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2026/08/05

砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2026)パネル出展と新製品展示

RAMPF Group Japan株式会社 RAMPF Group Japan株式会社
8/31(月)~9/2(水)に東北学院大学にて開催される砥粒加工学会学術講演会「ABTEC2026」に、RAMPF Group Japanはパネル出展いたします。 【ABTEC2026の詳細はこちらから→】https://www.scoop-japan.com/kaigi/abtec/ このたびは、RAMPFドイツ本社が新開発した超軽量ミネラルキャスティング「EPUMENT Ultralight FLOW」を国内初公開いたします。比重が約0.7と従来品の1/3以下で、流動性も良いため、部品内部の複雑かつ狭い空間にも充填が可能(☆本製品は、充填専用です)。もちろん、ミネラルキャスティング特有の優れた減衰性は従来品と変わらず。「減衰性は上げたいが、重くなっては困る」というお悩みを解消します。 カタログやサンプルも展示いたします。ご関心ある方は、できましたら是非とも仙台の地にお越しください!
EPUMENT Ultralight FLOW(イメージ)
EPUMENT Ultralight FLOW(イメージ)
開催日時 2026年08月31日(月) ~ 2026年09月02日(水)
【開場時間】8/31(月) 10:00~16:00,9/1日(火) 9:20~17:00,9/2(水) 9:20~15:00
会場 東北学院大学 五橋キャンパス(〒984-8588 仙台市若林区清水小路3-1) アクセス情報:https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/access/をご参照ください。
参加費 有料 会員資格の有無、イベント内容等により異なります。詳細はご確認ください。
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ハイブリッド:ミネラルキャスティングと各種構造材料との組み合わせ

鋳物や製缶体との相性は抜群です!

ミネラルキャスティングに興味はあるけれど… →強度が足りないのでは? →初期投資(型費)がかかるのでは? →鋳物や製缶体をゼロから置き換えるのは面倒では? とお考えのあなたにお勧めなのが、RAMPFの提案するハイブリッド構造「エプフィル(EPUFILLⓇ)」です。鋳物や製缶体のすき間に充填するだけで、ミネラルキャスティングの特徴である優れた減衰性と熱特性をプラスできます。 ◎鋳物や製缶体で強度を確保できます。 ◎構造体のすき間にミネラルキャスティングを充填するだけなので、型費はゼロ。 ◎既存の構造体が使えるので、新設計の煩わしさもゼロ。 更に、流動性の良いDIY用キット「エプセルフ(EPUSELF)」を選べば、振動テーブルは不要!御社の現場でも充填できます(※ただし充填量や構造体のすき間形状に左右されますので、事前お打ち合わせをお勧めします)。 また新規設計は必要になりますが、構造解析による「鋳物の軽量薄肉化+ミネラルキャスティングの性能=理想のハイブリッド構造」も実現可能。今までにない新しいカタチが、あなたの手によって生まれます。是非お問い合わせください!

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機械構造体 高機能材料 ミネラルキャスティング/ミネラルキャスト

《大型マシニングセンタから各種産業用機械まで》抜群の環境性能と機械的高性能を両立※各種アプリケーション実績進呈中

ミネラルキャスティングは、大きな将来性をもつエンジニアリング素材です。 【特徴】 ・高い振動減衰性:加工精度の向上に寄与します。 ・優れた熱安定性:加工精度や稼働率の向上に貢献します。 ・常温注型で製造され、また高精度な接着が可能なため設計の自由度が大きくなります (配線、ダクト、ガイド取付座の事前埋め込みが可能)。 ・製造時のCO2は、80%近く削減可能です(鋳物比、ドイツ本社調べ) ・絶縁性材料です。 ・耐水性、および多くの切削油や冷却剤に対する耐性を有します。 ・豊富にある材料を用いエコロジカルに生産しているため、長期的に安定した供給が可能です。 ・X線の遮断性を有します(一部製品)。 ・良好なリサイクル性:粉砕して道路工事の砕石に利用されます。 【紹介動画は以下のURLからご覧ください】 https://www.youtube.com/watch?v=1LyzKSPOTIA ※各種アプリケーション実績進呈中 ※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ください。

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ミネラルキャスティング/ミネラルキャスト

高度にダイナミックな生産技術のための革新的な問題解決策

高度にダイナミックな機械エンジニアリングの用途と技術のための振動減衰マシンベッド材料 ミネラルキャスティングは、大きな将来性をもつエンジニアリング素材です。厳選された鉱石とエポキシ樹脂を基材とする高品質結合剤が、優れた特性、幅広い設計オプション、実感できる経済的メリットをもつマシンの構成部材を生み出します。 この先端素材は切削油、冷却剤などに対する高い耐性を備えるとともに、効率的に資源を利用した製造で高度な環境保護を実現し、環境に優しい廃棄とリサイクルと可能にします。 【お客様のメリット】 > 最新の生産工程により、変わらぬ素材特性(剛性、強度、振動・衝撃減衰性など)を確実なものとします。 > 低い注型温度、革新的な精密技術と接着技術により、最高の精度、卓越した機能性、高められた機能集約を実現します。 > 素材に合わせた設計と高性能テクノロジーで極めて高いコストパフォーマンスを実現(加工および組立時間の短縮、高い生産稼働率、納期の短縮)

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DIY用ミネラルキャスティング キット EPUSELF【エプセルフ:英語】

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EPUFILL(エプフィル):製缶体へのミネラルキャスティング充填技術【英語】

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ミネラルキャスティング/ミネラルキャスト フライヤー

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【セミナー】気候変動対応に求められる 需要側GXとエネルギー利用の転換

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[講 師] SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 公共政策調査部 上級研究員 尾形 和哉 氏 [重点講義内容] 気候変動対策は、再生可能エネルギー・水素・原子力など供給側の脱炭素だけでなく、企業活動における省エネ、電化、燃料転換、行動変容を進めることが不可欠です。 本講演では、化石燃料依存リスクが企業経営に与える影響、各国政府の危機対応、企業に求められる需要側GXを整理し、社内外に定着させるためのコミュニケーションの要点を解説します。 [講演項目] 1.なぜ今、需要側から気候変動対応を考えるのか 2.化石燃料依存リスクと企業経営への影響 3.各国政府にみるエネルギー危機対応と需要側対策 4.企業に求められる需要側GX 5.需要側GXを社内外に定着させる方法 6.質疑応答/名刺交換

2026年08月06日

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9/2Webセミナー 未来を実装する光半導体センサ技術

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急成長する光半導体センサ市場を背景に、光センサの基礎から最新応用事例までを体系的に解説するセミナーです。光電効果や半導体の基礎、PD・イメージセンサ・SiPM・SPADなど主要デバイスの特徴、波長・感度・応答速度・ノイズなど設計・選定のポイントをわかりやすく説明します。 さらに、自動運転向けLiDAR、医療・ヘルスケア機器、産業機器、IoT・スマートホームなどの最新導入事例を紹介し、事業化に向けた応用戦略や市場動向を学びます。商品企画、事業開発、マーケティング、研究開発、設計技術者まで幅広い方を対象とし、明日からの製品開発や事業戦略に活かせる知識を提供します。

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8/28Webセミナー プラスチック・繊維資源循環

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廃プラスチックや繊維廃棄物の資源循環をテーマに、リサイクル技術とバイオマスプラスチックの最新動向を体系的に解説します。マテリアル・ケミカル・サーマルリサイクルの特徴や課題、国内外の規制・市場動向に加え、複合材料や混紡繊維など難リサイクル素材への最先端アプローチを紹介します。 特に、マイクロ波選択加熱による混紡繊維・複合材料の高度分離技術や、バイオマス資源を活用した循環型社会の実現に向けた技術開発、カーボンニュートラルへの貢献について詳しく解説します。プラスチック・繊維・化学・リサイクル業界の技術者、研究者、製品開発・事業企画担当者、サステナビリティ推進担当者など、資源循環技術の最新動向を学びたい方に最適な内容です。

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8/25Webセミナー 吸熱発電による低温熱資源化

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工場排熱や環境熱など、これまで利用が難しかった低温熱を新たなエネルギー資源へ転換する「吸熱発電」の最新技術を解説します。本セミナーでは、従来のゼーベック型熱電変換とは異なる発電原理を持つ半導体増感型熱利用発電(STC)を中心に、その原理、材料設計、発電・冷却メカニズム、最新研究成果、実証試験の状況まで紹介します。 また、カーボンニュートラル実現に向けた未利用熱活用の重要性や、工場・データセンター排熱の資源化、エネルギー産業への応用可能性についても解説します。脱炭素関連技術者、研究者、エネルギー・製造業の技術者、新規事業企画担当者など、次世代エネルギー技術を体系的に学びたい方に最適な内容です。

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9/8Webセミナー 水性塗料設計・顔料分散技術

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水性塗料の設計技術と、顔料分散・塗膜品質向上に必要な実践知識を体系的に学べるセミナーです。水性塗料の基本構成や製造方法、水性樹脂の設計、水特有の課題をはじめ、顔料分散剤の役割や選定方法、添加剤の活用技術について詳しく解説します。 さらに、乾燥・成膜過程で発生する顔料凝集や、ワキ・タレ・ハジキなどの外観不良、塗膜品質低下の原因を整理し、評価方法と具体的な改善策を紹介します。水性塗料・インキの研究開発、生産技術、品質管理に携わる技術者や、分散性・外観品質の改善に取り組む方に最適な内容です。

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