理化学機器の製品一覧

  • 分類:理化学機器

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【重量物の取り扱いによる作業負担を軽減!】お客様の課題を解決した導入事例5選を収録!ワークに応じた無料相談、テストも受付中!

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  • その他搬送機械

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室温から-13°Cの強冷風!ご使用環境によりコンボタイプかセパレートタイプを選択可能!

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2024/4/10(水)~2024/4/12(金)名古屋 ものづくり ワールド 2024出展のご案内

三和式ベンチレーター株式会社は、ポートメッセなごやで開催される 2024ものつくりワールド(名古屋)に出店いたします。 弊社も大型冷風機、涼暖ビエントの展示をおこないます。 日時:2024/4/10~2024/4/12    開場:AM10:00~ 場所:名古屋ポートメッセ(第1展示会場) ※弊社ブース:19-1 お時間が御座いましたら、ご来場頂ければ幸いです。

負極スラリーは粘度と分散の両立が鍵。量産まで再現できる工程設計

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  • 乳化・分散機
  • 真空脱泡機
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CNT分散は工程で決まる。凝集を制御し導電性を安定化

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高固形分スラリーで分散できない理由とは?分散不良が発生する原因と解決のための設計ポイント

高固形分スラリーの分散工程では、「粘度が高くなりすぎて混ざらない」「ダマが解砕できない」といったトラブルが発生します。その主な原因は、粒子同士の接触頻度が増加し、凝集力が強くなることにあります。固形分濃度が高くなるほど粒子間距離が短くなり、粒子同士が互いに干渉し合うことで流動性が低下し、分散エネルギーが十分に伝わらなくなります。また、粒子が密集することで流れが制限され、せん断が局所化しやすくなるため、未分散領域や凝集塊が残存しやすくなります。さらに、高固形分状態では粘度上昇も伴うため、循環不良や滞留の発生により、工程内の分散状態にばらつきが生じやすくなります。特にバッチ処理では混合ムラや処理履歴の違いがそのまま品質差となり、再現性の確保が難しくなります。高固形分条件で安定した分散を実現するためには、単にせん断力を高めるだけでなく、粒子間相互作用を考慮した分散設計と、流動とせん断を同時に制御する工程設計が重要です。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仕組みを構築することで、高固形分でも均一で再現性の高い分散が可能となります。

CNTの分散状態を壊さず安定化するインライン連続式プロセス(分散機)

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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。

分散は装置で決まらない。工程設計で決まる電子材料分散システム

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量産で失敗する前に検証する。スラリー分散の再現性を事前に確認

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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。

強力な渦流 によるピンポイントのブローに最適なエアーノズルです。

  • ステンレス容器

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ノズルの 回転運動によって周囲360°をくまなくブローするエアーノズルです。

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コンパクトで保管しやすい形状のタンク内蔵型が新登場

  • ステンレス容器

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自動フラップ折込・上下貼り・サイドベルト駆動カートンシーラー

  • ステンレス容器

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1台で2役。高効率な安全管理を一気に実現

  • ステンレス容器

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MI1WST-73FNMは、超音波を使用して風速・風向、複数のセンサーで、温度・湿度、気圧を測定します。

  • ステンレス容器

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MI1UV4CH-249Mは、試験波長範囲を自動で識別し、UVA、UVB、UVC、UVVのUV出力とエネルギーを同時に測定します

  • ステンレス容器

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粉体供給から分散・脱泡・移送まで。 高粘度スラリー対応の分散機ラインを構築。

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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。

高粘度スラリーの連続処理・安定分散に対応したインライン分散機システム

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粘度と分散効率の関係とは?高粘度条件で分散が難しくなる理由

分散工程において、粘度は分散効率に大きく影響する重要な要素です。一般に、粘度が高くなるほど流動性が低下し、粒子に分散エネルギーが伝わりにくくなります。 粘度が低い場合、液体は流れやすく、せん断エネルギーが系内に広く伝わるため、粒子の凝集は比較的解砕されやすくなります。一方、粘度が高くなると流動が局所化し、せん断が装置近傍に偏りやすくなります。その結果、十分なエネルギーを受ける粒子とそうでない粒子が混在し、分散状態にばらつきが生じます。 また、高粘度条件では粒子同士の移動も制限されるため、凝集体同士の衝突や解砕が起こりにくくなります。これにより、見た目には混ざっていても、内部に未分散領域が残るケースがあります。 分散効率を高めるためには、粘度に応じて適切なせん断条件と流動設計を行うことが重要です。特にインライン連続処理では、流れの中で粒子に均一なせん断を与えることができるため、高粘度条件でも分散エネルギーを効率よく伝達することが可能です。 分散工程では、粘度の影響を考慮しながら、流動・せん断・処理時間を最適化することが、安定した分散品質を実現するためのポイントとなります。

正極・負極スラリーの高粘度分散に対応。 連続処理による品質安定化と量産スケールアップを支援。

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粘度と分散効率の関係とは?高粘度条件で分散が難しくなる理由

分散工程において、粘度は分散効率に大きく影響する重要な要素です。一般に、粘度が高くなるほど流動性が低下し、粒子に分散エネルギーが伝わりにくくなります。 粘度が低い場合、液体は流れやすく、せん断エネルギーが系内に広く伝わるため、粒子の凝集は比較的解砕されやすくなります。一方、粘度が高くなると流動が局所化し、せん断が装置近傍に偏りやすくなります。その結果、十分なエネルギーを受ける粒子とそうでない粒子が混在し、分散状態にばらつきが生じます。 また、高粘度条件では粒子同士の移動も制限されるため、凝集体同士の衝突や解砕が起こりにくくなります。これにより、見た目には混ざっていても、内部に未分散領域が残るケースがあります。 分散効率を高めるためには、粘度に応じて適切なせん断条件と流動設計を行うことが重要です。特にインライン連続処理では、流れの中で粒子に均一なせん断を与えることができるため、高粘度条件でも分散エネルギーを効率よく伝達することが可能です。 分散工程では、粘度の影響を考慮しながら、流動・せん断・処理時間を最適化することが、安定した分散品質を実現するためのポイントとなります。

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メッシュの隙間をカバーし、小物や袋物の落下、キャスターの落ち込みを防止します。 高耐荷重の『ダイヤボード』を使用しております。

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MI1M-294NAMは、温度・湿度・露点温度・湿球温度を測定表示できる高精度・多機能型のデジタル温湿度計です。

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MI1UVS-236Mは、11種類のプローブに対応可能な紫外線強度計です。

  • ステンレス容器

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MI1G-611Hは、CO2濃度、周囲温度、相対湿度、リアルタイムクロックを計測する4in1 CO2モニターです。

  • ステンレス容器

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この一台が、温度クランプの常識を変える。

  • ステンレス容器

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真空ゲージに、美しいフォルムと鮮明なディスプレイ。

  • ステンレス容器

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60mm高輝度大形ドットLED表示!軽量コンパクト 測定値循環表示で暑熱環境が一目瞭然

  • ステンレス容器

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混練、加熱、破砕、搬送、エンジニアリングなど日工が取り扱う機器や設備を掲載した総合カタログ!

  • ミキサー・攪拌器

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ステンレス製、容器・部品加工なら、おまかせください!

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  • 石材加工機械
  • その他半導体製造装置

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食品関係のエンドユーザー様よりご相談いただき問題解決した事例をご紹介

  • ミキサー・攪拌器

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粉砕装置メーカー様よりご相談!粉砕処理品の輸送配管で発生する付着を防止した事例

  • ミキサー・攪拌器

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ブローディスク設置により一発でラットホール現象は解消した事例をご紹介!

  • ミキサー・攪拌器

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当機器の無償お貸出しも可能!既設プラントのトラブル解決事例

  • ミキサー・攪拌器

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高密度ポリエチレンの粉砕材ホッパーで発生するブリッジの解決事例!

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8個のブローディスクを2個ずつ時間差でエアーON!何ら問題なくお客様の課題は解決した事例

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ブリッジ、ラットホール、粉が詰まるというトラブルが、お客様の予想よりも簡単に解決!

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機種選定・配置計画などのお手伝い、ならびに当機器の無償お貸出し対応を行っています!

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配置や制御は重要!即時に導入いただき、お客様の課題はカンタンに解決

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ブローディスクの機種の中でもエアー量の多い20タイプ(BD-20S-B)をお勧めしご採用!

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ブローディスク・ブローディスクミニのお貸出しが可能!迅速にお送りします

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試験成績書も提出可能!ご興味をお持ちのお客様はお気軽にお貸出しをご依頼ください

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ブローディスクミニ6個を高さ違いで3個ずつ設置!下段と上段はチドリの位置に

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食品衛生試験に適合!金属検出機やX線検査機で検知することを目的とした機種

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コントローラーC-SV1で4個にブローディスクミニを同時にエア-ON/OFF!

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ノッカー等で性能満足な場合でもブローディスクで大幅コストダウンを!

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ホッパー図面と粉体サンプルから推奨する機種・配置ならびにそのコストをご案内した事例

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