、BGA(Ball Grid Array:はんだボールを格子状に並べた電極形状のパッケージ基板)の実装時に起こる不具合について解説します。 1.

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融点測定の原理 融点では、光透過率に変化があります。 他の物理的数値と比較すると、光透過率の変化を測定するのは容易であるため、これを融点検出に利用することができます。 粉体の結晶性純物質は結晶相では不透明で、液相では透明になります。 光学特性におけるこの顕著な相違点は、融点の測定に利用することができます。キャピラリ内の物質を透過する光の強度を表す透過率と、測定した加熱炉温度の比率を、パーセントで記録します。 固体結晶物質の融点プロセスにはいくつかのステージがあります。崩壊点では、物質はほとんど固体で、融解した部分はごく少量しか含まれません。 液化点では、物質の大部分が融解していますが、固体材料もまだいくらか存在します。 融解終点では、物質は完全に融解しています。 4. キャピラリ手法 融点測定は通常、内径約1mmで壁厚0. 1~0. 2mm の細いガラスキャピラリ管で行われます。 細かく粉砕したサンプルをキャピラリ管の充填レベル2~3mmまで入れて、高精度温度計のすぐそばの加熱スタンド(液体槽または金属ブロック)に挿入します。 加熱スタンドの温度は、ユーザーがプログラム可能な固定レートで上昇します。 融解プロセスは、サンプルの融点を測定するために、視覚的に検査されます。 メトラー・トレドの Excellence融点測定装置 などの最新の機器では、融点と融解範囲の自動検出と、ビデオカメラによる目視検査が可能です。 キャピラリ手法は、多くのローカルな薬局方で、融点測定の標準テクニックとして必要とされています。 メトラー・トレドのExcellence融点測定装置を使用すると、同時に最大6つのキャピラリを測定できます。 5. 融点測定に関する薬局方の要件 融点測定に関する薬局方の要件には、融点装置の設計と測定実行の両方の最小要件が含まれます。 薬局方の要件を簡単にまとめると、次のとおりです。 外径が1. 3~1. 8mm、壁厚が0. 2mmのキャピラリを使用します。 1℃/分の一定の昇温速度を使用します。 特に明記されない限り、多くの薬局方では、融解プロセス終点における温度は、固体の物質が残らないポイントC(融解の終了=溶解終点)にて記録されます。 記録された温度は加熱スタンド(オイルバスや熱電対搭載の金属ブロック)の温度を表します。 メトラー・トレドの融点測定装置 は、薬局方の要件を完全に満たしています。 国際規格と標準について詳しくは、次をご覧ください。 6.

ボイド・ブローホールの発生 鉛フリーはんだで生じやすい問題として、ボイドとブローホールがあります。ボイドとは、接合部分で発生する空洞(気泡)のことです。接合面積が減少します。ブローホールとは、はんだの表面にできる孔のことです。特徴は、ギザギザしている開口部です。これらの原因は、…… 第3回:銅食われとコテ先食われ 前回は、はんだ表面で発生する問題とメカニズムについて紹介しました。今回は、鉛フリーはんだ付け作業の大きな問題、銅食われとコテ先食われについて解説します。鉛フリーはんだが、従来のスズSn-鉛Pbと比較して食われが大きいのは、スズが、銅および鉄めっきの鉄と合金を作るためです。 1. 銅食われ現象 銅食われとは? 代表的な食われによる欠陥例を図1に示します。銅食われとは、はんだ付けの際に銅がはんだ中に溶け出し、銅線が細くなる現象です。鉛フリーはんだによる銅食われは、スズSnの含有率が高いほど多く、はんだ付温度が高いほど多く、はんだ付け時間が長いほど食われ量が多くなります。つまり、従来に比べ、スズの含有が多い鉛フリーはんだでは、銅食われの確率は大きくなります。 図1:食われによる欠陥 銅食われ現象による欠陥 1つ目の事例として、浸せき作業時に銅線が細くなったり、消失した例を挙げます。鉛フリーはんだになり、巻き線などの製品で、銅食われによる断線不具合が発生しています。溶解したはんだに製品を浸せきしてはんだ付けを行うディップ方式のはんだ付けでは、はんだに銅を浸せきすることではんだ中に銅が溶け込んでしまうためです。図2の左側は巻き線のはんだ付け例です。はんだバス(はんだ槽)の中は、スズSn-銀Ag3. 0-銅Cu0.

5%、銀Ag:3. 0%、銅Cu:0. 5% 融点 固相点183度 固相点217度 液相点189度 液相点220度 最大のメリットは、スズSn-鉛Pbの合金と比べて、機械的特性や耐疲労性に優れ、材料自体の信頼性が高いことです。しかし、短所もあります。…… 3. 鉛フリーと鉛入りはんだの表面 組成が違う鉛フリーはんだと鉛入りはんだ。見た目、特にはんだ付け後の表面の光沢が違います。鉛入りはんだの表面は光沢があり、富士山のように滑らかな裾広がりの形(フィレット)をしています。一方、鉛フリーはんだの表面は、図3のように白くざらざらしています。もし、これが鉛入りはんだ付けであれば、…… 4. 鉛フリーと鉛入りはんだの外観検査のポイント 基本的に、鉛フリーと鉛入りはんだ付けの検査ポイントは同じです。はんだ付けのミスは発見しづらいので、作業者が、検査や良し悪しを判断できることが重要です。検査のポイントは、大きく5つあります。…… 第2回:はんだ表面で発生する問題とメカニズム 前回は、鉛入りと鉛フリーの違いを紹介しました。今回は、鉛はんだ表面で発生する問題とメカニズムについて解説します。 1. はんだ表面の引け巣と白色化 鉛フリーはんだ(スズSn-銀Ag-銅Cuのはんだ)特有の現象として、引け巣と白色化があります。引け巣は、白色化した部分にひび割れや亀裂(クラック)が発生することです。白色化は、スズSnが結晶化し、表面に細かいしわができることです。どちらもはんだが冷却して固まる際に発生します。鉛フリーはんだの場合、鉛入りはんだよりも融点が217℃と、20~30℃高くなっているため、はんだ付けの最適温度が上がります。オーバーヒートにならないようにも、コテ先の温度の最適設定、対象に合ったコテ先の選定、そして素早く効率よく熱を伝えるスキルを身に付けることが大切です。図1は、実際の引け巣の様子です。 図1:はんだ付け直後に発生した引け巣 引け巣とは?発生メカニズムとは? スズSn(96. 5%)-銀Ag(3. 0%)-銅Cu(0. 5%)の鉛フリーはんだは、それぞれの凝固点の違いから、スズSn単体部分が232℃で最初に固まり、次にスズSn銀Ag銅Cuの共晶部分が217℃で固まります。金属は固まるときに収縮するので、最初に固まったスズSnが引っ張られてクラックが起きます。この現象が、引け巣です。 図2:引け巣発生のメカニズム 装置を使うフロー方式のはんだ付けで起こる典型的な引け巣の例を図3に示します。はんだ部分のソードを挟んだ両側でクラックが発生しています。 図3:引け巣の例 この引け巣が原因でクラック割れが、進行することはありません。外観上、引け巣はなるべく小さくした方がよいでしょう。対策は、…… 2.

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