粉体機器の製品一覧
- 分類:粉体機器
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【ワイヤーハーネス・コネクタの検査工数を削減】50社以上で導入!1度だけで導通検査・端子抜け検査が行えるワイヤーハーネス治具
- その他の自動車部品
2箇所吐出口があり便利 充電バッテリーを採用し、環境・ランニングコストに配慮しています 圧力が高いので高所等のグリース給油も可能
- 粉体供給装置
難溶性物質・粗大粒子の均一・安定化を目指す研究開発者必見!誰でも簡単にナノ粒子試作が可能です!※デモ機貸出・無料テスト試験実施中
- 乳化・分散機
- 微粉砕機
![画像.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/107/49857/IPROS9971748134940935120.jpg?w=280&h=280)
【解説資料】食品・薬品に欠かせない!粉体混合機 を登録しました。
食品や薬品の生産工程では欠かせない、粉体混合機。 弊社のステンレス容器も、受け容器など装置の一部として活躍しています。 粉の撹拌は、液体の撹拌のように攪拌機を用意すれば すぐにできるというものではありません。 粉は流動的に動かないため、ムラなく混合するためには 専用の機械が必要です。 この資料では、数ある粉体混合機の中から 一般的なものをいくつかご紹介いたします。
装置はハーフサイズ、能力はなんとダブルサイズ! ラッセルファイネックスの振動篩が世界中で愛用される理由を紹介!
- ふるい・振とう器
![postimage-airlock.png](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/2b1/165593/IPROS34247538042373019995.png?w=280&h=280)
【POWTEX東京2024 出展のお知らせ】世界中で愛用されているRUSSELL FINEX振動篩・ろ過機を展示します
例年通り弊社は、東京ビッグサイトで開催されるPOWTEX2024に出展します!! 今回の展示では、世界中で評価されているRUSSELL FINEXの振動篩やろ過機など納入後のリピート率が非常に高い装置を中心に展示予定です ▼展示会概要▼ 会場: 東京ビッグサイト東ホール1・2・3 開催日: 2024年11/27(水)~11/29(金) 9:30~17:00 ブース番号: 3D-52 ▼展示予定装置の概要▼ 1. 振動篩 鉄粉や小麦粉の篩分け・分級にお悩みの方に最適! コンパクトながら従来の振動篩の2倍以上の能力を誇ります リピート率の高さがその実力の証です 2. ろ過機(EF) 油やインクなどの異物除去に特化したろ過機でフィルターバック不要で、 ランニングコスト削減&トラブルもほぼ無し。異物除去がスムーズに行えます 3. 固液分離機 (LSS) 果汁ジュースの製造など、液体と固体の分離をお探しの方へ! 歩留まりの改善に優れ、確実な分離で効率的な製品づくりをサポートします *なお、展示装置の内容が変更になる可能性がございます。予めご了承ください
ーー900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする、超音波プローブの製造技術を開発ーー
- 超音波洗浄機
- その他工作機械
- ホモジナイザー
![IMG_0821.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/743/31742/IPROS2174323313129600900.jpg?w=280&h=280)
超音波プローブの超音波発振制御による非線形伝搬制御技術を開発
超音波システム研究所は、 オリジナル製品:超音波テスター専用プローブに関する、 超音波<発振制御>技術を応用した、 高調波を含めた超音波伝搬状態をコントロールする技術を開発しました。 超音波を利用した 洗浄、加工、表面処理、検査、・・・への新しい基礎技術です。 弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と 抽象代数学の超音波モデルにより 基礎実験の確認から、効果的な超音波加工方法として開発しました。 様々な分野への応用・利用が可能になると考えています 各種コンサルティングにおいて提案・対応していきます。 振動特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境 autcor:自己相関の解析関数 bispec:バイスペクトルの解析関数 mulmar:インパルス応答の解析関数 mulnos:パワー寄与率の解析関数
![GD_Beads.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/728/91592/IPROS890882400094547002.jpg?w=280&h=280)
【ビールミル用粉砕メディア】 カタログを公開しました
ビーズミルに使われる粉砕メディアの品質は、ビーズミルの性能と耐久性に 大きく影響します。 ビューラーの粉砕メディアは、長年にわたりビーズミルの開発・製造に携わってきた 経験をもとに、ビーズミル向けに品質が最適化されています。 すべて安定化セラミックで製造されており、バッチ認証を受けています。 詳しくは下記カタログをご覧ください。
メガヘルツ超音波の発振制御が容易にできる超音波システムーー超音波プローブの伝搬特性を評価する技術を応用ーー
- その他表面処理装置
- めっき装置
- ホモジナイザー
![IMG_8129.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/679/102671/IPROS36969922515368772865.jpeg?w=280&h=280)
超音波発振制御システム(20MHz)カタログ 2025.01.07
超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波の発振制御が容易にできる 「発振システム(20MHz)」を製造販売しています。 システム概要(超音波発振システム(20MHz)) 内容(20MHzタイプ) 超音波発振プローブ 2本 ファンクションジェネレータ 1式 操作説明書 1式(USBメモリー) 特徴(20MHzタイプ) *超音波発振周波数 仕様 20kHz から 25MHz *出力範囲 5mVp-p~20Vp-p *サンプリングレート:200MSa/s 市販のファンクションジェネレータを利用したシステムです 目的に応じたファンクションジェネレータをセットにして 見積価格を提案します 標準参考例 発振システム20MHz 10万円(消費税10%込み)~ ファンクションジェネレータの価格・・・により変わります
あらゆる工場で使用可能。高磁力なので微細な鉄粉、金属片(磁性体)を吸着除去します。
- その他実装機械
- 配管材
- その他粉体機器
<破砕できるか試してみたいモノはありませんか?>破砕中の粉塵飛散を最小限に抑制!二重扉構造のためクリーンで安全安心。
- 破砕機
![910500デモ設備集塵ライン増強完成写真20240408_0.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/5cd/160260/IPROS86571102832930827691.jpeg?w=280&h=280)
デモプラントの集塵設備を増強しました!
弊社富山本社にあるクロスフローシュレッダデモプラントの集塵設備を増強しました。 セパレータ、サイクロンも新調し、より精度の高い実験が可能になりました。 破砕実験はリンクよりお申し込み可能です。ご依頼お待ちしております。
![IMG_0401.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/dc6/70399/IPROS16650189963131477336.jpeg?w=280&h=280)
メガヘルツの超音波洗浄器
超音波システム研究所は、 超音波洗浄器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 1-100MHzの音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする 超音波洗浄技術を開発しました。 超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、 精密洗浄・加工・攪拌・・・への新しい応用技術です。 各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により 20W以下の超音波出力で、1000リッターの水槽でも、 対象物への超音波刺激は制御可能です。 弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と 抽象代数学の超音波モデルにより 非線形現象の応用方法として開発しました。 ポイントは 治工具(弾性体:金属・ガラス・樹脂)の利用です、 対象物の条件・・・により 超音波の伝搬特性を確認することで、 オリジナル非線形共振現象(注1)として 対処することが重要です 注1:オリジナル非線形共振現象 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる 超音波振動の共振現象
![20180807a.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/20e/46761/IPROS24881099188387622639.jpeg?w=280&h=280)
創業15周年(超音波システム研究所)ーー超音波技術に関するコンサルティング対応ーー
この度 超音波システム研究所は 2024年8月7日をもちまして 創業15周年を迎えることとなりました 今後も、起業理念を大切にしていきたいと思います 超音波システム研究所<理念> 「われわれの最も平凡な日常の生活が何であるかを 最も深くつかむことによって 最も深い哲学が生まれるのである 学問はひっきょうLIFEのためなり。 LIFEが第一等のことなり。LIFEなき学問は無用なり。」 西田幾多郎 深い哲学に基づいた 実験(物として物を観察すること)により 超音波の有効利用を広めていきたいと考えています <<超音波システム研究所>> 2024年8月7日 超音波システム研究所 代表 斉木 和幸 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)
--超音波の非線形現象(音響流)を制御する、ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術の応用--
- その他表面処理装置
- 超音波洗浄機
- その他粉体機器
![IMG_7528.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/67a/162397/IPROS40582002711192921940.jpeg?w=280&h=280)
キャビテーションと音響流の最適化プロセスーーオリジナル超音波システムのコントロール技術ーー
--抽象代数モデルと超音波の実験・検討サイクル-- (共振現象と非線形現象の最適化技術) 超音波システム研究所は、 オリジナル超音波システム(音圧測定解析・発振制御)による、 超音波伝搬状態の各種解析結果を、 抽象代数モデルに基づいて、超音波振動の相互作用を最適化(注)する、 超音波<ダイナミック制御>技術を開発しました。 注:共振現象(低調波)と非線形現象(高調波)を 論理モデルに基づいて発振制御条件の設定によりコントロールする これまでの制御技術に対して、 各種伝搬用具を含めた、超音波振動の伝搬経路全体に関する 新しい測定・評価パラメータ(注)により 超音波利用の目的(洗浄、攪拌、加工・・) に合わせた、 最適な制御状態を設定・実施する技術です。 これは具体的な応用がすぐにできる方法・技術です コンサルティングとして提案・対応しています (ナノレベルの精密洗浄・攪拌・加工・・実績が増えています) 注:パラメータ: パワースペクトル、自己相関、バイスペクトル、 パワー寄与率、インパルス応答特性、ほか
![IMG_8688.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/857/78977/IPROS04365062498454739060.jpeg?w=280&h=280)
「音響流の制御技術」に関する基礎実験
「音響流の制御技術」に関する基礎実験 (超音波テスターによる<測定・解析・制御>の技術) 超音波システム研究所は、 超音波テスターによる、 治工具や流水の音響特性・振動モードを 目的に合わせて、効果的に利用する 超音波<洗浄・加工・撹拌・改質・化学反応・・・>に適した 「音響流の制御技術」を開発しました。 <<音響流>> 一般概念 有限振幅の波が 気体または液体内を伝播するときは、 音響流が発生する。 音響流は、 波のパルスの粘性損失の結果、 自由不均一場内で生じるか、 または音場内の障害物 (洗浄物・治具・液循環)の近傍か あるいは振動物体の近傍で 慣性損失によって生じる 物質の一方性定常流である。 音響流は、 大多数の超音波加工工程、 浄化、乾燥、乳化、燃焼、抽出・・・ 過程での 重要な強化因子であり、 媒体内の熱交換と 物質交換を著しく促進する。 加工工程での音響流の作用効果は、 それらの速度と寸法因子によって決まる。
キャビテーションの効果を安定させるには統計的な見方が不可欠 ーー超音波の非線形現象を目的に合わせて最適化する技術ーー
- 超音波洗浄機
- その他表面処理装置
- ホモジナイザー
![20240827-0004ab.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/f38/166176/IPROS66392633534030930467.jpeg?w=280&h=280)
超音波の音圧データ解析・評価技術 (超音波の音圧・振動データ解析結果から、新しい超音波利用を導く)
超音波システム研究所は、 多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、 「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して 超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 超音波テスターを利用したこれまでの 計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで 目的に適した超音波の状態を示す 新しい評価基準(パラメータ)を設定・確認します。 注: 非線形特性(音響流のダイナミック特性) 応答特性 ゆらぎの特性 相互作用による影響 統計数理の考え方を参考に 対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した オリジナル測定・解析手法を開発することで 振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について 新しい理解を深めています。 その結果、 超音波の伝搬状態と対象物の表面について 新しい非線形パラメータが大変有効である事例による 実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・ 良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。
オリジナル製品:超音波テスターによる、音響流の測定・解析・評価に基づいた、超音波のコントロール技術
- 超音波洗浄機
- その他表面処理装置
- ホモジナイザー
![IMG_7528.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/67a/162397/IPROS40582002711192921940.jpeg?w=280&h=280)
キャビテーションと音響流の最適化プロセスーーオリジナル超音波システムのコントロール技術ーー
--抽象代数モデルと超音波の実験・検討サイクル-- (共振現象と非線形現象の最適化技術) 超音波システム研究所は、 オリジナル超音波システム(音圧測定解析・発振制御)による、 超音波伝搬状態の各種解析結果を、 抽象代数モデルに基づいて、超音波振動の相互作用を最適化(注)する、 超音波<ダイナミック制御>技術を開発しました。 注:共振現象(低調波)と非線形現象(高調波)を 論理モデルに基づいて発振制御条件の設定によりコントロールする これまでの制御技術に対して、 各種伝搬用具を含めた、超音波振動の伝搬経路全体に関する 新しい測定・評価パラメータ(注)により 超音波利用の目的(洗浄、攪拌、加工・・) に合わせた、 最適な制御状態を設定・実施する技術です。 これは具体的な応用がすぐにできる方法・技術です コンサルティングとして提案・対応しています (ナノレベルの精密洗浄・攪拌・加工・・実績が増えています) 注:パラメータ: パワースペクトル、自己相関、バイスペクトル、 パワー寄与率、インパルス応答特性、ほか
![20240827-0004ab.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/f38/166176/IPROS66392633534030930467.jpeg?w=280&h=280)
超音波の音圧データ解析・評価技術 (超音波の音圧・振動データ解析結果から、新しい超音波利用を導く)
超音波システム研究所は、 多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、 「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して 超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 超音波テスターを利用したこれまでの 計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで 目的に適した超音波の状態を示す 新しい評価基準(パラメータ)を設定・確認します。 注: 非線形特性(音響流のダイナミック特性) 応答特性 ゆらぎの特性 相互作用による影響 統計数理の考え方を参考に 対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した オリジナル測定・解析手法を開発することで 振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について 新しい理解を深めています。 その結果、 超音波の伝搬状態と対象物の表面について 新しい非線形パラメータが大変有効である事例による 実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・ 良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。
超音波の分類技術に基づいた発振制御により、対象物に伝搬する超音波振動の、非線形現象をコントロールする技術を開発
- 超音波洗浄機
- その他粉体機器
- その他理化学機器
![IMG_7528.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/67a/162397/IPROS40582002711192921940.jpeg?w=280&h=280)
キャビテーションと音響流の最適化プロセスーーオリジナル超音波システムのコントロール技術ーー
--抽象代数モデルと超音波の実験・検討サイクル-- (共振現象と非線形現象の最適化技術) 超音波システム研究所は、 オリジナル超音波システム(音圧測定解析・発振制御)による、 超音波伝搬状態の各種解析結果を、 抽象代数モデルに基づいて、超音波振動の相互作用を最適化(注)する、 超音波<ダイナミック制御>技術を開発しました。 注:共振現象(低調波)と非線形現象(高調波)を 論理モデルに基づいて発振制御条件の設定によりコントロールする これまでの制御技術に対して、 各種伝搬用具を含めた、超音波振動の伝搬経路全体に関する 新しい測定・評価パラメータ(注)により 超音波利用の目的(洗浄、攪拌、加工・・) に合わせた、 最適な制御状態を設定・実施する技術です。 これは具体的な応用がすぐにできる方法・技術です コンサルティングとして提案・対応しています (ナノレベルの精密洗浄・攪拌・加工・・実績が増えています) 注:パラメータ: パワースペクトル、自己相関、バイスペクトル、 パワー寄与率、インパルス応答特性、ほか
![IMG_3543.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/5d4/101712/IPROS20626100691216552084.jpeg?w=280&h=280)
ファインバブルを利用した超音波のダイナミック制御技術
超音波液循環技術の説明 1)超音波専用水槽(オリジナル製造方法)を使用しています。 (材質は、樹脂・ステンレス・ガラス・・対応可能です) 2)水槽の設置は 1:専用部材を使用 2:固有振動と超音波周波数・出力の最適化を行っています。 (水槽の音響特性に合わせた対応を実施します) 3)超音波振動子は専用部材を利用して設置しています (専用部材により、定在波、キャビテーション、音響流の 利用状態を制限できます) 4)脱気・ファインバブル発生装置を使用します。 5)水槽と超音波振動子は表面改質を行っています。 上記の設定とファインバブルの拡散性により 均一な洗浄液の状態が実現します。 均一な液中を超音波が伝搬することで 安定した超音波の状態が発生します。 この状態から 目的の超音波の効果(伝搬状態)を実現するために 液循環制御を行います (水槽内全体に均一な音圧分布を実現して、 超音波、脱気装置、液循環ポンプ、・・の制御設定がノウハウです) 目的の超音波状態確認は音圧測定解析で行います。
![IMG_0723.jpg](https://image.mono.ipros.com/public/news/image/1/080/159894/IPROS63191719094526057996.jpeg?w=280&h=280)
鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術(ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材の利用技術)
超音波システム研究所は、 500Hzから900MHzの超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブの製造技術を発展させ、 日本バレル工業株式会社様の、鉄めっき技術を利用した、 新しい超音波伝搬用具を開発しました。 この超音波技術を、コンサルティング対応しています。 超音波プローブ:概略仕様 測定範囲 0.01Hz~200MHz 発振範囲 1.0kHz~25MHz 伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(解析確認) 材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・ 発振機器 例 ファンクションジェネレータ 利用に関しては、デジタル制御による、 離散値的なファンクションジェネレータの特性を利用した 各種パラメータの設定がポイントです 非線形共振型超音波発振プローブを利用することで 共振現象による音圧レベルの制御範囲が大きく広がるため 従来の共振現象による音圧レベルとは大きく異なり ダメージや破壊といった現象にならない 音圧測定解析に基づいた、制御設定の最適化が可能です。