微粒子のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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微粒子 - メーカー・企業25社の製品一覧とランキング

更新日: 集計期間:2025年11月05日~2025年12月02日
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微粒子のメーカー・企業ランキング

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  1. 積水化成品工業株式会社 東京都/化学
  2. 根上工業株式会社 石川県/化学
  3. 株式会社日本触媒 大阪府/化学
  4. 4 株式会社大阪ソーダ 事業開発本部 兵庫県/化学
  5. 5 大日精化工業株式会社 東京都/化学

微粒子の製品ランキング

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  1. 真球状ポリマー微粒子『アートパール』 根上工業株式会社
  2. 【新規開発品】焼結助剤 OS銀微粒子 紹介ムービー 株式会社大阪ソーダ 事業開発本部
  3. 接着剤・粘着剤用途向けポリマー微粒子 積水化成品工業株式会社
  4. 4 無黄変型ウレタン微粒子 「ダイミックビーズ」 大日精化工業株式会社
  5. 5 シリカ球状微粒子『シーホスター KEシリーズ』 株式会社日本触媒

微粒子の製品一覧

31~45 件を表示 / 全 96 件

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中空ナノアクリル粒子 溶剤分散体 透明低屈折・低誘電付与

空気層を有することから様々な特性(低屈折、低誘電、軽量、断熱)を付与することが可能なナノサイズの有機樹脂微粒子

粒子径がナノサイズ、粒子内部が中空となる有機樹脂微粒子です。 ナノサイズの粒子を1次分散するために、溶剤分散体での提供となります。 〇特長 (1) 粒子径がナノサイズで、粒度分布も揃っているため、材料に添加することで透明性の高い低屈折率膜が得られます。 (2) ポリマー微粒子のため、樹脂材料や有機溶剤との馴染みが良く、分散性に優れます。 (3) 無機系の中空粒子と比較して、有機系のNHシリーズは1粒子あたりの重量が軽いため、同重量添加した場合の粒子個数が多くなり、より大きな特性が得られます。 (4) 塗膜との親和性が高く、フィルムの折り曲げや打ち抜き加工時に、ひび割れ等が発生しにくいです。 (5) 中空構造により、低屈折率化以外に軽量化・断熱・低誘電化などの特性が期待できます。 〇低反射膜による映り込み比較 塗膜に添加することで屈折率が低下し、光の反射を低減します。 〇フィルム屈曲時の塗膜強度比較 TP-NHは樹脂組成であるため、有機系バインダーへの追従性が高く、耐屈曲性に優れた塗膜が得られます。

  • 映り込み比較.jpg
  • フィルム屈曲評価.jpg
  • プラスチック

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【技術記事】中空ポリマー微粒子の課題解決事例

5G対応の半導体用絶縁被膜材の開発で他社と差別化を図る!低誘電化を叶える、カスタマイズ可能な有機素材とは?

大容量のデータを高速で通信することができる、次世代移動通信システムの5G。 高周波数領域での信号の伝送損失を抑える、低誘電な半導体や基材の開発が求められている。 【課題のポイント】 樹脂改質だけでなく、添加剤によって低誘電化を促進したい ベース樹脂との相性が良く、カスタマイズ可能な添加剤が欲しい 【解決のポイント】 中空ポリマー微粒子は、粒子内部の空気層により低誘電化特性を付与できる 比重が軽く柔軟性があり、粒子径・組成・耐熱性などのカスタマイズも可能 記事詳細につきましては下記リンクよりご確認ください。

  • その他高分子材料

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ファンデーションをさらに高機能化! セルロース粒子『セルフロー』

化粧品原料として、長年の実績!植物由来の多孔質セルロース粒子をご紹介!

『セルフロー』は、多孔質で真球状のセルロース微粒子です。 滑らかな手ざわり、皮膚への低刺激性、吸水性・吸油性などの特長を有しているため、化粧品原料として好適。 多孔質のため吸水性・吸油性を有しています。 ファンデーションやアイカラー、ボディパウダーなどの化粧品に配合することにより、優れた風合い、伸び性、機能性を持つ商品を開発することができます。 【特長】 ■化粧品基材として、長年の実績がある ■植物性の素材のため、マイクロビーズ問題を解決 ■真球状で10μmの粒子で毛穴に入り、様々な機能性を付与 ■物理的および化学的に強度が高い ■ファンデーションに処方すれば長時間にわたり化粧くずれを防止 ■均一な塗布性をファンデーションに付与 ※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。

  • c-25img.png
  • c-25-img02.png
  • 化粧品素材、原材料

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メラミン樹脂微粒子『ハードビーズ』

光拡散、アンチブロックなどに!・高硬度・高屈折率の真球状樹脂微粒子

当社で取り扱う、メラミン樹脂微粒子『ハードビーズ』を ご紹介いたします。 グレードはM1(平均粒子径1μm)、M5(平均粒子径5μm)、 M10(平均粒子径10μm)をラインアップ。 また、屈折率は1.68、粒子硬度が76MPaとなっています。 【特長】 ■高硬度 ■高屈折率 ■屈折率:1.68 ■粒子硬度(MPa):76 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • その他高分子材料

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無黄変型ウレタン微粒子 「ダイミックビーズ」

柔軟性に優れた架橋ウレタン微粒子です。硬質樹脂の応力緩和に貢献します。

ダイミックビーズは懸濁重合反応によって合成するウレタン微粒子です。真球状でマイクロメートルオーダーの粒子径であり、組成や硬さ、粒子径の調整が可能です。 【特長】 ・ウレタンの高い柔軟性と復元性 ・シャープな粒度分布 ・硬質樹脂の応力緩和、低反り、加工時の割れ防止 ・各種有機溶剤に対する優れた分散性 ・架橋微粒子のため、高い耐熱性や湿熱信頼性 ・光拡散性 ・艶消し性

  • その他高分子材料

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機能性麟片状シリカフィラー サンラブリー

ナノサイズの厚みでミクロンサイズの直径を持つ、鱗片状シリカ微粒子

サンラブリーは、厚みがナノサイズの極薄片(鱗片)形状の二酸化珪素(SiO2)微粒子(一次粒子)が平行的に重なったミクロな二次粒子、あるいは二次粒子が更に三次元的に凝集した三次粒子の形状を有する新規な機能性微粒子です。粉体状と水中に分散したスラリー状の2種類があり、用途に合わせて最適な性状が選べます。

  • コーティング剤
  • そのほか消耗品

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液体の微粒子を、気体中から分離除去! 『デミスター』 

ガス中に飛沫同伴される液体の微粒子(ミスト)を、気体中から分離除去する用途に使用される

ガス中に飛沫同伴される液体の微粒子(ミスト)を、 気体中から分離除去する用途に使用されます。 ワイヤーメッシュデミスターは、高い捕集効率と 低圧力損失を実現した製品で、粒径 5~10μのミスト除去に使用されます。 【構造】 細い金属線で編まれた網を、2枚1組としてウェーブ加工を施し、 互いの稜線が重ならない様に交互に何層にも重ね合わせ形成されています。 【材質】 デミスターグリッド:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,           SUS329J4L,ハステロイ,チタン,PVC(U-PVC,C-PVC),           PVDF,FRP デミスターパッド :SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,ハステロイ,           ニッケル、チタン,銅,モネル,インコネル,           フッ素樹脂(ETFE,FEP,PFA),サランロック

  • その他理化学機器

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真球状微粒子『エポスター MVシリーズ』

優れた耐熱性・耐溶剤性!フィルム用アンチブロッキング剤や光拡散剤用途で高い評価を得ている真球状微粒子

エポスターMVは、当社が独自の技術で開発した平均粒子径2~10μmのアクリル系架橋物の真球状微粒子です。 耐熱性、耐溶剤性、分散性に優れ、各種フィルムのアンチブロッキング剤や光拡散剤用途で高い評価を得ています。 【特長】 1.耐熱性、耐溶剤性に優れています。 2.ポリオレフィン等の樹脂や溶媒に対して分散性が良好です。

  • その他高分子材料

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熱硬化樹脂球状微粒子『エポスターシリーズ』

耐熱性、耐溶剤性に優れる!高い屈折率を有する熱硬化樹脂球状微粒子

『エポスターシリーズ』は、メラミン樹脂およびベンゾグアナミン樹脂を原料とする熱硬化樹脂球状微粒子です。 耐熱性・耐溶剤性に優れ、0.1~9μmの範囲で粒子径制御が可能。 樹脂骨格(高い窒素原子密度)に由来し、正帯電性を示します。 3タイプの樹脂構造で、9種類の標準品番をご用意しています。 【特長】 ■耐熱性・耐溶剤性に優れている ■0.1~9μmの範囲で粒子径制御が可能 ■高い屈折率(n=1.66)を有している ■樹脂骨格(高い窒素原子密度)に由来し正帯電性を示す ※詳しくは外部リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他高分子材料

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多機能親水性微粒子 RX-6-AQシリーズ

親水性付与、結着、空孔形成に新たなソリューション!

RX-6-AQシリーズは、当社独自モノマーを用いて開発したサブミクロン多機能親水性微粒子です。 低粘度の水分散体を実現することで従来の親水性有機微粒子の課題であった水系組成物への配合性を高めています。それにより、各種コーティング剤やフィルムへの親水性やアンチブロッキング性の付与が期待できます。また、微粒子設計技術により、結着性、空孔形成性、吸湿性を強化したラインナップも取り揃えております。

  • その他高分子材料

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光拡散用微粒子

完全な球形、精確なサイズ、極めて狭い粒径分布などの特徴を持ち、滑らかさ、分散性、耐熱性、耐候性が優れた微粒子

単分散有機高分子微粒子であるPMMA、PS、P(MMA/S)と有機シリコンの光拡散微粒子製品をラインアップしています。 製品特性: ※ 粒径均一 ; ※ 粒径分布が狭い; ※ 分散性が良好で、オーバーラップや凝集がない; ※ 光拡散効率が高い; ※ 純度が高く,汚れがない。※ 耐熱性が優れている; ※ 兼用性が良く,効率よく基質に分散できる; ※ 機械強度と高度が高い; ※化学安定性が良い; ※ 有機溶剤に溶解しない。 ※透過率が高く、屈折率が調整可能。 製品技術指標: 外観 純白 形状 球形 水含有 < 2% 屈折率  有機高分子微粒子 1.49 - 1.59  有機シリコン微粒子 1.43 密度(25℃)  有機高分子微粒子 1.05 - 1.20 g/ml  有機シリコン微粒子 1.32 - 1.43 g/ml 耐熱性  有機高分子微粒子 250 - 270 ℃  有機シリコン微粒子 350 ℃ (失重 2-3%)

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スベーサ―用ポリマー微粒子

非常に狭い粒径分布を持ち、基板に損傷を与えることなく、パネルの厚みを正確に制御することができ,クリアリティが高い製品製造に寄与

高度に架橋されたポリマーからできた単分散性の微粒子であり、細かいサイズの刻みで豊富な仕様でラインアップされ、 LCDやPDLCなどの分野で広く使用されています。公認の測定器具(Beckman Coulter Counter Multisizer)と公認の方法により測定され、 また、測定の正確性を確保するために、毎回の測定前にトレース可能な標準粒子NISTにより校正を行います。 微粒子製品のイオン含有量は液晶の品質に直接影響を与える可能性があるため、製造および洗浄プロセスでは、脱イオン水を使用し、 製品は定期的にサンプリング検査されます。 製造プロセスでは、欧州連合RoHS指令で禁止されている物質は使用されておらず、RoHSで禁止されている有機物や重金属も含まれていません。 製品特性 ※ 粒径は非常に均一で、変動係数 CV は 3.5% 未満です。 ※ 単一分散性が優れており、オーバーラップや凝集がありません。 ※ 純度が高く、汚染物質が含まれていません。 ※ 機械的強度が高いです。 ※ 優れた耐熱性、耐寒性、および耐化学性を持っています。

  • その他高分子材料

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複合材質黒色微粒子

高分子ポリマーと二酸化ケイ素の複合材質により造られた黒色微粒子で純粋な黒色の底色を持ち、その黒色度は他社製品と差を付けています。

高分子ポリマーと二酸化ケイ素の複合材質黒色微粒子は、黒色度は他社製品と差を付けています。褪色の心配がなく、 お客様の特別な要求を満たすことができます。 現在、4.0µm、6.0µmなどの主流サイズが量産されており、その他のサイズの製品も特注品として納期2週間ほどで 提供できるようになっています。 製品特性 ※ 粒径は非常に均一で、変動係数 CV は 3.5% 未満です。 ※ 単一分散性が優れており、オーバーラップや凝集がない。 ※ 純度が高く、汚染物質がない。 ※ 機械的強度が高い。 ※ 耐熱性、耐寒性、および耐薬品性に優れている。

  • 複合材料

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蛍光ポリスチレン微粒子

蛍光ポリスチレン微粒子は、高輝度の蛍光色素を含む単分散のポリスチレン微粒子です。

蛍光ポリスチレン微粒子は、蛍光色素は微粒子内部に埋め込まれており、蛍光の消滅を効果的に防止し、 環境要因が蛍光強度に与える影響を軽減します。同時に、表面には元の官能基が保持されており、免疫分析、 検査などに影響を与えません。このシリーズの微粒子の発光波長は、可視光全域(460 nmから750 nm)を カバーしており、励起波長は発光波長よりも30–40 nm低いです。蛍光ポリスチレン微粒子は、 サイドフロークロマトグラフィー、貪食研究、孔径サイズ測定、バイオチップ、マイクロ流体制御などの 研究分野で広く使用されています。 蛍光微粒子の発光スペクトルは、蛍光発光ピーク波長のの波長範囲所在色に基づいて命名されます。

  • その他高分子材料

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着色ポリスチレン微粒子

内部着色技術により、微粒子の色が豊かで安定し、表面に染料が漏れないため、微粒子表面の共有結合効率と検出感度が向上します。

白色ポリスチレン微粒子を基にした着色ポリスチレン微粒子は、独自の内部着色技術によって製造されています。 内部着色技術により、微粒子の色が豊かで安定したものであり、表面に染料が漏れないため、微粒子表面の 共有結合効率と検出感度が向上します。カルボキシル基で修飾された着色ポリスチレン微粒子は、共有結合によって抗原、 抗体などと結合し、側面免疫クロマトグラフィーや乳液凝集試験などに広く使用されています。虹色の全色を カーバーするシリーズの微粒子仕様を提供しており、産業化および研究分野の様々な実験ニーズに対応できます。

  • 化学薬品

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