その他ヒータの製品一覧
- 分類:その他ヒータ
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電池の基本概念から、利用目的・実現方法による分類までを体系化。複雑な電池選定の第一歩を、初心者目線で分かりやすくまとめました
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自社の加熱・乾燥プロセスに合う赤外線ヒーターがわかる一冊!赤外線ヒーターの種類による違いや選び方を丁寧に解説した技術資料!
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インターフェックス2026に出展します
弊社はインターフェックス 医薬品 化粧品 製造展に出展します。 ◆ 会期:5/20(水)~22(金) 10:00 - 17:00 ◆ 会場:幕張メッセ ◆ 弊社ブース:40-46 最寄り出入口 ホール8 【注目の製品 - 全て実機を展示、ブース内デモ運転予定するものもございます】 ・高圧熱風式シュリンク包装機 EZ-PACK(イージーパック) ・中赤外線ヒーターおよび真空成型キット ・新型コードレスヒートガン NEXHEAT(ネクスヒート)デジタル画面タイプ ・耐熱送風機 ・圧縮空気専用エアヒーター LHS210 P ◆ご来場登録はこちら >> https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1644452695531591-G3G ※本展は事前登録制のため、ご来場には必ずご登録が必要です。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。
インターフェックス2026に出展します
弊社はインターフェックス 医薬品 化粧品 製造展に出展します。 ◆ 会期:5/20(水)~22(金) 10:00 - 17:00 ◆ 会場:幕張メッセ ◆ 弊社ブース:40-46 最寄り出入口 ホール8 【注目の製品 - 全て実機を展示、ブース内デモ運転予定するものもございます】 ・高圧熱風式シュリンク包装機 EZ-PACK(イージーパック) ・中赤外線ヒーターおよび真空成型キット ・新型コードレスヒートガン NEXHEAT(ネクスヒート)デジタル画面タイプ ・耐熱送風機 ・圧縮空気専用エアヒーター LHS210 P ◆ご来場登録はこちら >> https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1644452695531591-G3G ※本展は事前登録制のため、ご来場には必ずご登録が必要です。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。
インターフェックス2026に出展します
弊社はインターフェックス 医薬品 化粧品 製造展に出展します。 ◆ 会期:5/20(水)~22(金) 10:00 - 17:00 ◆ 会場:幕張メッセ ◆ 弊社ブース:40-46 最寄り出入口 ホール8 【注目の製品 - 全て実機を展示、ブース内デモ運転予定するものもございます】 ・高圧熱風式シュリンク包装機 EZ-PACK(イージーパック) ・中赤外線ヒーターおよび真空成型キット ・新型コードレスヒートガン NEXHEAT(ネクスヒート)デジタル画面タイプ ・耐熱送風機 ・圧縮空気専用エアヒーター LHS210 P ◆ご来場登録はこちら >> https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1644452695531591-G3G ※本展は事前登録制のため、ご来場には必ずご登録が必要です。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。
インターフェックス2026に出展します
弊社はインターフェックス 医薬品 化粧品 製造展に出展します。 ◆ 会期:5/20(水)~22(金) 10:00 - 17:00 ◆ 会場:幕張メッセ ◆ 弊社ブース:40-46 最寄り出入口 ホール8 【注目の製品 - 全て実機を展示、ブース内デモ運転予定するものもございます】 ・高圧熱風式シュリンク包装機 EZ-PACK(イージーパック) ・中赤外線ヒーターおよび真空成型キット ・新型コードレスヒートガン NEXHEAT(ネクスヒート)デジタル画面タイプ ・耐熱送風機 ・圧縮空気専用エアヒーター LHS210 P ◆ご来場登録はこちら >> https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1644452695531591-G3G ※本展は事前登録制のため、ご来場には必ずご登録が必要です。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。
【資料掲載中】中波赤外線で加熱効率はここまで変わる ― 近赤外・遠赤外との本質的な違いを技術解説
ライスターはプラスチック溶接機、熱風発生機だけではなく「中赤外線ヒーター」も製品ラインナップとして揃えております。 赤外線ヒーターは「出力」だけで選ぶと、思わぬ電力ロスや品質トラブルにつながります。重要なのは材料と波長の適合です。 多くの樹脂・紙・木材・水などの工業材料は、中波赤外線帯域で吸収効率が高いことが確認されています。 一方、近赤外線は立ち上がりが速い反面ピーキーで、遠赤外線は広帯域ですが立ち上がりが遅く、常時通電によるエネルギーロスが発生しやすい特性があります。 実際の比較試験では、同じ加熱結果を得るために消費電力が約2倍異なるケースも報告されています。 これは電気代だけでなく、加熱時間や設備容量、仕上がり品質にも影響します。 本資料では、近赤外・中波・遠赤外の違いを整理し、なぜ2.6μm 中波赤外線ヒーターが多くの工業用途で合理的な選択となるのかを技術的に解説しています。 ヒーター選定を見直したい方はぜひ技術資料および赤外線ヒーター各製品ページをご覧ください。
冷却装置やリフレクタがなくても使用できる!MINIシリーズG14-25、G7-50と組み合わせ可能
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【資料掲載中】中波赤外線で加熱効率はここまで変わる ― 近赤外・遠赤外との本質的な違いを技術解説
ライスターはプラスチック溶接機、熱風発生機だけではなく「中赤外線ヒーター」も製品ラインナップとして揃えております。 赤外線ヒーターは「出力」だけで選ぶと、思わぬ電力ロスや品質トラブルにつながります。重要なのは材料と波長の適合です。 多くの樹脂・紙・木材・水などの工業材料は、中波赤外線帯域で吸収効率が高いことが確認されています。 一方、近赤外線は立ち上がりが速い反面ピーキーで、遠赤外線は広帯域ですが立ち上がりが遅く、常時通電によるエネルギーロスが発生しやすい特性があります。 実際の比較試験では、同じ加熱結果を得るために消費電力が約2倍異なるケースも報告されています。 これは電気代だけでなく、加熱時間や設備容量、仕上がり品質にも影響します。 本資料では、近赤外・中波・遠赤外の違いを整理し、なぜ2.6μm 中波赤外線ヒーターが多くの工業用途で合理的な選択となるのかを技術的に解説しています。 ヒーター選定を見直したい方はぜひ技術資料および赤外線ヒーター各製品ページをご覧ください。
【資料掲載中】中波赤外線で加熱効率はここまで変わる ― 近赤外・遠赤外との本質的な違いを技術解説
ライスターはプラスチック溶接機、熱風発生機だけではなく「中赤外線ヒーター」も製品ラインナップとして揃えております。 赤外線ヒーターは「出力」だけで選ぶと、思わぬ電力ロスや品質トラブルにつながります。重要なのは材料と波長の適合です。 多くの樹脂・紙・木材・水などの工業材料は、中波赤外線帯域で吸収効率が高いことが確認されています。 一方、近赤外線は立ち上がりが速い反面ピーキーで、遠赤外線は広帯域ですが立ち上がりが遅く、常時通電によるエネルギーロスが発生しやすい特性があります。 実際の比較試験では、同じ加熱結果を得るために消費電力が約2倍異なるケースも報告されています。 これは電気代だけでなく、加熱時間や設備容量、仕上がり品質にも影響します。 本資料では、近赤外・中波・遠赤外の違いを整理し、なぜ2.6μm 中波赤外線ヒーターが多くの工業用途で合理的な選択となるのかを技術的に解説しています。 ヒーター選定を見直したい方はぜひ技術資料および赤外線ヒーター各製品ページをご覧ください。
【資料掲載中】中波赤外線で加熱効率はここまで変わる ― 近赤外・遠赤外との本質的な違いを技術解説
ライスターはプラスチック溶接機、熱風発生機だけではなく「中赤外線ヒーター」も製品ラインナップとして揃えております。 赤外線ヒーターは「出力」だけで選ぶと、思わぬ電力ロスや品質トラブルにつながります。重要なのは材料と波長の適合です。 多くの樹脂・紙・木材・水などの工業材料は、中波赤外線帯域で吸収効率が高いことが確認されています。 一方、近赤外線は立ち上がりが速い反面ピーキーで、遠赤外線は広帯域ですが立ち上がりが遅く、常時通電によるエネルギーロスが発生しやすい特性があります。 実際の比較試験では、同じ加熱結果を得るために消費電力が約2倍異なるケースも報告されています。 これは電気代だけでなく、加熱時間や設備容量、仕上がり品質にも影響します。 本資料では、近赤外・中波・遠赤外の違いを整理し、なぜ2.6μm 中波赤外線ヒーターが多くの工業用途で合理的な選択となるのかを技術的に解説しています。 ヒーター選定を見直したい方はぜひ技術資料および赤外線ヒーター各製品ページをご覧ください。
【資料掲載中】中波赤外線で加熱効率はここまで変わる ― 近赤外・遠赤外との本質的な違いを技術解説
ライスターはプラスチック溶接機、熱風発生機だけではなく「中赤外線ヒーター」も製品ラインナップとして揃えております。 赤外線ヒーターは「出力」だけで選ぶと、思わぬ電力ロスや品質トラブルにつながります。重要なのは材料と波長の適合です。 多くの樹脂・紙・木材・水などの工業材料は、中波赤外線帯域で吸収効率が高いことが確認されています。 一方、近赤外線は立ち上がりが速い反面ピーキーで、遠赤外線は広帯域ですが立ち上がりが遅く、常時通電によるエネルギーロスが発生しやすい特性があります。 実際の比較試験では、同じ加熱結果を得るために消費電力が約2倍異なるケースも報告されています。 これは電気代だけでなく、加熱時間や設備容量、仕上がり品質にも影響します。 本資料では、近赤外・中波・遠赤外の違いを整理し、なぜ2.6μm 中波赤外線ヒーターが多くの工業用途で合理的な選択となるのかを技術的に解説しています。 ヒーター選定を見直したい方はぜひ技術資料および赤外線ヒーター各製品ページをご覧ください。
【資料掲載中】中波赤外線で加熱効率はここまで変わる ― 近赤外・遠赤外との本質的な違いを技術解説
ライスターはプラスチック溶接機、熱風発生機だけではなく「中赤外線ヒーター」も製品ラインナップとして揃えております。 赤外線ヒーターは「出力」だけで選ぶと、思わぬ電力ロスや品質トラブルにつながります。重要なのは材料と波長の適合です。 多くの樹脂・紙・木材・水などの工業材料は、中波赤外線帯域で吸収効率が高いことが確認されています。 一方、近赤外線は立ち上がりが速い反面ピーキーで、遠赤外線は広帯域ですが立ち上がりが遅く、常時通電によるエネルギーロスが発生しやすい特性があります。 実際の比較試験では、同じ加熱結果を得るために消費電力が約2倍異なるケースも報告されています。 これは電気代だけでなく、加熱時間や設備容量、仕上がり品質にも影響します。 本資料では、近赤外・中波・遠赤外の違いを整理し、なぜ2.6μm 中波赤外線ヒーターが多くの工業用途で合理的な選択となるのかを技術的に解説しています。 ヒーター選定を見直したい方はぜひ技術資料および赤外線ヒーター各製品ページをご覧ください。
PVCペーストが塗布されるのに良好な接着性が得られ、バブリングを防止!
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非接触による加熱で、媒体が不要!ラインスピードやシステムの操作性を大幅に改善
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加熱・乾燥プロセスに携わる方はぜひご覧ください!これを読めば必要になる赤外線ヒーターの種類や選び方が分かる 最新技術資料進呈
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