めっき装置の製品一覧
- 分類:めっき装置
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壊れたネジ穴を再生・補修して強度もアップ!タップ立て不要で、めねじやコイルインサートが破損した箇所にめねじサイズを変えず補修可能
- ナット

新製品「シンライドレックス600」を発売
株式会社フクハラは、新製品「シンライドレックス600」を6月1日より発売を開始しました。 「シンライドレックス600」は、インタークーラー、アフタークーラー、エアータンク、冷凍式エアードライヤー、大型エアーフィルター等のドレンバルブ(オリフィス)を常時微開によって、ドレンを抜いている企業様において、無駄となる電力費を削減する、電磁式ドレントラップです。 防水・防塵(JIS C 4034 IP65相当)で、屋外で使用することが可能です。 また、直径7mmと大きい排出弁で、異物の引っ掛かりが極めて少なく、排出不可になることが極めて少ないです。
クロムめっきの下地として新定番!無電解Niめっきより密着力が良く 3万本以上の採用実績がある『高純度電気ニッケルめっき』
- 表面処理受託サービス
- めっき装置
超音波の音圧測定・解析・制御・評価システムの応用技術ーーキャビテーションと音響流の最適化ーー
- 超音波洗浄機
- めっき装置
- ホモジナイザー

超音波の非線形現象をコホモロジーで評価するモデルを開発
超音波システム研究所は、 超音波の非線形現象に関する伝搬状態を、 時系列の音圧測定データにおける コホモロジーのスペクトルシーケンスモデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、 超音波の非線形現象に関する、具体的な制御方法を スペクトル系列の制御モデルとして、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、 音圧測定データを 自己回帰モデルでフィードバック解析することで、 共振現象と非線形現象のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から 非線形現象の分類技術に基づいて発展させました。 論理モデルにより 効果的な超音波の伝搬(利用)状態を 以下のような 4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。 1:共振現象(キャビテーション)主体型 2:非線形現象(音響流)主体型 3:ミックス型 4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として 4:変動型を3つの変動型タイプに分類し、 利用目的に合わせてダイナミックに制御します。
超音波の伝搬状態に関する計測・解析・評価技術を応用ーー超音波の最適制御ノウハウの提供ーー
- 超音波洗浄機
- めっき装置
- ホモジナイザー

超音波の非線形現象をコホモロジーで評価するモデルを開発
超音波システム研究所は、 超音波の非線形現象に関する伝搬状態を、 時系列の音圧測定データにおける コホモロジーのスペクトルシーケンスモデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、 超音波の非線形現象に関する、具体的な制御方法を スペクトル系列の制御モデルとして、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、 音圧測定データを 自己回帰モデルでフィードバック解析することで、 共振現象と非線形現象のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から 非線形現象の分類技術に基づいて発展させました。 論理モデルにより 効果的な超音波の伝搬(利用)状態を 以下のような 4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。 1:共振現象(キャビテーション)主体型 2:非線形現象(音響流)主体型 3:ミックス型 4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として 4:変動型を3つの変動型タイプに分類し、 利用目的に合わせてダイナミックに制御します。
超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術に基づいた、超音波洗浄技術
- めっき装置
- その他表面処理装置
- その他計測・記録・測定器

超音波の非線形現象をコホモロジーで評価するモデルを開発
超音波システム研究所は、 超音波の非線形現象に関する伝搬状態を、 時系列の音圧測定データにおける コホモロジーのスペクトルシーケンスモデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、 超音波の非線形現象に関する、具体的な制御方法を スペクトル系列の制御モデルとして、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、 音圧測定データを 自己回帰モデルでフィードバック解析することで、 共振現象と非線形現象のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から 非線形現象の分類技術に基づいて発展させました。 論理モデルにより 効果的な超音波の伝搬(利用)状態を 以下のような 4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。 1:共振現象(キャビテーション)主体型 2:非線形現象(音響流)主体型 3:ミックス型 4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として 4:変動型を3つの変動型タイプに分類し、 利用目的に合わせてダイナミックに制御します。
装飾や防食、機能性等で行われる「めっき加工」には大まかに二つに分類されることをご存じでしょうか? ※解説資料 進呈中
- めっき装置
乾式めっき(真空蒸着)で様々な素材に加工可能。華やかにな色も表現でき、小物から展示会ディスプレイの大物まで対応可能です。
- めっき装置
乾式めっき(真空蒸着)で様々な素材に加工可能。華やかな色も表現でき、小物から展示会ディスプレイの大物まで対応可能です。
- めっき装置

音圧測定解析に基づいた、メガヘルツ超音波洗浄技術 --オリジナル超音波発振制御プローブによるスイープ発振制御--
<<1~900MHzのメガヘルツ超音波伝搬制御>> 超音波システム研究所は、 各種装置・システムの振動状態について、測定解析に基づいた、 オリジナル超音波発振制御プローブによる、 メガヘルツ超音波洗浄技術を開発しました。 具体的には、 1~900MHzのメガヘルツ超音波伝搬状態を 目的(洗浄、加工、攪拌、溶接、めっき・・)に合せて、 ダイナミック制御する (装置・機器の振動モードを考慮した 低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を最適化する) 超音波発振制御プローブと発振制御方法に関する技術となります。 各種対象(装置、水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)について 基本的な音響特性(応答特性、相互作用・・)を解析確認することで、 目的の超音波伝搬状態を実現する、発振制御条件の最適化が可能になります。 洗浄水槽について、ファインバブルと超音波によるエージング処理を 適切に行うことで、超音波伝搬効率が大きく改善し、出力10W程度でも 3000~5000リットルの水槽でも精密洗浄を実現します。
【JPCA Show 2025】ガラスへのめっきプロセスや半導体後工程・パワーモジュール向け先進表面処理薬品
- 化学薬品
- めっき装置
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 ーー鉄めっき処理:日本バレル工業株式会社ーー
- 超音波洗浄機
- めっき装置
- ホモジナイザー

音圧測定解析に基づいた、「メガヘルツ超音波洗浄技術」を開発
超音波システム研究所は、 各種装置・システムの振動状態について、測定解析に基づいた、 オリジナル超音波発振制御プローブによる、 メガヘルツ超音波洗浄技術を開発しました。 具体的には、 0.1Hz~900MHzの超音波伝搬状態を 目的(洗浄、加工、攪拌、溶接、めっき・・)に合せて、 ダイナミック制御する (装置・機器の振動モードを考慮した 低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を最適化する) 超音波発振制御プローブと発振制御方法に関する技術となります。 各種対象(装置、水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)について 基本的な音響特性(応答特性、相互作用・・)を解析確認することで、 目的の超音波伝搬状態を実現する、発振制御条件の最適化が可能になります。 洗浄水槽について、ファインバブルと超音波によるエージング処理を 適切に行うことで、超音波伝搬効率が大きく改善し、出力10W程度でも 3000~5000リットルの水槽でも精密洗浄を実現します。
ロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム) ー 高純度、フェーリング試薬、緩下剤、電解メッキ、化学分析、製薬、工業用途に最適!
- 試薬
- めっき装置
- その他
超音波伝搬現象の分類技術に基づいた、「メガヘルツ超音波によるダイナミック制御方法」
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- 超音波洗浄機
- その他検査機器・装置

音圧測定解析に基づいた、「メガヘルツ超音波洗浄技術」を開発
超音波システム研究所は、 各種装置・システムの振動状態について、測定解析に基づいた、 オリジナル超音波発振制御プローブによる、 メガヘルツ超音波洗浄技術を開発しました。 具体的には、 0.1Hz~900MHzの超音波伝搬状態を 目的(洗浄、加工、攪拌、溶接、めっき・・)に合せて、 ダイナミック制御する (装置・機器の振動モードを考慮した 低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を最適化する) 超音波発振制御プローブと発振制御方法に関する技術となります。 各種対象(装置、水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)について 基本的な音響特性(応答特性、相互作用・・)を解析確認することで、 目的の超音波伝搬状態を実現する、発振制御条件の最適化が可能になります。 洗浄水槽について、ファインバブルと超音波によるエージング処理を 適切に行うことで、超音波伝搬効率が大きく改善し、出力10W程度でも 3000~5000リットルの水槽でも精密洗浄を実現します。