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フィルム(ウレタン樹脂) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

更新日: 集計期間:2026年08月19日~2026年09月15日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

フィルムの製品一覧

31~39 件を表示 / 全 39 件

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【リハビリテーション向け】生体電極用フィルム MFX-1100

切る。貼る。測る。神経刺激も、この一枚で。

リハビリテーション分野、特に神経刺激においては、身体の動きに追従し、安定した信号伝達を可能にする電極が求められます。長時間の使用や皮膚への負担を考慮すると、低インピーダンスで剥がれにくい、柔軟な電極材料の重要性が増しています。SilkyLink MFX-1100は、これらのニーズに応えるために開発された、薄く柔軟な電極材料です。必要な形状に切断・打ち抜いて使用できるため、試作から製品開発までをスムーズに進めることが可能です。 【活用シーン】 ・神経刺激療法における電極パッド ・リハビリテーション機器との連携 ・身体への装着が容易なアプリケーション 【導入の効果】 ・身体の動きに追従し、安定した信号伝達を実現 ・皮膚への負担を軽減し、快適な使用感を提供 ・試作・開発期間の短縮に貢献

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【ゲーム向け】生体電極用フィルム MFX-1100

ゲーム体験を深める感情認識に、この一枚で。

ゲーム業界において、プレイヤーの感情を正確に読み取ることは、より没入感のある体験や、パーソナライズされたゲームデザインを実現するために重要視されています。感情認識技術の進化に伴い、プレイヤーの生体信号を非侵襲的かつ高精度に取得できる電極ソリューションが求められています。しかし、従来の電極材料では、装着感、皮膚への追従性、信号の安定性に課題がありました。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題を解決し、ゲームにおける感情認識の可能性を広げるために開発されました。 【活用シーン】 ・ゲームコントローラーへの組み込み ・VR/ARヘッドセットへの装着 ・ゲームプレイ中の生体信号モニタリング 【導入の効果】 ・プレイヤーの感情変化をリアルタイムに把握 ・ゲーム難易度やストーリー展開の自動調整 ・よりパーソナルなゲーム体験の提供

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【航空宇宙向け】生体電極用フィルム MFX-1100

宇宙飛行士の状態把握を、この一枚で。

宇宙飛行士の健康状態や生体情報を正確に把握することは、ミッションの成功と安全確保のために不可欠です。宇宙空間という特殊な環境下では、身体への負担や機器の信頼性が厳しく問われます。従来の電極材料では、身体の動きへの追従性や、X線検査時の制約などが課題となる場合があります。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題に対応し、宇宙飛行士の状態把握をサポートするために開発された電極材料です。 【活用シーン】 ・宇宙飛行士の心電、筋電、脳波などの生体信号モニタリング ・宇宙服や生命維持装置への統合 ・宇宙空間での身体変化の長期的な追跡 【導入の効果】 ・身体の動きに追従し、安定した信号取得が可能 ・X線検査時も装着したまま撮影可能(社内評価) ・必要な形状に加工しやすく、迅速な試作・開発を支援

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【研究開発向け】生体電極用フィルム MFX-1100

切る。貼る。測る。 心電も、筋電も、脳波も。この一枚で。

生体信号の研究開発においては、身体の動きに追従し、安定した信号測定が可能な電極材料が求められます。特に、長時間の測定や、被験者の負担軽減、そしてX線検査など、多様な条件下での使用が想定される場合、電極の柔軟性やX線透過性は重要な要素となります。従来の電極形成工程は、試作や開発に時間を要する場合があります。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題に対応し、研究開発の効率化を支援します。 【活用シーン】 ・心電図、筋電図、脳波測定の試作・開発 ・ウェアラブル生体センサーの開発 ・医療機器のプロトタイピング ・生体信号モニタリングシステムの開発 【導入の効果】 ・電極形成工程の簡略化による開発期間の短縮 ・身体の動きに追従する柔軟な電極による測定精度の向上 ・X線検査への対応による、測定プロセスの柔軟性向上 ・低インピーダンスによる安定した信号取得

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【教育向け】生体電極用フィルム MFX-1100

学習集中度向上をサポートする、次世代の生体電極。

教育現場や研究分野では、学習者の集中度や生体反応を正確に把握することが、効果的な学習支援や研究の進展に繋がります。特に、学習中の脳波や筋電といった生体信号を、学習者の動きを妨げることなく、かつ安定して計測できる技術が求められています。従来の電極では、装着の煩わしさや、身体の動きによるノイズ、長時間の使用における皮膚への負担などが課題となることがあります。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題を解決し、学習者の集中度向上に貢献する可能性を秘めた、薄く柔軟な電極材料です。 【活用シーン】 ・学習者の脳波計測による集中度分析 ・運動学習における筋電活動のモニタリング ・教育用バイオフィードバックシステムの開発 ・遠隔学習における学習者の生体反応の把握 【導入の効果】 ・学習者の身体的負担を軽減し、自然な状態での計測が可能 ・身体の動きに追従し、ノイズの少ない安定した生体信号を取得 ・長時間の計測でも快適な装着感を提供 ・試作・開発段階での迅速な評価と製品化を支援

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【自動車向け】生体電極用フィルム MFX-1100

運転者の状態を、この一枚で。心電・筋電・脳波計測に。

自動車業界、特に運転者の状態をモニタリングする分野では、身体の動きに追従し、長時間の使用でも安定した計測が可能な電極材料が求められます。運転中のわずかな動きや、長時間の装着による皮膚への負担は、計測精度に影響を与える可能性があります。また、万が一のX線検査が必要となった場合でも、電極を貼り付けたまま対応できることが望まれます。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題に対応するため、薄く柔軟な電極材料として開発されました。必要な形状に切断・打ち抜いて使用できるため、試作・製品開発をスムーズに進めることが可能です。 【活用シーン】 ・運転者の生体信号(心電、筋電、脳波)のモニタリング ・ドライバーの疲労度や注意力の変化検知 ・先進運転支援システム(ADAS)との連携 ・自動車内での快適な装着感 【導入の効果】 ・身体の動きに追従し、計測精度の維持 ・X線検査にも対応可能(社内評価) ・ペースト調合・乾燥工程不要で、開発期間の短縮 ・低い皮膚-電極インピーダンスによる安定した計測

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【ロボティクス向け】生体電極用フィルム MFX-1100

ロボティクス操作インターフェース向け:切る、貼る、測る。この一枚で。

ロボティクス分野の操作インターフェースでは、装着者の生体信号を正確かつ安定して取得することが求められます。特に、身体の動きに追従し、長時間の使用でも快適性を保つ電極材料は、インタラクティブな操作や生体フィードバックを実現する上で重要です。従来の電極材料では、柔軟性や皮膚への密着性、信号ノイズといった課題が生じることがありました。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題に対応し、ロボティクスにおける操作インターフェースの性能向上に貢献します。 【活用シーン】 ・ロボットアーム操作時の筋電位計測 ・装着型ロボットの動作補助における生体信号モニタリング ・リハビリテーションロボットにおける運動意図の検出 ・ヒューマン・ロボット・インタラクションにおける生体情報取得 【導入の効果】 ・身体の動きに追従する柔軟性による、快適な装着感と安定した信号取得 ・低い皮膚-電極インピーダンスによる、クリアな信号検出 ・X線検査中も装着可能なため、開発・評価時の利便性向上 ・必要な形状に加工できるため、多様なインターフェース設計に対応

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【高齢者ケア向け】生体電極用フィルム MFX-1100

見守りに、心電・筋電・脳波を。この一枚で、すべて。

高齢者ケアの現場では、対象者の健康状態を継続的に把握し、異常の早期発見に繋げることが求められます。特に、心電や筋電、脳波といった生体情報のモニタリングは、日々の健康管理や緊急時の対応において重要な役割を果たします。しかし、従来の電極材料では、装着感や皮膚への負担、長時間の使用における安定性などに課題がありました。SilkyLink MFX-1100は、これらの課題に対応し、高齢者ケアにおける見守り用途での生体情報計測をサポートします。 【活用シーン】 ・在宅での健康状態モニタリング ・施設でのバイタルサイン測定 ・リハビリテーション時の生体信号計測 ・緊急時の状態把握 【導入の効果】 ・身体の動きに追従しやすく、快適な装着感 ・低インピーダンスで安定した信号測定 ・X線検査にも対応可能(社内評価) ・必要な形状に加工して手軽に利用可能

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【遠隔医療向け】生体電極用フィルム MFX-1100

切る。貼る。測る。 心電も、筋電も、脳波も。この一枚で、すべて。

遠隔医療分野における健康モニタリングでは、患者の身体に装着する生体電極の安定した性能と、長時間の使用に耐えうる快適性が求められます。特に、正確な生体信号の取得は、診断の精度に直結するため、皮膚とのインピーダンスの低さや、身体の動きに追従する柔軟性が重要となります。SilkyLink MFX-1100は、これらのニーズに応えるために開発された、薄く柔軟な電極材料です。必要な形状に切断・打ち抜いて使用できるため、試作から製品開発までをスムーズに進めることが可能です。 【活用シーン】 ・在宅での心電、筋電、脳波モニタリング ・遠隔での患者状態の継続的な監視 ・医療機器への組み込み 【導入の効果】 ・低インピーダンスによる高精度な信号取得 ・身体の動きに追従する快適な装着感 ・ペースト不要で、手軽な電極作製が可能

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