医薬・食品関連の製品一覧

  • 分類:医薬・食品関連

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100万回繰り返しても壊れない!確実動作と高耐久性・低価格のマットスイッチ。工作機械のオプションなどにも。納期ご相談ください。

  • センサ

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直径30mm程度から8インチ、高ライフタイム、1万オームを超えるような高抵抗も対応可能!薄化、チップ加工もアレンジいたします!

  • その他半導体
  • 加工受託
  • ウエハー

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「長時間動きがない」を検知し管理会社様へ通知。カメラ不要・工事不要で既存の居室に後付けでき、お試し導入から始められます。

  • 2026-07-06_IPROSサブ画像1_検知項目.png
  • 2026-07-06_IPROSサブ画像2_設置.png
  • 2026-07-06_IPROSサブ画像3_通知の流れ.png
  • 2026-07-06_IPROSサブ画像4_プライバシー.png
  • 安全管理
  • センサ
  • その他 センサー

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溶けない・ダマになるを事前に解決。プロテインの分散性をテストで検証

  • IKA+shibuya .png
  • IPROS29562848587318290804.png
  • 乳化・分散機
  • 真空脱泡機
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー

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バッチとローターステーター.jpg

ラボから量産で結果が変わる理由とは?スケールアップで分散品質が崩れる原因と対策

ラボでは良好な分散結果が得られたにもかかわらず、量産化した途端に品質が安定しないという課題は、多くの現場で発生します。その主な原因は、スケールの違いによって分散条件が再現されていないことにあります。ラボ装置では、装置サイズが小さいためエネルギー密度が高く、せん断や流動が均一に伝わりやすい一方、量産設備ではスケールが大きくなることで、同じ回転数や処理時間では分散エネルギーが不足しやすくなります。また、装置構造や流動パターンの違いにより、粒子が受けるせん断履歴や滞留時間にばらつきが生じ、結果として分散状態に差が発生します。さらに、単純なスケールアップでは、流速や滞留時間、せん断強度といった重要なパラメータが一致しないため、ラボと同じ結果を再現することは困難です。このような課題を解決するためには、単なる装置サイズの拡大ではなく、分散エネルギー密度や流動条件を基準としたプロセス設計が重要となります。インライン連続処理のように、粒子が一定条件で処理領域を通過する設計とすることで、スケールが変わっても再現性の高い分散品質を実現することが可能です。

客室内の転倒や長時間不動をフロントのPC・スマホへ通知。カメラを使わないので客室にも置け、工事不要で試せます。

  • センサ
  • エリアセンサ
  • その他 センサー

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病室・個室・トイレの転倒と長時間不動を検知し、ナースステーションのPC・スマホへ通知。カメラ不要で夜間の見回りを軽減。

  • センサ
  • エリアセンサ
  • その他 センサー

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カメラ不使用で転倒・離床・長時間不動に気づける見守りセンサー。工事不要で後付けでき、トライアル(PoC)からお試しいただけます。

  • motion_catch_img2.png
  • センサ
  • その他 センサー

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会議室や個室の在室把握を、カメラを使わずに|MotionCatchのオフィス向け用途をご紹介します|製品資料と比較表もダウンロードいただけます

オフィスの在室把握に使える見守りセンサーとして、MotionCatchをご紹介します。 ミリ波レーダーとAIで、人の動きや在室の状況を非接触で把握します。カメラを使用せず映像も記録しないため、会議室・個室・執務エリアなど、カメラを置きにくい場所でも導入をご検討いただけます。 【こんな場面に】 ・会議室が実際に使われているかの把握 ・個室や執務エリアの在席・離席の把握 ・不在が長く続いていないかの確認 壁面または天井に設置でき、既存の空間になじみやすい構成です。 製品資料と見守りセンサー比較表は、下記の関連カタログよりダウンロードいただけます。設置できる部屋の条件や台数のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

工場の自動化ラインでの活用事例多数!防塵対応でラベルやインクが飛び散らない為、クリーンルーム環境でも活用OK

  • 業務用プリンタ
  • ラベラー
  • ラベラー

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ラベル印刷・貼付変幻自在

  • 業務用プリンタ
  • ラベラー
  • ラベラー

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研究現場で大活躍!試験管・シリンジやスクリュー瓶・バイアル瓶もキャップしたまま印刷貼付可

  • 業務用プリンタ
  • ラベラー
  • ラベラー

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分散工程の課題、図面レベルで整理します

  • IKA+shibuya .png
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  • 乳化・分散機
  • 粉体供給装置
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー

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プロセスフロー図 .png

分散プロセス設計とは何か?品質を安定させるための重要ポイント

分散工程において、装置の性能だけでは安定した品質は得られません。重要なのは、材料特性や工程条件を踏まえたプロセス全体の設計です。これを分散プロセス設計といいます。 分散品質は、せん断の強さだけでなく、流動状態や滞留時間、投入方法など複数の要素によって決まります。これらの条件が適切に設計されていない場合、局所的な未分散やばらつきが発生し、安定した品質を維持することが難しくなります。 例えば、粉体投入時の濡れ不良や、流動の偏りによる滞留領域の発生は、ダマや未分散の原因となります。また、せん断エネルギーが十分であっても、すべての粒子に均一に作用しなければ、分散状態に差が生じます。 そのため、分散工程では「流動」「せん断」「処理時間」を一体として設計することが重要です。これにより、すべての粒子に同一の分散履歴を与えることが可能となり、均一で再現性の高い分散品質を実現できます。 特にインライン連続処理では、流れの中で条件を一定に保ちやすく、プロセス設計の再現性を確保しやすいという特徴があります。分散プロセス設計は、品質安定化とスケールアップ成功の鍵となる重要な考え方です。

ダマ・沈降を抑え、プロテインを溶解します。

  • IKA+shibuya .png
  • インライン固液混合パイロットプラント.jpg
  • IPROS29562848587318290804.png
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー
  • 粉体供給装置
  • 飲料製造装置

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分散トラブル.png

分散トラブルの原因とは?凝集・沈降・ばらつきが発生する理由と分散工程で見直すべき設計ポイントを解説

分散工程において、凝集が解消されない、沈降が発生する、粒度分布が安定しないといったトラブルは多くの現場で発生しています。これらの問題は装置の性能だけでなく、粒子特性や分散条件、工程設計の不整合によって引き起こされます。例えば、分散エネルギーが不足している場合、粒子は一次粒子まで解砕されず凝集が残存します。また、せん断条件や流動状態が適切でない場合、均一な分散が得られず、沈降や品質ばらつきの原因となります。特に高粘度系や高固形分スラリーでは、わずかな条件差が結果に大きく影響します。さらに、バッチ処理では混合ムラや滞留時間のばらつきにより、再現性の確保が難しくなります。これらの分散トラブルを解決するためには、単に装置を変更するのではなく、粒子特性・分散エネルギー・流動設計を含めたプロセス全体の最適化が重要です。インライン連続処理のように条件を一定に保つことで、安定した分散品質と再現性の確保が可能となります。

分散は装置で決まらない。工程設計で決まる樹脂分散システム

  • IKA+shibuya .png
  • インライン固液混合パイロットプラント.jpg
  • IPROS29562848587318290804.png
  • 乳化・分散機
  • 真空脱泡機
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー

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プロセスフロー図 .png

分散プロセス設計とは何か?品質を安定させるための重要ポイント

分散工程において、装置の性能だけでは安定した品質は得られません。重要なのは、材料特性や工程条件を踏まえたプロセス全体の設計です。これを分散プロセス設計といいます。 分散品質は、せん断の強さだけでなく、流動状態や滞留時間、投入方法など複数の要素によって決まります。これらの条件が適切に設計されていない場合、局所的な未分散やばらつきが発生し、安定した品質を維持することが難しくなります。 例えば、粉体投入時の濡れ不良や、流動の偏りによる滞留領域の発生は、ダマや未分散の原因となります。また、せん断エネルギーが十分であっても、すべての粒子に均一に作用しなければ、分散状態に差が生じます。 そのため、分散工程では「流動」「せん断」「処理時間」を一体として設計することが重要です。これにより、すべての粒子に同一の分散履歴を与えることが可能となり、均一で再現性の高い分散品質を実現できます。 特にインライン連続処理では、流れの中で条件を一定に保ちやすく、プロセス設計の再現性を確保しやすいという特徴があります。分散プロセス設計は、品質安定化とスケールアップ成功の鍵となる重要な考え方です。

電池スラリーの品質は工程で決まる。研究から量産まで再現できる分散機を含んだ工程全体設計

  • カーボン混合液.jpg
  • IKA+shibuya .png
  • インライン固液混合パイロットプラント.jpg
  • IPROS29562848587318290804.png
  • 乳化・分散機
  • 真空脱泡機
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー

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分散は装置で決まらない。工程設計で決まる接着剤分散システム

  • IKA+shibuya .png
  • インライン固液混合パイロットプラント.jpg
  • 乳化・分散機
  • 真空脱泡機
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー

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スラリー分散の再現性を、工程設計からつくる。(分散機 含む)

  • カタログ表紙.png
  • IKA+shibuya .png
  • インライン固液混合パイロットプラント.jpg
  • IPROS29562848587318290804.png
  • 乳化・分散機
  • 真空脱泡機
  • 分散・乳化装置・ホモジナイザー

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微粉末供給システム.png

なぜ粉体は安定供給できないのか?~低かさ密度粉体で発生する供給ムラの原因とは~

低かさ密度粉体や微粉体では、「供給量が安定しない」「脈動する」「ブリッジして落ちない」といったトラブルが多く発生します。特にCNTやカーボンブラック、フレーク粉体などは、粒子同士が絡みやすく、流動性が低いため、一般的な粉体供給では安定した定量供給が難しくなります。 粉体供給が不安定になると、瞬間的な濃度変動が発生し、後工程の分散品質や粘度、導電性などにも大きく影響します。実際には「分散不良」と見えている問題でも、原因が粉体供給側にあるケースは少なくありません。 また、低かさ密度粉体では、ホッパー内でのブリッジやラットホール、空気巻込みによる供給脈動が発生しやすく、単純にフィーダー能力だけでは解決できない場合があります。安定供給を実現するためには、粉体特性に応じたホッパー設計、供給方式、搬送条件、投入方法を含めた工程全体の設計が重要です。 当社では、ロスインウェイトフィーダーを用いた定量供給から、インライン分散装置との連携まで含めた固液混合プロセスをご提案しています。粉体供給から分散までを一体で設計することで、高機能材料においても安定した製造条件の構築を支援します。

「搬送物の繊細な保護」と「清掃・メンテナンスの極致」を兼ね備える電動昇降反転機

  • 粉体搬送装置
  • 食品搬送装置
  • コンベア

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