大学生研究テーマ治具用ヒーター活用事例
研究テーマを多く抱えている大学生を対象としたヒーターです。
「被加熱物」を確実に温めて、温度管理もしたい。 そんな時にお役に立ちます。
- 企業:株式会社スリーハイ
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2026年08月19日~2026年09月15日
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研究テーマを多く抱えている大学生を対象としたヒーターです。
「被加熱物」を確実に温めて、温度管理もしたい。 そんな時にお役に立ちます。
凍結トラブル解消の切り札! 設置場所を取らない コンパクト設計!
圧縮空気加熱装置 エアラインヒーター MH2KDタイプは、コンパクトで、加熱効率を高めるため加熱部が螺旋状通路となりこの通路内に多孔質物質が充填されており、空気の流れが乱流となり、且つ熱交換面積が非常に大きくなっています。また、熱源であるカートリッジヒータと加熱する空気とは直接接触しません。したがって、ヒーター寿命が長くなります。また、温度制御も空気の加熱温度で制御しますので、異常な高温になることがありません。(空気を止めた状態が長い場合、温度は上昇します)温度制御は熱電対を使用していますので精度よく温度を管理します。安全性を高めるため、本体温度が120℃になると、サーモスタットが働き、電源を切ります。 詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをご覧ください。
生ごみ処理機加熱用ヒーターです。
生ごみ処理機のバイオ型では発酵槽内の微生物による分解活性化や水分調節をおこなう為にヒーターが使用され、乾燥型では、ごみの乾燥や微生物の不活性化などにヒーターが利用されています。
発塵が無くクリーンルームで使用可能。高品質で安価なフィルムヒーター
●発塵がなくクリーンルームでの使用が可能 ●300℃の耐熱性があるので、高温の加熱にも最適 ●規格サイズも豊富、高品質で安価な熱源 ●ポリイミドフィルムを使用しており、機械的強度に優れている ●スパイラル加工も特注で可能。細管の取り付けが便利
【短納期】開発製造すべてを自社でしているため納期及び設計開発において柔軟に対応できます。
パイプ型、プレート型などの様々な形状のヒーターから抜群の加熱効果を誇る赤外線を、効率よく長寿命で照射するヒーターです。
標準タイプ200Lドラム缶の保温・加熱
ドラム缶の側面及び底面から加熱することにより内容物の粘性低下、固形化などに対応。内容物の残存をなくし原材料の効率の良い使用を促進します。
様々な形状で製作可能!熱効率が良く、均一な温度分布に好適なヒーターをご紹介
『フラットマイカヒーター』は、ステンレス箔を基本にした、発熱体を 絶縁材であるマイカ(雲母)で挟み込んだ製品です。 ワット密度が高く、厚さが1mm程度と薄いため、急速加熱・急速冷却が可能。 また面状発熱体のため、均一な温度分布を得る事ができ、さらに被加熱物に 対して接触面積が大きく、加熱効率が良好です。 穴あけ加工・切り欠き加工・円形加工等、様々な形状に製作できます。 【特長】 ■レスポンスが速い ■加熱効率が良好 ■温度分布が均一 ■様々な形状で製作可能 ■最高使用温度:350℃ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
電圧の変化で発光周波数を変えられます
FPH-50の特徴 1)中型です。 直径Φ50mm x 高さ67mmです。 機械の隙間に設置できます 焦点径は最小φ5mmです。 2)クリーンです。 非接触加熱で無媒体なので、超クリーンな加熱が出来ます。 3)安定した放射特性です。 4)立上りが早いので、加熱時間の短縮が出来ます。 5)発熱体の周波数管理ができます。 発熱体の温度を調節することで、遠赤外線のピーク周波数を管理することが出来ます。
熱風ヒーターの限界に挑戦し、 今まで不可能だった、真空引きを可能にしました。
真空チャンバーで高温の不活性ガスを使用する主な目的は、材料の酸化や変質を防ぎつつ、均一かつ効率的な加熱・冷却を行うことです。 窒素やアルゴンなどの不活性ガスを満たすことで、大気中での熱処理が不可能な精密部品や電子材料の加工が可能になります。 高温不活性ガスを使用する主な目的 酸化と汚染の防止 酸素や水分を排除した空間で不活性ガスを循環させることにより、高温下における金属や半導体材料の酸化・変色を完全に防ぎます 熱処理・ベーキング(脱ガス)の促進 チャンバー内を加熱しながら不活性ガスを導入または排気することで、材料表面や内部に吸着しているガス分子(水分など)を効率的に追い出します。 熱伝達による均一な加熱と冷却 真空のままでは熱の伝わりが放射や伝導に限定されますが、高温のガスを対流させることで、複雑な形状のワーク(被処理物)であってもムラなく均一に加熱・冷却できます
温度管理が容易で熱衝撃に強い!発塵の要素のないクリーンヒーター
◆熱によるダメージを受けやすい物質を素早く乾燥させるには“遠赤外線ヒーターによる加熱・乾燥”が最適です。 ◆従来のバッチ式乾燥から連続式の遠赤外線ヒーターによる乾燥に変更すると、大幅な時間短縮を可能にします。 ◆遠赤外線ヒーターによる乾燥は、熱風乾燥では達成できない絶乾に近い乾燥が狙えます。 ◆発塵の恐れの無いパネル型の遠赤外線ヒーターです。 ◆熱衝撃に強く耐熱性が高いので密着配列できます。
樹脂成形分野や半導体分野など!金型予備加熱や真空前水分除去に使用可能
『赤外線ハロゲンヒータ』は、優れた特性を活かして、樹脂成形分野をはじめ 自動車分野やPV分野、半導体分野など、さまざまな分野で利用されています。 シリコンやガラス、鋼鈑や炭素繊維などを加熱することが可能。 樹脂成形分野では、加熱対象はPET材や非球面レンズで、金型予備加熱や ペットボトル成型などに使用されています。 【特長】 ■高効率なエネルギー源 ■すばやい立ち上がり、立ち下がり ■光だからコントロール性が高い ■小型、クリーンな熱源 ■各種の配熱パターンや昇温スピードに対応 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
狭小スペースや複雑形状の加熱に好適!耐環境性に優れ、防水型も用意!
『カートリッジヒーター』は、独特の発熱線構成により端子が一方にまとまり、 突孔に挿入して使用できる工業用/産業用ヒーターです。 インサート式ヒーターなので、外部加熱が難しい狭小スペースや 複雑形状の被加熱体への加熱ができます。 ターミナル部は一般加熱型と防水型があり、使用条件や環境に 合わせた製作が可能です。 【特長】 ■標準、防水、フランジ、防水/フランジ、プラグ、防水/プラグを用意 ■単相用、3相用のものを用意 ■特殊内部構造を採用し、耐振動・耐ショック性に優れる ■特殊製法により使用本数を削減 ■コストダウンに貢献 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
貴社御指定仕様品も製作!多種多様な用途に適したカートリッジヒーターをご紹介!
当社が取り扱う、『カートリッジヒーター』をご紹介します。 ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げていますので、加熱物とヒーターの 間がピッタリしていればそれだけ熱伝導率が高く効率的。 ローレット型、片フランジ・スプリング型は、リード取出口の強度及 ヒーター固定と堅牢な構造に設計されたヒーターです。 各種常時在庫しています。貴社御指定仕様品も製作致しますので、 ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■熱効率が高い ■衝撃に耐える、堅牢構造 ■長寿命を保持 ■安定した絶縁性能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
耐酸石英ヒーター
●電源コード1.8m付(オプションにより長くすることも出来ます。) ●標準差し込みプラグ付。(オプションにて指定のプラグも用意いたします。)
生産効率を高める!重量物の予熱時間の短縮化、省エネルギー化を実現
鋳造用の金型には特に、鋳造前に金型を保護し歩留りを改善する必要があります。 そのため金型の予熱プロセスは重要なものになりますが、そのプロセス時間の 短縮化、省エネルギー化、均一加熱、作業環境の向上、温度制御などが大きな 課題となっています。 このような重量物の加熱であっても、赤外線を用いることができ、赤外線加熱 プロセスは生産効率化を高めることが可能。 エクセリタスは赤外線ヒーターメーカーとしての多種多様な産業で導入されてきた経験を基に、 効率化を創り出す重量物の加熱プロセスを提案しています。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
シリコンラバーヒーターや熱板ヒーターなどの工業用ヒーターの製作事例をご紹介!
幸電機製作所の工業用ヒーター製作事例をご紹介いたします。 「高圧型ヒーター」は、汎用のフランジ型ヒーターで主に大容量の ヒーターとして使用。ヒーターはステンレス製で、圧縮空気・腐食性ガス などの高圧気体の加熱に使用されます。 また「加熱ローラー」は、ローラーの加熱により、フィルム・ラミネート などの機械に使用され、ローラーにフッ素樹脂ラインングを施せば、 食品関係の装置にも適しています。 この他にも「シリコンラバーヒーター」や「熱板ヒーター」など、様々な 製作事例がございますので、ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。 【製作事例】 ■シリコンラバーヒーター ■高圧型ヒーター ■ホットノズル鋳込みヒーター ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
振動・衝撃に強く、金属面に均一な熱を効率良く供給します
耐振動性・耐衝撃性・耐過酷使用の特性を持ち、押出し機・成形加工機等、各種加工機の一定の面に対して、均一な加熱を要求される場合に最適です。 また安全性が高く、防爆型スペースヒーターとしても適しています。 形状は平面・円筒型・半円型等、鋳込むことが可能なものならば、用途に合わせてどんな形状にも製作できます。 詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをダウンロードしてください。
面状放射面全体が発熱するため、熱効率に優れています。あらゆる加熱、乾燥用の各種装置の性能向上に有効な遠赤外線ヒーターです。
遠赤外線は乾燥・過熱の分野で、非常に効率のよい方法として知られています。 あらゆる産業の加熱分野で、その有効性が認識されるにつれて広く浸透し、 数多くの実績を挙げております。東立電機の遠赤外線ヒーターは 面状放射面全体が発熱するので熱効率が大変優れています。 オールマイティに使用可能で、特に半導体・液晶・製薬分野にお勧めです。 使用方法、取付等についてはお気軽にご相談下さい。
カートリッジヒータ-(片端子ヒーター)は金型部に挿入して使用されるヒーターです。
カートリッジヒーター(片端子ヒーター)の特徴 1.局部加熱が無く、発熱部の温度分布が均一で、熱発散率が高い。 2.用途に応じて、発熱線も3~6本使用出来、発熱線自体に熱負荷が少ない。 3.加工方法により、小さなスペースに高ワットを入れられるので、高温加熱が可能であり、しかも長寿命である。 4.発熱線と絶縁物、外装管がプレスまたはスウェーディング加工により一体化されているので特に堅牢である。 様々な設計に対応できる製品を取り揃えることによって、お客さまのご利用方法に好適な設計をさせていただくことで納得のいく製品をご提供させていただいております。
使用環境に応じたテフロンヒーター
PTFE・PFAの種類のテフロンに適合します。 ・優れた耐薬品性 ・使用素材からの溶出物が少ない ・耐久性・耐熱性にも優れています。
円筒状の被加熱体に直接電熱線を巻付けたヒーター
『パイプヒーター』は、円筒状の被加熱体(ステンレス・アルミ・ ガラスパイプ等)に直接電熱線を巻付けたヒーターです。 (被加熱体と電熱線の間は耐熱マイカを挟み絶縁処理します。) 主に、小型のパイプ・取付スペースが限られている場合・大型でも バンドヒーターが取付不可の場合に使用します。 【特長】 ■円筒状の被加熱体に直接電熱線を巻付けたヒーター ■小型のパイプ・取付スペースが限られている場合に最適 ■大型でもバンドヒーターが取付不可の場合に対応可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ステンレス繊維シートを使用した面状ヒータです。加熱したい部分に密着し、効率的な伝熱が可能です。
【特徴】 ・ステンレス繊維シートを使用した面状ヒータ ・高いフレキシブル性により、被加熱体に面で接触し、効率的に伝熱 ・配管などの複雑な形状にも追従し、被加熱体にヒーターを巻きつけて伝熱することも可能 ・多孔質構造の特徴により、早く温まり、早く冷める ・独自の金属繊維シートによる均一な発熱 【用途例】 ・各種設備 ・装置用ヒーター(曲面部、狭所) など 本製品はお客様のご要望に合わせた仕様を設計し、カスタマイズして提供しています。 まずはご要望をお聞かせください。
優れた耐薬品性!液に触れる部分をすべてフッ素樹脂で被覆したヒーター
『エフロンヒーター』は、化学薬品などの被加熱液に触れる部分を すべてフッ素樹脂で被覆した電熱器です。 発熱体にはシーズヒーター及び電熱線を使用しています。 耐薬品性や耐溶剤性に優れるので、化学薬品・半導体処理液・洗浄液 といった腐食性の高い溶剤でも安心して加熱、保温がおこなえます。 また、非粘着性や純粋性も高いフッ素樹脂の特性によって、 海水や超純水などにもお使い頂けます。 【特長】 ■優れた耐薬品性 ■非粘着性 ■純粋性 ■熱効率 ■イージーオーダーでも約5日で納品 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
高周波誘導加熱により、ボルト作業時間と作業工数の大幅な削減!ボルトヒーター
『高周波ボルトヒーター』は、ナットおよびボルト表面は加熱しないので、 再加熱の場合でも、すぐに作業を開始することができる省エネ製品です。 高周波誘導加熱により、ボルト作業時間と作業工数の大幅な削減を実現します。 当社は、販売・レンタル・メンテナンスまですべて自社で管理しており、 標準仕様から特殊仕様まで、設計検討の上ご提案します。 さらに、装置だけのレンタルからスーパーバイザーの派遣も可能なほか、 保守契約およびリース契約での製品提供もできます。 【導入メリット】 ■従来作業からの大幅な時間短縮 ■作業員数の削減 ■加熱時間の管理がしやすい ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
不純物が入らなずきれいな加熱可能な大型ベアリングヒーター
『IHEシリーズ大型』は、油の保守管理が不用な大型ベアリング ヒーターです。 加熱ワークや使用するI型コアによる電気特性の変化を自動的に感 知し、常に最適な条件で加熱します。 操作パネル一つですべてのコントロールとモニターが可能で、遠隔操作用の 外部入出端子が標準装備されています。 【ラインアップ】 ■IHE1120 ■IHE1140 ■IHE2320 ■IHE2340 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
オーダーメイドで1台から製作!水用、油用、薬液・溶剤加熱用がございます
熱学技術では、水用、油用、薬液・溶剤加熱用の『プラグヒーター』を 取り扱っています。 加熱層の側面などに管用ソケットにて挿入口を設けて差し込み、ねじ込む だけで使用可能。液中に直接投入できるため、効率よく加熱が行えます。 シース材はステンレスを標準として、銅/鉄/チタン製の製作が可能で、 オーダーメイドで1台から承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 【特長】 ■管用ソケットにて挿入口を設けて差し込み、ねじ込むだけで使用できる ■液中に直接投入できるため、効率よく加熱が行える ■シース材はステンレスを標準として、銅/鉄/チタン製の製作が可能 ■必要な容量や設備サイズに合わせてヒーター形状を自由に曲げられる ■電圧、ヒーター容量、A寸法は用途や使用環境に合わせて自由に設定可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
乾燥工程に欠かせない赤外線乾燥炉の知っておきたいメリットとは?予備加熱の成功事例をご紹介!
『赤外線加熱技術シリーズ』は、真空紫外から中波長赤外線までの波長領域を網羅する工業用特殊光源を扱うへレウスノーブルライトジャパンが、生産工程に欠かせない熱源としての赤外線ヒーターの重要な要素について解説している技術資料です。 【掲載内容】 ■赤外線の併用により乾燥時間が短縮されるわけ ■成功事例「温風炉付きIRブースターで航空機のドアを効率的に製造」 ■成功事例「赤外線ブースターと電気温風炉の組み合わせで塗料乾燥を最適化」 ■成功事例「赤外線ヒーターによるコート乾燥で生産効率を向上」 ■成功事例「自動車サスペンションスプリングの粉体塗装 赤外線で仕上がり品質を向上する方法」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
槽の底面・側面に取付け、槽の外側から間接加熱します。
アルミ鋳込みヒーターは、シーズヒーターを鋳込んだもので熱伝導が良く均一に加熱されます。 タンクまたは槽内を有効に使用したい場合、直接ヒーターを入れられない(引火・腐食)場合などに用いられます。 槽の底面・側面に取付け、槽の外側から間接加熱します。メンテナンスなどで液を抜く手間が不要です。 ヒーター取付け面は機械加工を施してあります。 【ラインナップ】 ○アルミ鋳込みヒーター ALC型 ○アルミ埋め込みヒーター ALF型 ○アルミプレートヒーター ALP型 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
高効率なエネルギー源!加熱時間の短縮による処理能力の向上を実現します!
『ハロゲンランプヒーター』は、投入電力の85%以上を赤外線に変換、 放射する高効率なランプ式放射加熱源です。 消費電力の抑制は、ランニングコストの低減を実現。 熱容量の小さなタングステンフィラメントを発熱体とし、非接触での 高速昇降温が可能です。また、常時電力を消費する抵抗加熱源と異なり、 必要時ON、不要時OFFが可能であり、ランニングコストを低減します。 【特長】 ■高効率なエネルギー源 ■優れた昇降温性能 ■材料吸収特性にマッチングした光波長 ■高いコントロール性能 ■小型・クリーンな熱源 ■長寿命で一定のエネルギー放射 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ヒーター本数1/3、結線作業を1/2に削減可能!抜群の熱効率を持ったヒーター。特殊形状でも、1本から短納期で制作します!
特殊形状(平形)で厚みが薄いため、従来の丸型シーズヒーターより小さなRで曲げることが可能になり狭い空間に 大きな発熱面積をとることが可能になります。このため従来の丸形シーズヒーターよりも電力密度を下げることが可能になり、ヒーター表面の急激な温度上昇を抑えた加熱を実現できます。 【特長】 ■ヒーター本数と結線作業を削減 三相電源では、ヒーター本数を1/3に削減、結線作業を1/2に削減できます。 スーパーフラットヒーターは1本のヒーターで三相電源への直接接続が可能です。 ■加熱効率性が抜群に向上 接触加熱の場合、従来の丸型シーズヒーターの線接触に対して、 面接触で熱伝達されるため、ヒーターの加熱ロスを押さえ効率が上がります。 ■過昇温を抑えるスーパーフラットヒーター 特殊形状(平形)で厚みが薄いため、従来の丸型シーズヒーターより小さなRで曲げることが可能になり狭い空間に 大きな発熱面積をとることが可能になります。このため従来の丸形シーズヒーターよりも電力密度を下げることが可能になり、ヒーター表面の急激な温度上昇を抑えた加熱を実現できます。