id stringlengths 7 14 | title stringclasses 710 values | context stringlengths 14 858 | question stringlengths 6 99 | answers dict | is_impossible bool 1 class |
|---|---|---|---|---|---|
a5850p150q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] クロム系の中でもフェライト系の利用量は、オーステナイト系に次いでおり、利用のさらなる拡大が予測されている。そのため、フェライト系の分別回収を確立し、含有されているクロムをさらに有効活用することが期待されている。クロム系スクラップの回収率向上が、ステンレス鋼リサイクルにおける今後の課題の一つとなっている。 | ステンレス鋼リサイクルにおける今後の課題の一つは? | {
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"クロム系スクラップの回収率向上"
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a5850p151q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 1950年頃のステンレス鋼の粗鋼生産量は、世界でおよそ 1,000,000 トンであった。それから年平均成長率 5.8 % で生産量は伸び続け、2019年の世界のステンレス鋼粗鋼生産量は 52,218,000 トンとなっている。鉄鋼材料全般における2019年の世界の粗鋼生産量は、1,869,000,000 トンで、ステンレス鋼生産の割合は % である。 | 鉄鋼材料全般における世界の粗鋼生産量が、1,869,000,000 トンだったのは何年? | {
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"2019年"
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a5850p151q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 1950年頃のステンレス鋼の粗鋼生産量は、世界でおよそ 1,000,000 トンであった。それから年平均成長率 5.8 % で生産量は伸び続け、2019年の世界のステンレス鋼粗鋼生産量は 52,218,000 トンとなっている。鉄鋼材料全般における2019年の世界の粗鋼生産量は、1,869,000,000 トンで、ステンレス鋼生産の割合は % である。 | ステンレス鋼の粗鋼生産量は? | {
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"1,000,000 トン"
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a5850p151q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 1950年頃のステンレス鋼の粗鋼生産量は、世界でおよそ 1,000,000 トンであった。それから年平均成長率 5.8 % で生産量は伸び続け、2019年の世界のステンレス鋼粗鋼生産量は 52,218,000 トンとなっている。鉄鋼材料全般における2019年の世界の粗鋼生産量は、1,869,000,000 トンで、ステンレス鋼生産の割合は % である。 | 鉄鋼材料全般における2019年の世界の粗鋼生産量は? | {
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"1,869,000,000 トン"
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a5850p151q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 1950年頃のステンレス鋼の粗鋼生産量は、世界でおよそ 1,000,000 トンであった。それから年平均成長率 5.8 % で生産量は伸び続け、2019年の世界のステンレス鋼粗鋼生産量は 52,218,000 トンとなっている。鉄鋼材料全般における2019年の世界の粗鋼生産量は、1,869,000,000 トンで、ステンレス鋼生産の割合は % である。 | 1950年頃のステンレス鋼の粗鋼生産量は世界でどのくらいだったか? | {
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"およそ 1,000,000 トン"
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a5850p152q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 国別・地域別のステンレス鋼生産量については、2019年の実績では、1位が中国で生産量の 56.3% を占めている。次いで、2位がインド、3位が日本という順になっている。以下に、2001年から2019年まで世界のステンレス鋼生産量のグラフと、2018年時の国・地域別の生産量順位のグラフを示す。 | ステンレス鋼生産量のランキング1位は? | {
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a5850p152q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 国別・地域別のステンレス鋼生産量については、2019年の実績では、1位が中国で生産量の 56.3% を占めている。次いで、2位がインド、3位が日本という順になっている。以下に、2001年から2019年まで世界のステンレス鋼生産量のグラフと、2018年時の国・地域別の生産量順位のグラフを示す。 | ステンレス鋼生産量が最も多いのはどこの国? | {
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"中国"
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a5850p152q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 国別・地域別のステンレス鋼生産量については、2019年の実績では、1位が中国で生産量の 56.3% を占めている。次いで、2位がインド、3位が日本という順になっている。以下に、2001年から2019年まで世界のステンレス鋼生産量のグラフと、2018年時の国・地域別の生産量順位のグラフを示す。 | 2019年の国別・地域別のステンレス鋼生産量の2位の国は? | {
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"インド"
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a5850p152q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 国別・地域別のステンレス鋼生産量については、2019年の実績では、1位が中国で生産量の 56.3% を占めている。次いで、2位がインド、3位が日本という順になっている。以下に、2001年から2019年まで世界のステンレス鋼生産量のグラフと、2018年時の国・地域別の生産量順位のグラフを示す。 | 2019年にステンレス鋼生産量が1位だった国は? | {
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"中国"
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a5850p153q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ※特に文献内の複数個所に亘って参照したものを示す。 | この文は何について書いてある? | {
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"ステンレス鋼"
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a5850p16q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] という。クロム系ステンレス鋼とクロム・ニッケル系ステンレス鋼の2種類が、主要成分による大別分類として定着している。 | ステンレス鋼はクロム系ステンレス鋼ともうひとつは? | {
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"クロム・ニッケル系ステンレス鋼"
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a5850p16q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] という。クロム系ステンレス鋼とクロム・ニッケル系ステンレス鋼の2種類が、主要成分による大別分類として定着している。 | ステンレス鋼、クロム系ステンレス鋼と何か? | {
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"クロム・ニッケル系ステンレス鋼"
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a5850p16q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] という。クロム系ステンレス鋼とクロム・ニッケル系ステンレス鋼の2種類が、主要成分による大別分類として定着している。 | クロム系ステンレス鋼とクロム・ニッケル系ステンレス鋼の2種類を何という | {
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"ステンレス鋼"
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a5850p17q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ただし、主要合金元素の組み合わせとしては、クロム系とクロム・ニッケル系以外もあり得る。かつて日本産業規格にあった SUS200 番台のステンレス鋼などはニッケルを減らしてマンガンも主要成分としているので、Cr-Ni-Mn系のステンレス鋼といわれる。ステンレス鋼の主要成分は金属組織の決定に直結し、後述の組織別分類にも関わってくる。 | クロム系とクロム・ニッケル系の組み合わせを何という | {
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"ステンレス鋼"
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a5850p17q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ただし、主要合金元素の組み合わせとしては、クロム系とクロム・ニッケル系以外もあり得る。かつて日本産業規格にあった SUS200 番台のステンレス鋼などはニッケルを減らしてマンガンも主要成分としているので、Cr-Ni-Mn系のステンレス鋼といわれる。ステンレス鋼の主要成分は金属組織の決定に直結し、後述の組織別分類にも関わってくる。 | かつて日本産業規格にあったステンレス鋼は? | {
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"SUS200 番台"
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a5850p18q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 前記のように、金属組織の状態は材料特性に特に影響する。そのため、金属組織別にステンレス鋼を大別するのが学問的にも順当で、材料特性を理解しやすい。常温における金属組織によって大別すると、ステンレス鋼は以下の5つに分類される。 | 常温における金属組織によって大別すると、ステンレス鋼はいくつに分類されるか。 | {
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"5つに分類される。"
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a5850p18q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 前記のように、金属組織の状態は材料特性に特に影響する。そのため、金属組織別にステンレス鋼を大別するのが学問的にも順当で、材料特性を理解しやすい。常温における金属組織によって大別すると、ステンレス鋼は以下の5つに分類される。 | ステンレス鋼はいくつに分類できる? | {
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"5"
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a5850p18q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 前記のように、金属組織の状態は材料特性に特に影響する。そのため、金属組織別にステンレス鋼を大別するのが学問的にも順当で、材料特性を理解しやすい。常温における金属組織によって大別すると、ステンレス鋼は以下の5つに分類される。 | 金属組織の状態は材料特性に特に影響するのは何 | {
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"ステンレス鋼"
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a5850p18q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 前記のように、金属組織の状態は材料特性に特に影響する。そのため、金属組織別にステンレス鋼を大別するのが学問的にも順当で、材料特性を理解しやすい。常温における金属組織によって大別すると、ステンレス鋼は以下の5つに分類される。 | 金属組織の状態は何特性に影響するか? | {
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a5850p19q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] マルテンサイト系ステンレス鋼とは、常温でマルテンサイトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温ではオーステナイト単一組織、またはフェライトが少し混じったオーステナイト組織で、その状態から急冷して焼入れを行うことによってマルテンサイト変態を起こしてマルテンサイト組織にする。焼入れ後は、残留応力の除去や靭性の回復を行うために通常焼戻しを行う。 | 常温でマルテンサイトを主要な組織とするステンレス鋼は? | {
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"マルテンサイト系ステンレス鋼"
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a5850p19q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] マルテンサイト系ステンレス鋼とは、常温でマルテンサイトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温ではオーステナイト単一組織、またはフェライトが少し混じったオーステナイト組織で、その状態から急冷して焼入れを行うことによってマルテンサイト変態を起こしてマルテンサイト組織にする。焼入れ後は、残留応力の除去や靭性の回復を行うために通常焼戻しを行う。 | マルテンサイト系ステンレス鋼とは、マルテンサイトを主要な組織とするステンレス鋼であるが、常温か高温か低温か? | {
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"常温"
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a5850p2q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 一口にステンレス鋼と言っても、実際には多様なステンレス鋼の種類が存在しており、耐食性がより高い鋼種、高強度な鋼種、磁性を持つ鋼種、非磁性(常磁性)の鋼種、極低温でも脆化しない鋼種などがある。特に主要金属組織をもとにして「オーステナイト系ステンレス鋼」「フェライト系ステンレス鋼」「マルテンサイト系ステンレス鋼」「オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼」「析出硬化系ステンレス鋼」の5つで大別されている。クロム以外にも、ニッケルを筆頭に、特性向上のために様々な元素が添加される。 | 主要金属組織をもとにした大別はいくつあるか? | {
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"5つ"
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a5850p2q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 一口にステンレス鋼と言っても、実際には多様なステンレス鋼の種類が存在しており、耐食性がより高い鋼種、高強度な鋼種、磁性を持つ鋼種、非磁性(常磁性)の鋼種、極低温でも脆化しない鋼種などがある。特に主要金属組織をもとにして「オーステナイト系ステンレス鋼」「フェライト系ステンレス鋼」「マルテンサイト系ステンレス鋼」「オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼」「析出硬化系ステンレス鋼」の5つで大別されている。クロム以外にも、ニッケルを筆頭に、特性向上のために様々な元素が添加される。 | ステンレス鋼は主要金属組織をもとに5つで大別されるが、オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼とあと何? | {
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"析出硬化系ステンレス鋼"
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a5850p2q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 一口にステンレス鋼と言っても、実際には多様なステンレス鋼の種類が存在しており、耐食性がより高い鋼種、高強度な鋼種、磁性を持つ鋼種、非磁性(常磁性)の鋼種、極低温でも脆化しない鋼種などがある。特に主要金属組織をもとにして「オーステナイト系ステンレス鋼」「フェライト系ステンレス鋼」「マルテンサイト系ステンレス鋼」「オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼」「析出硬化系ステンレス鋼」の5つで大別されている。クロム以外にも、ニッケルを筆頭に、特性向上のために様々な元素が添加される。 | ステンレス鋼は大別するといくつあるのか。 | {
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204
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"5つ"
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a5850p20q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] マルテンサイト系のクロム含有量は一般的に 11 % から 18 % 程度で、クロム系ステンレス鋼の一種に分類される。また、他のステンレス鋼と異なり炭素を積極的に含むのがマルテンサイト系の特徴で、0.15 % から最大 1.2 % の炭素がマルテンサイト系に含有される。ステンレス鋼の中では、クロム含有量が比較的少なく炭素含有量が比較的多いという組成となっている。「13Cr鋼」や「13クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 13 % の鋼種が、マルテンサイト系の代表的な鋼種である。焼入れではなく完全焼なましを施した場合のマルテンサイト系の組織は、炭化物を多く含むフェライト組織となる。 | マルテンサイト系のクロム含有量は? | {
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"11 % から 18 %"
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a5850p20q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] マルテンサイト系のクロム含有量は一般的に 11 % から 18 % 程度で、クロム系ステンレス鋼の一種に分類される。また、他のステンレス鋼と異なり炭素を積極的に含むのがマルテンサイト系の特徴で、0.15 % から最大 1.2 % の炭素がマルテンサイト系に含有される。ステンレス鋼の中では、クロム含有量が比較的少なく炭素含有量が比較的多いという組成となっている。「13Cr鋼」や「13クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 13 % の鋼種が、マルテンサイト系の代表的な鋼種である。焼入れではなく完全焼なましを施した場合のマルテンサイト系の組織は、炭化物を多く含むフェライト組織となる。 | マルテンサイト系のクロム含有量は | {
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"11 % から 18 % 程度"
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a5850p20q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] マルテンサイト系のクロム含有量は一般的に 11 % から 18 % 程度で、クロム系ステンレス鋼の一種に分類される。また、他のステンレス鋼と異なり炭素を積極的に含むのがマルテンサイト系の特徴で、0.15 % から最大 1.2 % の炭素がマルテンサイト系に含有される。ステンレス鋼の中では、クロム含有量が比較的少なく炭素含有量が比較的多いという組成となっている。「13Cr鋼」や「13クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 13 % の鋼種が、マルテンサイト系の代表的な鋼種である。焼入れではなく完全焼なましを施した場合のマルテンサイト系の組織は、炭化物を多く含むフェライト組織となる。 | マルテンサイト系のクロム含有量は一般的に何%から? | {
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a5850p21q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系ステンレス鋼とは、常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温ではフェライト単一組織またはオーステナイトが少し混じったフェライト組織で、焼入れ処理をしても相変態が起きない。 | 常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼を何というか? | {
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"フェライト系ステンレス鋼"
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a5850p21q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系ステンレス鋼とは、常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温ではフェライト単一組織またはオーステナイトが少し混じったフェライト組織で、焼入れ処理をしても相変態が起きない。 | 常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼のことをを何と呼ぶ? | {
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"フェライト系ステンレス鋼"
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a5850p21q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系ステンレス鋼とは、常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温ではフェライト単一組織またはオーステナイトが少し混じったフェライト組織で、焼入れ処理をしても相変態が起きない。 | フェライト系ステンレス鋼とは何を主要な組織とするステンレス鋼 | {
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a5850p21q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系ステンレス鋼とは、常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼である。高温ではフェライト単一組織またはオーステナイトが少し混じったフェライト組織で、焼入れ処理をしても相変態が起きない。 | 常温でフェライトを主要な組織とするステンレス鋼を何というか。 | {
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a5850p22q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系のクロム量にはおよそ 12 % から 30 % 程度までの種類がある。マルテンサイト系と同じくニッケルを主要合金元素として含まず、クロム系ステンレス鋼に分類される。「18%Cr鋼」や「18クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 18 % の鋼種が、フェライト系の代表的な鋼種である。特に、炭素および窒素の含有量を 0.03 % 以下のような極低量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鋼種は「高純度フェライト系ステンレス鋼」と呼ばれる。 | 炭素および窒素の含有量を 0.03 % 以下のような極低量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鋼種は何と呼ぶ? | {
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"高純度フェライト系ステンレス鋼"
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a5850p22q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系のクロム量にはおよそ 12 % から 30 % 程度までの種類がある。マルテンサイト系と同じくニッケルを主要合金元素として含まず、クロム系ステンレス鋼に分類される。「18%Cr鋼」や「18クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 18 % の鋼種が、フェライト系の代表的な鋼種である。特に、炭素および窒素の含有量を 0.03 % 以下のような極低量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鋼種は「高純度フェライト系ステンレス鋼」と呼ばれる。 | フェライト系のクロム量にはおよそ12%から何%程度までの種類があるか。 | {
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a5850p22q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系のクロム量にはおよそ 12 % から 30 % 程度までの種類がある。マルテンサイト系と同じくニッケルを主要合金元素として含まず、クロム系ステンレス鋼に分類される。「18%Cr鋼」や「18クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 18 % の鋼種が、フェライト系の代表的な鋼種である。特に、炭素および窒素の含有量を 0.03 % 以下のような極低量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鋼種は「高純度フェライト系ステンレス鋼」と呼ばれる。 | 炭素および窒素の含有量を0.03%以下のような極低量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鋼種を何というか? | {
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"高純度フェライト系ステンレス鋼"
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a5850p22q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] フェライト系のクロム量にはおよそ 12 % から 30 % 程度までの種類がある。マルテンサイト系と同じくニッケルを主要合金元素として含まず、クロム系ステンレス鋼に分類される。「18%Cr鋼」や「18クロムステンレス」など呼ばれるクロム量約 18 % の鋼種が、フェライト系の代表的な鋼種である。特に、炭素および窒素の含有量を 0.03 % 以下のような極低量まで低減し、さらにチタンやニオブなどの炭化物安定化元素を添加し、性能を高めたフェライト系鋼種は「高純度フェライト系ステンレス鋼」と呼ばれる。 | フェライト系のクロム量にはおよそ何%から30%程度までの種類がある | {
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a5850p23q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼である。上記で述べたとおり、通常は常温ではオーステナイトは残存しないが、オーステナイト生成元素を添加することでオーステナイトが安定化して常温で存在可能になる。通常、高温で材料全体をオーステナイト化・合金元素を十分に固溶させ、急冷して完全なオーステナイト組織にする。 | 常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼を何というか。 | {
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"オーステナイト系ステンレス鋼"
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a5850p23q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼である。上記で述べたとおり、通常は常温ではオーステナイトは残存しないが、オーステナイト生成元素を添加することでオーステナイトが安定化して常温で存在可能になる。通常、高温で材料全体をオーステナイト化・合金元素を十分に固溶させ、急冷して完全なオーステナイト組織にする。 | オーステナイト系ステンレス鋼とは常温で何を主要な組織とするステンレス鋼 | {
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a5850p23q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼である。上記で述べたとおり、通常は常温ではオーステナイトは残存しないが、オーステナイト生成元素を添加することでオーステナイトが安定化して常温で存在可能になる。通常、高温で材料全体をオーステナイト化・合金元素を十分に固溶させ、急冷して完全なオーステナイト組織にする。 | 常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼を何というか? | {
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a5850p23q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼である。上記で述べたとおり、通常は常温ではオーステナイトは残存しないが、オーステナイト生成元素を添加することでオーステナイトが安定化して常温で存在可能になる。通常、高温で材料全体をオーステナイト化・合金元素を十分に固溶させ、急冷して完全なオーステナイト組織にする。 | 常温でオーステナイトを主要な組織とするステンレス鋼を何と呼ぶ? | {
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a5850p24q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は、主要合金元素としてクロムとニッケルを含むクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種である。「18-8(じゅうはちはち)ステンレス」など呼ばれるクロム約 18 % ・ニッケル約 8 % の鋼種が、オーステナイト系の代表的な鋼種である。オーステナイト系はステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種で、使用量も種類も多い。 | ステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種は何系か。 | {
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a5850p24q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は、主要合金元素としてクロムとニッケルを含むクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種である。「18-8(じゅうはちはち)ステンレス」など呼ばれるクロム約 18 % ・ニッケル約 8 % の鋼種が、オーステナイト系の代表的な鋼種である。オーステナイト系はステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種で、使用量も種類も多い。 | オーステナイト系は、主要合金元素としてクロムと何を含むステンレス鋼 | {
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a5850p24q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は、主要合金元素としてクロムとニッケルを含むクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種である。「18-8(じゅうはちはち)ステンレス」など呼ばれるクロム約 18 % ・ニッケル約 8 % の鋼種が、オーステナイト系の代表的な鋼種である。オーステナイト系はステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種で、使用量も種類も多い。 | ステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種は、 | {
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"オーステナイト系はステンレス鋼"
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a5850p24q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は、主要合金元素としてクロムとニッケルを含むクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種である。「18-8(じゅうはちはち)ステンレス」など呼ばれるクロム約 18 % ・ニッケル約 8 % の鋼種が、オーステナイト系の代表的な鋼種である。オーステナイト系はステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種で、使用量も種類も多い。 | ステンレス鋼全体の中でもっとも広く使われている鋼種で、使用量も種類も多いのは? | {
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"オーステナイト系"
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a5850p25q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は常温でも主要組織をオーステナイトとするが、添加される合金元素組成によって存在するオーステナイトの安定度が異なる。オーステナイト安定度が低い場合は、塑性加工が施されたり、低温下に置かれたりすると、一部のオーステナイトがマルテンサイトに変態する。このような鋼種は「準安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きず、このような鋼種を「安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ぶ。 | オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きず、このような鋼種を何と呼ぶ。 | {
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"安定オーステナイト系ステンレス鋼"
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a5850p25q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は常温でも主要組織をオーステナイトとするが、添加される合金元素組成によって存在するオーステナイトの安定度が異なる。オーステナイト安定度が低い場合は、塑性加工が施されたり、低温下に置かれたりすると、一部のオーステナイトがマルテンサイトに変態する。このような鋼種は「準安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きず、このような鋼種を「安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ぶ。 | オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きない鋼種を | {
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"安定オーステナイト系ステンレス鋼"
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a5850p25q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は常温でも主要組織をオーステナイトとするが、添加される合金元素組成によって存在するオーステナイトの安定度が異なる。オーステナイト安定度が低い場合は、塑性加工が施されたり、低温下に置かれたりすると、一部のオーステナイトがマルテンサイトに変態する。このような鋼種は「準安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きず、このような鋼種を「安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ぶ。 | 加工などを施しても相変態が起きないオーステナイト安定度が高い鋼種を何というか? | {
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"安定オーステナイト系ステンレス鋼"
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a5850p25q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は常温でも主要組織をオーステナイトとするが、添加される合金元素組成によって存在するオーステナイトの安定度が異なる。オーステナイト安定度が低い場合は、塑性加工が施されたり、低温下に置かれたりすると、一部のオーステナイトがマルテンサイトに変態する。このような鋼種は「準安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きず、このような鋼種を「安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ぶ。 | 加工などを施しても相変態が起きないステンレス鋼種を何というか。 | {
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"安定オーステナイト系ステンレス鋼"
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a5850p25q4 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト系は常温でも主要組織をオーステナイトとするが、添加される合金元素組成によって存在するオーステナイトの安定度が異なる。オーステナイト安定度が低い場合は、塑性加工が施されたり、低温下に置かれたりすると、一部のオーステナイトがマルテンサイトに変態する。このような鋼種は「準安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は加工などを施しても相変態が起きず、このような鋼種を「安定オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ぶ。 | オーステナイト系は常温でも主要組織は何 | {
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"オーステナイト"
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a5850p26q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトとフェライトの両方が並存する組織のステンレス鋼である。2つの相から成るので「二相ステンレス鋼」などとも呼ばれる。実際のフェライト・オーステナイトの割合は成分と熱履歴によって変わるが、一般的には、それぞれの存在割合がおおよそ同じとなるように製造する。 | オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼は別名で何と呼ばれているか? | {
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"二相ステンレス鋼"
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a5850p26q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼とは、常温でオーステナイトとフェライトの両方が並存する組織のステンレス鋼である。2つの相から成るので「二相ステンレス鋼」などとも呼ばれる。実際のフェライト・オーステナイトの割合は成分と熱履歴によって変わるが、一般的には、それぞれの存在割合がおおよそ同じとなるように製造する。 | オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼はいくつの相からなるか? | {
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"2つ"
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a5850p27q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト生成元素とフェライト生成元素の調整によって、オーステナイトとフェライトを並存させる。例えば、ニッケルを 8 % 含むものがクロムを 22 % 以上含むようになると、常温で二相組織を得ることができるようになる。オーステナイト系と同じくニッケルも主要合金元素として含むため、オーステナイト・フェライト系はクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。オーステナイト・フェライト系の代表的鋼種の場合で、クロム約 25 %、ニッケル約 4.5 %、モリブデン約 2 % を主要合金元素とする。 | ニッケルを 8 % 含むものがクロムを 22 % 以上含むようになると常温で何を得ることができるようになる? | {
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"二相組織"
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a5850p27q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] オーステナイト生成元素とフェライト生成元素の調整によって、オーステナイトとフェライトを並存させる。例えば、ニッケルを 8 % 含むものがクロムを 22 % 以上含むようになると、常温で二相組織を得ることができるようになる。オーステナイト系と同じくニッケルも主要合金元素として含むため、オーステナイト・フェライト系はクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。オーステナイト・フェライト系の代表的鋼種の場合で、クロム約 25 %、ニッケル約 4.5 %、モリブデン約 2 % を主要合金元素とする。 | オーステナイト・フェライト系は何系ステンレス鋼の一種に分類されるか? | {
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"クロム・ニッケル系ステンレス鋼"
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a5850p28q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 析出硬化系ステンレス鋼とは、銅やアルミニウムといった元素を添加して母相に析出させ、析出硬化と呼ばれる材質の硬化現象を起こして用いるステンレス鋼である。一般的に使われている析出硬化系の母相の種類は、オーステナイトとマルテンサイトの2つである。硬化を起こす微細な析出物を母相中に分散・現出させて、析出硬化を起こす。析出物自体は、光学顕微鏡では視認できず、電子顕微鏡などを使って確認できるレベルの大きさである。 | 一般的に使われている析出硬化系の母相の種類は具体的に何? | {
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"オーステナイトとマルテンサイト"
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a5850p28q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 析出硬化系ステンレス鋼とは、銅やアルミニウムといった元素を添加して母相に析出させ、析出硬化と呼ばれる材質の硬化現象を起こして用いるステンレス鋼である。一般的に使われている析出硬化系の母相の種類は、オーステナイトとマルテンサイトの2つである。硬化を起こす微細な析出物を母相中に分散・現出させて、析出硬化を起こす。析出物自体は、光学顕微鏡では視認できず、電子顕微鏡などを使って確認できるレベルの大きさである。 | 析出硬化系ステンレス鋼とは、どういった元素を添加して母相に析出させ、析出硬化と呼ばれる材質の硬化現象を起こして用いるステンレス鋼か? | {
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a5850p28q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 析出硬化系ステンレス鋼とは、銅やアルミニウムといった元素を添加して母相に析出させ、析出硬化と呼ばれる材質の硬化現象を起こして用いるステンレス鋼である。一般的に使われている析出硬化系の母相の種類は、オーステナイトとマルテンサイトの2つである。硬化を起こす微細な析出物を母相中に分散・現出させて、析出硬化を起こす。析出物自体は、光学顕微鏡では視認できず、電子顕微鏡などを使って確認できるレベルの大きさである。 | 析出物は、どのような顕微鏡で確認できるか? | {
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a5850p29q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ニッケルも主要合金元素として含むため、析出硬化系はクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。析出硬化系の代表例が「17-4PH」と呼ばれるマルテンサイトを母相とする鋼種で、クロム約 17 %、ニッケル約 4 % を含み、析出硬化性元素として銅約 4 % を含む。析出硬化系は母相の種類・性質に応じて細分され、「マルテンサイト系析出硬化型ステンレス鋼」「セミオーステナイト系析出硬化型ステンレス鋼」「オーステナイト系析出硬化型ステンレス鋼」の3つが一般的である。 | 析出硬化系は母相の種類・性質に応じて一般的にいくつに分類分類されるか? | {
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a5850p29q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ニッケルも主要合金元素として含むため、析出硬化系はクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。析出硬化系の代表例が「17-4PH」と呼ばれるマルテンサイトを母相とする鋼種で、クロム約 17 %、ニッケル約 4 % を含み、析出硬化性元素として銅約 4 % を含む。析出硬化系は母相の種類・性質に応じて細分され、「マルテンサイト系析出硬化型ステンレス鋼」「セミオーステナイト系析出硬化型ステンレス鋼」「オーステナイト系析出硬化型ステンレス鋼」の3つが一般的である。 | マルテンサイトを母相とする鋼種で、クロム約 17 %、ニッケル約 4 % を含み、析出硬化性元素として銅約 4 % を含むクロム・ニッケル系ステンレス鋼は何と呼ばれるか? | {
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a5850p29q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ニッケルも主要合金元素として含むため、析出硬化系はクロム・ニッケル系ステンレス鋼の一種に分類される。析出硬化系の代表例が「17-4PH」と呼ばれるマルテンサイトを母相とする鋼種で、クロム約 17 %、ニッケル約 4 % を含み、析出硬化性元素として銅約 4 % を含む。析出硬化系は母相の種類・性質に応じて細分され、「マルテンサイト系析出硬化型ステンレス鋼」「セミオーステナイト系析出硬化型ステンレス鋼」「オーステナイト系析出硬化型ステンレス鋼」の3つが一般的である。 | ニッケルも主要合金元素として含むため、析出硬化系は何の一種に分類される? | {
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"クロム・ニッケル系ステンレス鋼"
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a5850p3q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の製造上は、炭素の効率的な除去が特に重要なポイントとなる。成形、溶接、切削といった加工上も、普通鋼とはいくらか異なる面がある。日用品から産業用に至る幅広い分野でステンレス鋼が使われており、耐食性により金属素地を露出して利用可能なため、意匠的な利用も多い。 | ステンレス鋼の製造上で何の効率的な除去が特に重要なポイントとなる? | {
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a5850p3q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の製造上は、炭素の効率的な除去が特に重要なポイントとなる。成形、溶接、切削といった加工上も、普通鋼とはいくらか異なる面がある。日用品から産業用に至る幅広い分野でステンレス鋼が使われており、耐食性により金属素地を露出して利用可能なため、意匠的な利用も多い。 | ステンレス鋼の製造上は、何を効率的に除去する必要があるか? | {
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"炭素"
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a5850p3q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の製造上は、炭素の効率的な除去が特に重要なポイントとなる。成形、溶接、切削といった加工上も、普通鋼とはいくらか異なる面がある。日用品から産業用に至る幅広い分野でステンレス鋼が使われており、耐食性により金属素地を露出して利用可能なため、意匠的な利用も多い。 | ステンレス鋼で日用品以外に使われるものをあげよ。 | {
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a5850p3q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の製造上は、炭素の効率的な除去が特に重要なポイントとなる。成形、溶接、切削といった加工上も、普通鋼とはいくらか異なる面がある。日用品から産業用に至る幅広い分野でステンレス鋼が使われており、耐食性により金属素地を露出して利用可能なため、意匠的な利用も多い。 | ステンレス鋼の製造上、特に重要なポイントとなるのはどの物質の除去か? | {
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a5850p31q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 18-8ステンレス鋼(JIS SUS304 と同等の鋼種)を例にして、主な規格の材料記号を下記の表に示す。この内、イギリス、ドイツ、フランスなどの規格は、現在ではEN規格に統合されている。 | 18-8ステンレス鋼(JIS SUS304 と同等の鋼種)を例 | {
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a5850p31q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 18-8ステンレス鋼(JIS SUS304 と同等の鋼種)を例にして、主な規格の材料記号を下記の表に示す。この内、イギリス、ドイツ、フランスなどの規格は、現在ではEN規格に統合されている。 | イギリス、ドイツ、フランスなどの規格は何に統一された? | {
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"EN規格"
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a5850p31q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 18-8ステンレス鋼(JIS SUS304 と同等の鋼種)を例にして、主な規格の材料記号を下記の表に示す。この内、イギリス、ドイツ、フランスなどの規格は、現在ではEN規格に統合されている。 | ステンレス鋼のイギリス、ドイツ、フランスなどの規格は? | {
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"EN規格"
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a5850p31q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 18-8ステンレス鋼(JIS SUS304 と同等の鋼種)を例にして、主な規格の材料記号を下記の表に示す。この内、イギリス、ドイツ、フランスなどの規格は、現在ではEN規格に統合されている。 | ステンレス鋼のイギリス、ドイツ、フランスなどの規格は現在、どの規格に統合されているか。 | {
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"EN規格"
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a5850p32q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] このような具合に決められた一連の記号によって、満たすべき化学組成および機械的性質の範囲などが指定される。さらに必要であれば、製品形状を示す記号を末尾に付ける。「SUS304-B」であれば SUS304 の棒材を意味し、「SUS304-HS」であれば SUS304 の熱間圧延帯材を意味する。 | 「SUS304-B」であれば SUS304 の何を意味する? | {
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a5850p32q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] このような具合に決められた一連の記号によって、満たすべき化学組成および機械的性質の範囲などが指定される。さらに必要であれば、製品形状を示す記号を末尾に付ける。「SUS304-B」であれば SUS304 の棒材を意味し、「SUS304-HS」であれば SUS304 の熱間圧延帯材を意味する。 | SUS304-BであればSUS304の何を示す? | {
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"棒材"
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a5850p32q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] このような具合に決められた一連の記号によって、満たすべき化学組成および機械的性質の範囲などが指定される。さらに必要であれば、製品形状を示す記号を末尾に付ける。「SUS304-B」であれば SUS304 の棒材を意味し、「SUS304-HS」であれば SUS304 の熱間圧延帯材を意味する。 | ステンレス鋼の記号「SUS304-HS」のHSは何を指すか | {
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"熱間圧延帯材"
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a5850p32q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] このような具合に決められた一連の記号によって、満たすべき化学組成および機械的性質の範囲などが指定される。さらに必要であれば、製品形状を示す記号を末尾に付ける。「SUS304-B」であれば SUS304 の棒材を意味し、「SUS304-HS」であれば SUS304 の熱間圧延帯材を意味する。 | 「SUS304-B」であれば SUS304 の棒材を意味 | {
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"ステンレス鋼"
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a5850p32q4 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] このような具合に決められた一連の記号によって、満たすべき化学組成および機械的性質の範囲などが指定される。さらに必要であれば、製品形状を示す記号を末尾に付ける。「SUS304-B」であれば SUS304 の棒材を意味し、「SUS304-HS」であれば SUS304 の熱間圧延帯材を意味する。 | 「SUS304-HS」の意味する製品形状は何か | {
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"SUS304 の熱間圧延帯材"
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a5850p33q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の耐食性は、化学組成、組織の状態、熱履歴によって変動する。優れた耐食性を持ち、「さびない材料」のイメージを一般に持たれるステンレス鋼だが、実際の耐食性は鋼種によって幅広い。海水でも錆びない高耐食なものから、野外に放置すると数日で錆び出すものまで存在する。 | ステンレス鋼の耐食性で化学組成、組織の状態、あと一つは? | {
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a5850p33q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の耐食性は、化学組成、組織の状態、熱履歴によって変動する。優れた耐食性を持ち、「さびない材料」のイメージを一般に持たれるステンレス鋼だが、実際の耐食性は鋼種によって幅広い。海水でも錆びない高耐食なものから、野外に放置すると数日で錆び出すものまで存在する。 | ステンレス鋼の耐食性は、何によって変動するか | {
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"化学組成、組織の状態、熱履歴"
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a5850p33q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の耐食性は、化学組成、組織の状態、熱履歴によって変動する。優れた耐食性を持ち、「さびない材料」のイメージを一般に持たれるステンレス鋼だが、実際の耐食性は鋼種によって幅広い。海水でも錆びない高耐食なものから、野外に放置すると数日で錆び出すものまで存在する。 | ステンレス鋼の一般的なイメージは「さびない材料」だか、実際はどうなのか | {
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"耐食性は鋼種によって幅広い"
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a5850p33q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼の耐食性は、化学組成、組織の状態、熱履歴によって変動する。優れた耐食性を持ち、「さびない材料」のイメージを一般に持たれるステンレス鋼だが、実際の耐食性は鋼種によって幅広い。海水でも錆びない高耐食なものから、野外に放置すると数日で錆び出すものまで存在する。 | ステンレス鋼の耐食性は、化学組成、組織の状態、熱履歴によって変動 | {
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"ステンレス鋼"
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a5850p34q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 特に、耐食性の度合いの決定には化学組成の影響が大きく、各々のステンレス鋼の実際の耐食性は主に化学組成によって決まるといえる。ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と不純物となる元素の減少が有効である。 | 耐食性の度合いの決定に影響が大きいのは? | {
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a5850p34q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 特に、耐食性の度合いの決定には化学組成の影響が大きく、各々のステンレス鋼の実際の耐食性は主に化学組成によって決まるといえる。ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と不純物となる元素の減少が有効である。 | ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と何が有効? | {
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"不純物となる元素の減少"
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a5850p34q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 特に、耐食性の度合いの決定には化学組成の影響が大きく、各々のステンレス鋼の実際の耐食性は主に化学組成によって決まるといえる。ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と不純物となる元素の減少が有効である。 | 耐食性の度合いの決定には化学組成の影響が大きく | {
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a5850p34q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 特に、耐食性の度合いの決定には化学組成の影響が大きく、各々のステンレス鋼の実際の耐食性は主に化学組成によって決まるといえる。ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と不純物となる元素の減少が有効である。 | ステンレス鋼の耐食性を向上させるには、有効な合金元素の添加と何が必要か | {
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a5850p35q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 主要組織別の分類でいえば、オーステナイト系の耐食性が優れ、マルテンサイト系の耐食性は悪いと、大まかに評される。ただし、このように主要組織別分類で耐食性を大まかに評価できるのは、主要組織が化学組成と熱履歴によって決まっているからである。マルテンサイト系の例でいえば、マルテンサイト系はマルテンサイト組織を得るために、耐食性に有効なクロムを増やすことと耐食性上は不純物となる炭素を減らすことが両立しない。結果的に、マルテンサイト系の耐食性は他のステンレス鋼よりも一般的に劣る。 | ステンレス鋼の主要組織別の分類で耐食性が優れているのは? | {
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a5850p35q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 主要組織別の分類でいえば、オーステナイト系の耐食性が優れ、マルテンサイト系の耐食性は悪いと、大まかに評される。ただし、このように主要組織別分類で耐食性を大まかに評価できるのは、主要組織が化学組成と熱履歴によって決まっているからである。マルテンサイト系の例でいえば、マルテンサイト系はマルテンサイト組織を得るために、耐食性に有効なクロムを増やすことと耐食性上は不純物となる炭素を減らすことが両立しない。結果的に、マルテンサイト系の耐食性は他のステンレス鋼よりも一般的に劣る。 | マルテンサイト系の耐食性 | {
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a5850p35q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 主要組織別の分類でいえば、オーステナイト系の耐食性が優れ、マルテンサイト系の耐食性は悪いと、大まかに評される。ただし、このように主要組織別分類で耐食性を大まかに評価できるのは、主要組織が化学組成と熱履歴によって決まっているからである。マルテンサイト系の例でいえば、マルテンサイト系はマルテンサイト組織を得るために、耐食性に有効なクロムを増やすことと耐食性上は不純物となる炭素を減らすことが両立しない。結果的に、マルテンサイト系の耐食性は他のステンレス鋼よりも一般的に劣る。 | 。マルテンサイト系の例でいえば、マルテンサイト系はマルテンサイト組織を得る | {
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a5850p35q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 主要組織別の分類でいえば、オーステナイト系の耐食性が優れ、マルテンサイト系の耐食性は悪いと、大まかに評される。ただし、このように主要組織別分類で耐食性を大まかに評価できるのは、主要組織が化学組成と熱履歴によって決まっているからである。マルテンサイト系の例でいえば、マルテンサイト系はマルテンサイト組織を得るために、耐食性に有効なクロムを増やすことと耐食性上は不純物となる炭素を減らすことが両立しない。結果的に、マルテンサイト系の耐食性は他のステンレス鋼よりも一般的に劣る。 | 耐食性が優れているのは? | {
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a5850p36q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が関わる腐食には、大きく分けて「湿食」と「乾食」という2つの形態がある。湿食は水溶液腐食とも呼ばれ、水溶液の作用で起こる腐食である。乾食は気体腐食とも呼ばれ、高温の気体の作用で起こる腐食である。湿食は典型的な腐食現象で、地球上の金属の腐食のほとんどが湿食で起きている。 | ステンレス鋼が関わる腐食の2つの形態? | {
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a5850p36q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が関わる腐食には、大きく分けて「湿食」と「乾食」という2つの形態がある。湿食は水溶液腐食とも呼ばれ、水溶液の作用で起こる腐食である。乾食は気体腐食とも呼ばれ、高温の気体の作用で起こる腐食である。湿食は典型的な腐食現象で、地球上の金属の腐食のほとんどが湿食で起きている。 | ステンレス鋼が関わる腐食は湿食の何? | {
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a5850p37q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 炭素鋼を中性の水に浸しておくと、すぐに錆びが発生し、腐食が進む。一般的に、腐食とはアノード反応とカソード反応の組み合わせによって起こるもので、電気化学なメカニズムが腐食の基本原理である。酸素が溶存する中性水溶液中では、以下のようなアノード反応とカソード反応が起きている。 | 一般的に、腐食とは何反応の組み合わせか? | {
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a5850p37q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 炭素鋼を中性の水に浸しておくと、すぐに錆びが発生し、腐食が進む。一般的に、腐食とはアノード反応とカソード反応の組み合わせによって起こるもので、電気化学なメカニズムが腐食の基本原理である。酸素が溶存する中性水溶液中では、以下のようなアノード反応とカソード反応が起きている。 | 腐食はアノード反応と何の組み合わせによって起こる? | {
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a5850p37q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 炭素鋼を中性の水に浸しておくと、すぐに錆びが発生し、腐食が進む。一般的に、腐食とはアノード反応とカソード反応の組み合わせによって起こるもので、電気化学なメカニズムが腐食の基本原理である。酸素が溶存する中性水溶液中では、以下のようなアノード反応とカソード反応が起きている。 | 炭素鋼を中性の水に浸しておくとどうなる? | {
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"すぐに錆びが発生し、腐食が進む"
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a5850p38q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が作る不働態皮膜の詳細は現在も様々な手段による解析が行われており、まだ正確には解明できていない面もある。不働態皮膜の厚さは、組成や環境にもよるが、1–3 nm ないし 1–5 nm と極めて薄い。そのため、皮膜が肉眼で見えることはない。 | ステンレス鋼が作る不働態皮膜の詳細とは? | {
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a5850p38q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が作る不働態皮膜の詳細は現在も様々な手段による解析が行われており、まだ正確には解明できていない面もある。不働態皮膜の厚さは、組成や環境にもよるが、1–3 nm ないし 1–5 nm と極めて薄い。そのため、皮膜が肉眼で見えることはない。 | 不働態皮膜の厚さは? | {
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"1–3 nm ないし 1–5 nm"
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a5850p38q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が作る不働態皮膜の詳細は現在も様々な手段による解析が行われており、まだ正確には解明できていない面もある。不働態皮膜の厚さは、組成や環境にもよるが、1–3 nm ないし 1–5 nm と極めて薄い。そのため、皮膜が肉眼で見えることはない。 | ステンレス鋼の不働態被膜の厚さは? | {
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92
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"1–3 nm ないし 1–5 nm"
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a5850p38q3 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が作る不働態皮膜の詳細は現在も様々な手段による解析が行われており、まだ正確には解明できていない面もある。不働態皮膜の厚さは、組成や環境にもよるが、1–3 nm ないし 1–5 nm と極めて薄い。そのため、皮膜が肉眼で見えることはない。 | ステンレス鋼が作る不働態皮膜の厚さは? | {
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"1–3 nm ないし 1–5 nm"
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a5850p39q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が弾性変形しても、不働態皮膜もそれによく追従して破壊されることはない。上記でも述べたとおり、もしステンレス鋼表面が傷ついて皮膜が機械的に破壊されても、瞬時に再生する性質を持つ。また、ステンレス鋼の不働態皮膜は半導体型で、クロム 20 % 程度までではn型半導体、それ以上ではp型半導体となっている。 | ステンレス鋼の不働態皮膜は半導体型で、クロム 20 % 程度まででは?型半導体? | {
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"n型半導体"
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a5850p39q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が弾性変形しても、不働態皮膜もそれによく追従して破壊されることはない。上記でも述べたとおり、もしステンレス鋼表面が傷ついて皮膜が機械的に破壊されても、瞬時に再生する性質を持つ。また、ステンレス鋼の不働態皮膜は半導体型で、クロム 20 % 程度までではn型半導体、それ以上ではp型半導体となっている。 | ステンレス鋼の不働態皮膜は半導体型で、クロム 20 % 程度まででは何型半導体? | {
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"n型半導体"
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a5850p39q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼が弾性変形しても、不働態皮膜もそれによく追従して破壊されることはない。上記でも述べたとおり、もしステンレス鋼表面が傷ついて皮膜が機械的に破壊されても、瞬時に再生する性質を持つ。また、ステンレス鋼の不働態皮膜は半導体型で、クロム 20 % 程度までではn型半導体、それ以上ではp型半導体となっている。 | ステンレス鋼の不働態被膜はクロム20%程度までは何半導体と言う? | {
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"n型半導体"
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a5850p4q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼とは、鉄にクロム元素を一定量以上含ませた、錆びにくい合金の一種といえる。鉄鋼材料の中では、高合金鋼または特殊鋼に位置づけられる。後述のように、含まれるクロムがステンレス鋼の耐食性の主たる源で、現在の国際的な定義では、ステンレス鋼は「クロム含有量が 10.5 % 以上、炭素含有量が 1.2 % 以下の合金鋼」と定められている。 | クロム含有量はいくつ以上と定義されているか? | {
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a5850p4q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼とは、鉄にクロム元素を一定量以上含ませた、錆びにくい合金の一種といえる。鉄鋼材料の中では、高合金鋼または特殊鋼に位置づけられる。後述のように、含まれるクロムがステンレス鋼の耐食性の主たる源で、現在の国際的な定義では、ステンレス鋼は「クロム含有量が 10.5 % 以上、炭素含有量が 1.2 % 以下の合金鋼」と定められている。 | 現在の国際的な定義でステンレス鋼のクロム含有量は何パーセント以上と決められている? | {
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a5850p4q2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] ステンレス鋼とは、鉄にクロム元素を一定量以上含ませた、錆びにくい合金の一種といえる。鉄鋼材料の中では、高合金鋼または特殊鋼に位置づけられる。後述のように、含まれるクロムがステンレス鋼の耐食性の主たる源で、現在の国際的な定義では、ステンレス鋼は「クロム含有量が 10.5 % 以上、炭素含有量が 1.2 % 以下の合金鋼」と定められている。 | ステンレス鋼とは、鉄に何を一定量以上含ませた、錆びにくい合金の一種か? | {
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a5850p40q0 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 鉄とクロムの2元合金に、さらにニッケルやモリブデンなどの他の元素を加わえても、耐食性向上の効果がある。ニッケルは、臨界不働態化電流密度と不働態維持電流を小さくする。モリブデンも臨界不働態化電流密度を小さくする。しかし、いずれの元素も不働態化電位を高くする。モリブデンは不働態中には存在しないが、不働態皮膜の再生を助ける働きをすると考えられている。 | ニッケルやモリブデンなどの他の元素を加えると? | {
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a5850p40q1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 [SEP] 鉄とクロムの2元合金に、さらにニッケルやモリブデンなどの他の元素を加わえても、耐食性向上の効果がある。ニッケルは、臨界不働態化電流密度と不働態維持電流を小さくする。モリブデンも臨界不働態化電流密度を小さくする。しかし、いずれの元素も不働態化電位を高くする。モリブデンは不働態中には存在しないが、不働態皮膜の再生を助ける働きをすると考えられている。 | 耐食性向上のために鉄とクロムの2元合金に何を加えたか。 | {
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"ニッケルやモリブデン"
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