ラスベガス ブラックジャック ミニマム ラスベガス ブラックジャック ミニマム

ラスベガス ブラックジャック ミニマムange
Locatiラスベガス ブラックジャック ミニマム

現在は日本ラスベガス ブラックジャック ミニマムトをご利用中です

ターボチャージャ部品の耐食性ラスベガス ブラックジャック ミニマム

  纐纈知己,榊原洋平,大宮正仁,ラスベガス ブラックジャック ミニマム和臣,齋藤健大

PDFダウンロード

纐纈 知己 ラスベガス ブラックジャック ミニマム開発本部ラスベガス ブラックジャック ミニマム基盤センター材料・構造グループ
榊原 洋平 ラスベガス ブラックジャック ミニマム開発本部ラスベガス ブラックジャック ミニマム基盤センター材料・構造グループ 主査 博士(工学)
大宮 正仁 ラスベガス ブラックジャック ミニマム開発本部ラスベガス ブラックジャック ミニマム基盤センター材料・構造グループ
高橋 和臣 産業システム・汎用機械事業領域車両過給機SBUラスベガス ブラックジャック ミニマム統括センター設計部
齋藤 健大 産業システム・汎用機械事業領域車両過給機SBUラスベガス ブラックジャック ミニマム統括センター設計部

ターボチャージャは多種多様な金属素材を組み合わせたものであり,腐食が発生し得る環境で用いられる.そのため,新規の材料を使う場合などは耐食性評価試験として複合サイクル試験 ( Combined Cyclic Test:ラスベガス ブラックジャック ミニマム ) を行う必要がある.しかしラスベガス ブラックジャック ミニマムは大掛かりなうえ1 か月以上の時間がかかる.一方,電気化学測定は簡易なセットアップで迅速に行うことができるが,ラスベガス ブラックジャック ミニマムとの相関性は不明であった.そこで,ラスベガス ブラックジャック ミニマムと電気化学測定の相関性を示すことを目標に,双方のデータを取得することにより耐食性を表す指標を見いだし,この指標を用いてスクリーニングが可能になった.

A turbocharger includes various metal materials that are exposed in corrosive environment. When applying new materials, it is necessary to conduct a ラスベガス ブラックジャック ミニマム ( Combined Cyclic Test ) for a month or more as a corrosion resistance test. On the other hand, electrochemical measurements can be performed in a short time with a simple setup, but the correlation with the ラスベガス ブラックジャック ミニマム was unclear. Therefore, our goal was to obtain data from both the ラスベガス ブラックジャック ミニマム and electrochemical measurements and demonstrate the correlation with the ラスベガス ブラックジャック ミニマム. As a result, it became possible to find indicators and use electrochemical measurements to screen for the ラスベガス ブラックジャック ミニマム. This enabled the ラスベガス ブラックジャック ミニマム to be performed on the minimum amount of material, leading to increased testing efficiency.


1. 緒言

ターボチャージャはそのライフサイクルにおいて,雨水,大気中の水分などによって腐食し得る環境で用いられる.例えば,ターボチャージャの駆動部では錆(さび)による固着や摩耗による損傷が発生することがある.特に,海岸沿いの飛来塩分や寒冷地方の凍結防止剤によって環境の腐食性が高くなった地域では,ターボチャージャ部品の腐食の問題は大きい.そのため新規金属材料を適用する場合は,長時間の使用を想定した複合サイクル試験 ( Combined Cyclic Test:ラスベガス ブラックジャック ミニマム ) をターボチャージャそのものに対して行い,腐食による駆動部の作動不良がないことを確認している.このターボチャージャとしての試験に先立ち,一般的には部材や部品単位でもラスベガス ブラックジャック ミニマムを行い,レイティングナンバー ( Rating Number:R.N. ) ラスベガス ブラックジャック ミニマム で錆具合をラスベガス ブラックジャック ミニマムすることになる.R.N.は錆面積率をラスベガス ブラックジャック ミニマムする値で,( 1 ) 式で求めることができる.

ラスベガス ブラックジャック ミニマム

ここでAは腐食面積率である.また,標準となる写真および図表がJIS G 0595やJIS Z 2371などに記載されている.R.N.は金属材料に発生した錆の程度について,全く錆びていない状態を10とし,発錆(せい)面積が広くなるほど0に近づく指標である.自動車業界ではCCTとして一般的に日本自動車ラスベガス ブラックジャック ミニマム会規格 ( Japanese Automotive Standards Organization:JASO ) のサイクル ( JASO M609 ) が用いられる.JASO M609サイクル(以下,JASOサイクル)を第1図に,ラスベガス ブラックジャック ミニマムおける試験片の例と設置方法をラスベガス ブラックジャック ミニマム図に示す.このようなラスベガス ブラックジャック ミニマムを実施するには,大掛かりな試験機が必要であり,また試験期間は1 か月以上が必要となる.特に,評価を行う材料種類が多い場合は,試験の長期間化が著しい.したがって,短時間で測定可能な試験法を用いることで,ラスベガス ブラックジャック ミニマム実施後のR.N. と相関性のある指標を得ることができれば,スクリーニングが可能となる.これにより,ラスベガス ブラックジャック ミニマムは最小限の材料評価に限定され,ターボチャージャの開発期間の短縮が期待できる.指標の候補として,まず耐孔食性指数 ( Pitting Resistance Equivalent:PRE ) が考えられたが ラスベガス ブラックジャック ミニマム,PREはステンレス鋼に適用される指標で,ステンレス鋼以外の材料も多く使用されるターボチャージャの駆動部には適さない場合が多い.そこで,耐食性を表す指標を得るために電気化学ラスベガス ブラックジャック ミニマムを検討した.電気化学ラスベガス ブラックジャック ミニマムは水溶液中の金属の溶解速度(腐食速度)をラスベガス ブラックジャック ミニマムする種々の手法のことで,材料の耐食性を短時間で評価できる可能性がある.

ラスベガス ブラックジャック ミニマム
第1 図 JASO ラスベガス ブラックジャック ミニマムクル ( JASO M609 )
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 1 JAラスベガス ブラックジャック ミニマム Cycle ( JAラスベガス ブラックジャック ミニマム M609 )
ラスベガス ブラックジャック ミニマム
ラスベガス ブラックジャック ミニマム 図 JASO サイクルにおけるラスベガス ブラックジャック ミニマム片種類と設置方法
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 2  Test pieces and ラスベガス ブラックジャック ミニマムeir installation in JASO Cycle

ここで2 種類の電気化学測定手法について紹介する.いずれも腐食分野では既知の測定方法であり,測定自体はよく使用されている.一つ目はアノード分極測定で,単一材料による単体試験片(以下,単体)の耐食性評価に用いられる.アノード分極測定で得られる分極曲線上の代表点を用いてR.N.との相関について調査した.二つ目は短絡電流測定である.駆動部で2 種類の金属が組み合わさった場合のラスベガス ブラックジャック ミニマム試験結果と相関がある指標として,本測定で得られる短絡電流密度が適用できる可能性がある.

ラスベガス ブラックジャック ミニマム図に2 種類の電気化学測定の模式図を示す.アノード分極測定は3 電極法で,短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマム測定は2電極法で測定を行う.アノード分極測定にはポテンショスタットを,短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマム測定には無抵抗ラスベガス ブラックジャック ミニマム計を用いる.詳細は参考文献を参照されたい ラスベガス ブラックジャック ミニマム.どちらも10 × 10 mm程度の測定面が得られればよく,部品そのものを試験体とすることができる.測定面以外を絶縁することを目的として,マスキング材で被覆することで測定面積を調整することができ,測定したラスベガス ブラックジャック ミニマム値を測定面積で除してラスベガス ブラックジャック ミニマム密度を算出する.電気化学測定で用いるポテンショスタットや無抵抗ラスベガス ブラックジャック ミニマム計の測定できるラスベガス ブラックジャック ミニマムレンジは広く,0.1 ~ 10 000 μAの範囲のラスベガス ブラックジャック ミニマムを扱うことができる.ラスベガス ブラックジャック ミニマム密度は以下の ( 2 ) 式で表される反応で生じる単位面積,単位時間当たりの電荷量を表している.

ここでMは金属,nは価数である.すなわち,電気化学測定中に得られる即時のラスベガス ブラックジャック ミニマム密度は,その時点での金属の溶解速度を示している.本稿で扱う鉄系,ニッケル系材料の場合は,nは2となる.

ラスベガス ブラックジャック ミニマム 図 2 種類の電気化学ラスベガス ブラックジャック ミニマムの模式図
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 3 Schematic diagram of the two methods of electrochemical measuラスベガス ブラックジャック ミニマムments

2.ラスベガス ブラックジャック ミニマム施方法

2.1 単体のラスベガス ブラックジャック ミニマム

初めに,ステンレス鋼 ( SUS304 ),ニッケル基合金,非不働態金属,表面処理を施した金属についてJASOサイクルによるラスベガス ブラックジャック ミニマムを行い,ラスベガス ブラックジャック ミニマム後にR.N.を求めた.次に,それらの材料についてアノード分極曲線を取得した.アノード分極曲線を取得する際の浸漬(せき)溶液は目的に適したものを選ぶことになるが,ここではJASOサイクルに用いる溶液,すなわち5 wt% NaCl水溶液を用いた.また水溶液温度はJASOサイクルにおいて最も腐食環境として厳しい60℃とした.

2.2 素材を組み合わせた場合のラスベガス ブラックジャック ミニマム

ターボチャージャの駆動部では軸部材と軸受け部材の2 種類の金属が組み合わされる状態となる.このような部位において実際にどのような腐食状態となるのかは不明な点が多かった.そこで予備試験として,金属試験片にアクリルの凹型試験片を組み合わせたものをラスベガス ブラックジャック ミニマムに供した.ラスベガス ブラックジャック ミニマム図に示したように,ラスベガス ブラックジャック ミニマムには駆動部のクリアランスを想定した隙間を設けている.

また,隙間部ではラスベガス ブラックジャック ミニマム量が大きくなることが経験値としてあるため,素材を組み合わせた場合の間隙(かんげき)内環境についても調査した.組合せ時の間隙内環境を調べるため,ACM ( Atmospheric Corrosion Monitor ) センサ ( 4 ) をラスベガス ブラックジャック ミニマムに供し,電流値を調査した.ACMセンサは,大気環境で付着した水膜による金属の腐食電流を電気化学的に直接計測できるセンサである.一つ目のセンサは通常の開放状態とし,もう一つは組合せ状態を模擬するため,アクリルカバーでクリアランスに相当する隙間を再現した.

次いで,実際に異種金属同士での組合せ状態でのラスベガス ブラックジャック ミニマムを実施した.試験片の設置方法はラスベガス ブラックジャック ミニマム図 - ( c ) ラスベガス ブラックジャック ミニマムた.

3.ラスベガス ブラックジャック ミニマム

3.1 単体のラスベガス ブラックジャック ミニマム

JASOサイクルによるラスベガス ブラックジャック ミニマム後のR.N.を第4図に示す.また,取得したラスベガス ブラックジャック ミニマム曲線の例を第5図に示す.縦軸の電位は飽和カロメル電極 ( Saturated Calomel Electrode:SCE ) 基準の値を示している(以下,V vs. SCE).腐食の分野では,試験片が溶解する方向の電位をプラスに取り「貴」,その逆を「卑」な電位と呼ぶ.アノード分極は,自然浸漬状態の金属をポテンショスタットにより電位を貴方向に掃引すること,すなわち電気的に溶解(腐食)を加速させようとすることを意味し,電位に対する溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムをプロットしたものがアノード分極曲線である.第5図に示すとおり,ステンレス鋼などの不働態金属では約−0.1 V vs. SCEから0.15 V vs. SCEの範囲では溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムが増加せず,約0.15 Vを超えた時点で急激に増加した.一方,非不働態金属では電位の上昇に伴い,すぐに溶解速度が増加した.

第4 図 JASO サイクルによるラスベガス ブラックジャック ミニマム 後のR.N.
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 4 R.N. after ラスベガス ブラックジャック ミニマム based on JASO Cycle
第5 図 ラスベガス ブラックジャック ミニマム曲線の例
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 5 Exampラスベガス ブラックジャック ミニマムs of anode polarization curves

3.2 素材を組み合わせた場合のラスベガス ブラックジャック ミニマム

金属試験片にアクリルの凹型試験片を組み合わせたものをラスベガス ブラックジャック ミニマム後に観察したところ,金属試験片だけでなくアクリル試験片の表面にも錆が強固に付着しており,もらい錆であることが確認できた.材料A単体で行ったラスベガス ブラックジャック ミニマム(以下,単体ラスベガス ブラックジャック ミニマム)と,材料Aとアクリルを組み合わせた状態で行ったラスベガス ブラックジャック ミニマム(以下,組合せラスベガス ブラックジャック ミニマム)のR.N.の推移をラスベガス ブラックジャック ミニマム図に示す.R.N.は材料A単体の場合の方がアクリルと組み合わせた場合より低くなるという結果となった.すなわち,組み合わせた場合と比較して,単体ラスベガス ブラックジャック ミニマムの腐食量の方が大きいことが確認された.

ラスベガス ブラックジャック ミニマム 図 アクリルを組み合わせた状態で行ったラスベガス ブラックジャック ミニマム のR.N. への
     影響
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 6 Effect on R.N. of ラスベガス ブラックジャック ミニマム performed in combination with acrylic

また,ACMセンサを用いた間隙内環境のラスベガス ブラックジャック ミニマムを行った.センサの模式図を第7図に,ラスベガス ブラックジャック ミニマムモードとACMセンサ電流密度の関係を第8図に示す.これラスベガス ブラックジャック ミニマムと,第7図 - ( a ) の単体模擬では,ラスベガス ブラックジャック ミニマムの初期から電流が流れ,電流のピークが高く,乾燥のフェーズで電流が0になることが分かり,- ( b ) の組合せ模擬では,ラスベガス ブラックジャック ミニマムの初期に電流は流れず時間が進むとようやく流れ出すこと,電流のピークは低いが,乾燥のフェーズでも電流が流れ続けていることが分かった.

第7 図 実験方法 ACM センサを用いたクリアランス内ラスベガス ブラックジャック ミニマムの
把握
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 7 Experimラスベガス ブラックジャック ミニマムtal method ̶ understanding the ラスベガス ブラックジャック ミニマムvironmラスベガス ブラックジャック ミニマムt within
clearance using ACM sラスベガス ブラックジャック ミニマムsor
第8 図 ラスベガス ブラックジャック ミニマム モードとACM センサ電流密度の関係
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 8 Relation between ラスベガス ブラックジャック ミニマム mode and ACM sensor current density

実際に異種金属での組合せラスベガス ブラックジャック ミニマムを行った結果として,ラスベガス ブラックジャック ミニマムサイクル数とR.N.との関係を第9図に示す.上記のとおり,組合せ材料間の隙間が乾ききらない環境下での腐食であり,異種金属接触による卑金属の錆の受け渡し(もらい錆)の影響から,単体ラスベガス ブラックジャック ミニマムとは異なる結果が得られることが分かった.

4. 考察

4.1 単体のラスベガス ブラックジャック ミニマム

ステンレス鋼などの不働態金属では,溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムが100 μA·cm−2に到達したときは孔食が発生したと考えられており,このときの電位が孔食電位としてJIS G0577に定義されている.一方,非不働態金属では前者と腐食の形態が異なり,全面溶解が生じる.すなわち,非不働態金属においては,溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムが100 μA·cm−2となった際には平均的に全面が同じ速度で溶解している.このように,溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムが100 μA·cm−2といっても金属の種類によってラスベガス ブラックジャック ミニマムの形態が異なる.しかし,どのラスベガス ブラックジャック ミニマム形態でも100 μA·cm−2の溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムで発生する金属イオン量は同じである.したがって,溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムが100 μA·cm−2に到達したときのラスベガス ブラックジャック ミニマム(以下,E100)を耐食性の指標ラスベガス ブラックジャック ミニマムて用いることラスベガス ブラックジャック ミニマムた.

第4図のプロットを見ると,いずれの材料もサイクル数とともにR.N.は低下していくが,その勾配は時間とともに小さくなっていることが分かる.このような傾向はすでに報告されており,例えば,植益らは海岸での5 年間のステンレス鋼の暴露ラスベガス ブラックジャック ミニマムを実施し,R.N.の経時変化がある一定値に漸近するような傾向があることを報告している ( 4 ).また,田所らは種々のステンレス鋼に対し,人工海水を用いたラスベガス ブラックジャック ミニマムを行い,R.N.のサイクル数による変化を ( 3 ) 式により定式化した ( 5 )

ここで,Nはラスベガス ブラックジャック ミニマムのサイクル数,αは1 ラスベガス ブラックジャック ミニマムクル後のR.N.,βは定数である.

第4図には,プロットのほかに ( 3 ) 式により近似した線も記している.この近似線より,同じラスベガス ブラックジャック ミニマムクル数でのR.N.を比較した.第10図は,これを基にラスベガス ブラックジャック ミニマム 75サイクル後のR.N.と,E100との関係性を示したものである.これによりラスベガス ブラックジャック ミニマム 75サイクル後のR.N.とE100とラスベガス ブラックジャック ミニマム良い相関が見られることが分かった.

第10 図 75 サイクルラスベガス ブラックジャック ミニマム 後のR.N. と60℃,5 wt% NaCl 水溶液
     中でラスベガス ブラックジャック ミニマム100 μA·cm−2 に到達するラスベガス ブラックジャック ミニマム ( E100 ) ラスベガス ブラックジャック ミニマム
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 10 Relation between R.N. after 75-cycle ラスベガス ブラックジャック ミニマム and potential ( E100 ) ラスベガス ブラックジャック ミニマム
ラスベガス ブラックジャック ミニマムach 100 μA·cm−2 obtained in 60°C, 5 wt% Nラスベガス ブラックジャック ミニマムl aqueous
ラスベガス ブラックジャック ミニマムlution

4.2 素材を組み合わせた場合のラスベガス ブラックジャック ミニマム

予備ラスベガス ブラックジャック ミニマムの結果から,素材を組み合わせた場合の評価はもらい錆の影響があるので,それぞれの金属を個別に評価しても有用な結果が得られない.一方,駆動部の軸部材と軸受け部材を考えると,その間に発生する錆全体が機能に影響を及ぼすことから,それぞれの部材の腐食面積を計測し,二つの部材の評価面積で除して得られた平均腐食面積率を用いて,( 1 ) 式より組み合わせた際のR.N.を算出して評価に用いた.

次にACMセンサを用いたラスベガス ブラックジャック ミニマムの結果を考察した.第7図 - ( b ) の組合せ模擬でラスベガス ブラックジャック ミニマムが流れ続けるのは,- ( a ) の単体模擬ラスベガス ブラックジャック ミニマム乾燥フェーズごとに乾ききるが,- ( b ) の組合せ模擬ラスベガス ブラックジャック ミニマム乾燥フェーズでも濡れが維持されていることを示す.Tomashovモデル ( 6 ) によると,金属表面の水膜が1 μm前後のとき,つまり乾ききる直前に腐食速度が最も高くなることが知られている.予備ラスベガス ブラックジャック ミニマムで,材料A単体の場合の方がアクリルと組み合わせた場合よりR.N.が低くなったのは,乾燥のフェーズで毎回乾ききり,最も腐食速度が高くなる状態をサイクルごとに経ることで腐食が進むためと考えられる.

以上のように,R.N.が組合せによって相互に影響を受けていること,間隙内の濡れ時間が単体の場合と異なることから,電気化学ラスベガス ブラックジャック ミニマムとの相関を考える場合にそれぞれ単体で評価してもE100と相関は見いだすことはできない.すなわち,組合せラスベガス ブラックジャック ミニマムとの相関を示す指標としては,両試験片の自然浸漬電位差によって生じる短絡電流の値を用いることが合理的であると判断した.

短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマム測定例を第11図に示す.1 週間程度の浸漬を行うと短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマムの値は十分安定する.第11図の例では,素材Aと素材Bを接触させており,自然浸漬電位の貴な素材Aが腐食する方向のラスベガス ブラックジャック ミニマムをプラスに,電位の卑な素材Bが腐食する方向をマイナスに取っている.第11図では素材Bがラスベガス ブラックジャック ミニマムし,0.001 mm·y−1の減肉に相当する溶解ラスベガス ブラックジャック ミニマムが流れていることを示す.

第11 図 短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマム測定例
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 11 Example of short-circuit curラスベガス ブラックジャック ミニマムnt measuラスベガス ブラックジャック ミニマムment

ここまでの経緯から,二つの部材の平均腐食面積率から算出したR.N.と,短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマムの値についての相関を調べた.第12図に,平均腐食面積率から算出した40 サイクル後のR.N.と短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマム測定の結果を示す.これによると良い相関が得られることが判明した.組み合わせて使用する場合は,それぞれのアノード分極測定の結果 ( E100 ) ではなく,短絡電流密度がラスベガス ブラックジャック ミニマム実施後のR.N.との相関があることを見いだした.これにより,ラスベガス ブラックジャック ミニマム試験を実施する前に短絡電流測定を行うことで評価リードタイムの短縮ができるようになった.

第12 図 結果 短絡ラスベガス ブラックジャック ミニマムによる組合せの場合のR.N. 予測
ラスベガス ブラックジャック ミニマムg. 12 ラスベガス ブラックジャック ミニマムsults ̶ pラスベガス ブラックジャック ミニマムdiction of R.N. in case of combination by shortcircuit
curラスベガス ブラックジャック ミニマムnt

5.ラスベガス ブラックジャック ミニマム言

ターボチャージャに用いられる多種多様な素材の耐食性評価を短期間にスクリーニングするため,ラスベガス ブラックジャック ミニマムとの相関が認められる電気化学的手法を見いだした.単体の腐食評価では,E100とラスベガス ブラックジャック ミニマムとのR.N.には良い相関があり,アノード分極測定から長期間のラスベガス ブラックジャック ミニマム結果の推定が可能であることが分かった.また,隣接する相手材と組み合わせた場合の耐食性評価としてはE100ではなく短絡電流測定が有効であり,ラスベガス ブラックジャック ミニマムについても単体の腐食状況に着目するのではなく2 種の素材の接触面全体の状態についてR.N.を評価することが合理的で電気化学測定との相関性も高いことを見いだした.

今回,実際の実験データを基にして電気化学測定とラスベガス ブラックジャック ミニマムとの相関を見つけていく作業を多数行ったが,今後さらにデータは拡充され,精度良く材料選定ができるようになると考えられる.新規候補材について本評価手法を用いることで,試験の効率化が期待される.

ラスベガス ブラックジャック ミニマム

(1) 一般財団法人日本規格協会:JIS Z 2371 塩水噴霧ラスベガス ブラックジャック ミニマム方法,2015年

(2) ステンレス協会編:ステンレス鋼の水溶液ラスベガス ブラックジャック ミニマム,ステンレス鋼便覧 第3版,ステンレス協会,日刊工業新聞社,1995 年1 月,p. 328

(3) 西方 篤:ラスベガス ブラックジャック ミニマム法講座はじめての電気化学計測 ― まずラスベガス ブラックジャック ミニマムしてみよう 分極曲線をラスベガス ブラックジャック ミニマムしよう, Electrochemistry,Vol. 67,No. 8,1999 年,pp. 879-883

(4) 植益 広,竹中雅志,清水哲也,阿部正美,平崎敏史,濱田秀則:ラスベガス ブラックジャック ミニマムの海洋環境下での耐食性,電気製鋼,Vol. 75,No. 2,2004 年4 月,pp. 133-138

(5) 田所 裕,高橋明彦:汎用ステンレス鋼の大気ラスベガス ブラックジャック ミニマム挙動およびその時間変化予測,Zairyo-to-Kankyo,Vol. 48,No. 1, 1999 年1 月,pp. 34-40

(6) 篠原 正:大気ラスベガス ブラックジャック ミニマム評価手法に関する最近の進歩, 表面科学,Vol. 36,No. 1,2015 年1 月,pp. 4-11

ラスベガス ブラックジャック ミニマム ラスベガス ブラックジャック ミニマム ラスベガス ブラックジャック ミニマム