表面処理受託サービスの製品一覧
- 分類:表面処理受託サービス
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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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薄膜フッ素樹脂コーティング『10UNDER』は基材の変形を最小限に、加工できる画期的なフッ素樹脂コーティングです。
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◆株式会社吉田SKT◆ NEW 「PFAS規制案対象外 非粘着コーティング 『MRSコーティング』」を公開しました。
『MRSコーティング』は、PFASの規制案に影響を受けず 従来のシリコーンコーティングにはない特長をもつ革新した表面処理です。 詳細は製品ページをご確認ください。 ※特長は製品種類により異なります。 詳しくはPDFをダウンロード頂くかお問い合わせください。 シリーズの違いによるPFASの使用については必ず弊社までお問い合わせください。
◆株式会社吉田SKT◆ NEW 「ゴムの摩擦係数が大幅に低減し、滑り性が向上するコーティング」を公開しました。
GLC シリーズとは、グリップ性のあるゴム素材に、 低摩擦性 ( 滑り性 ) を付与する「ゴム用低摩擦コーティング」です。 コーティングを施すことで、ゴムの摩擦係数が大幅に低減します。 これは、ゴムの表面に滑りやすい被膜を形成することで、 ゴムと他の物体との間の摩擦を減らす効果を発揮するからです。 摩擦係数の低減により滑り性が向上しゴム製品の動きがスムーズになり機能が期待できます。 ※詳しくは資料をダウンロードいただきご確認ください。
◆株式会社吉田SKT◆ NEW 「PFASフリー非フッ素系高性能潤滑コーティング『FFLCシリーズ』」を公開しました。
新しく開発された『FFLCシリーズ』は、非フッ素系の高性能潤滑コーティングです。 このコーティングはPFASを使用せずに、フッ素樹脂コーティングに匹敵する優れた潤滑性能を提供します。 特に高温環境下(200℃-250℃)での摩擦摩耗耐久性が向上している点が大きな特長です。 詳細は、ぜひ資料をダウンロードいただくか、製品サイトおよび関連サイトをご覧ください。
貼りつきでお困りの方必見!シリコーンフリー、凸面コーティングでペロリと剥がれる。製品ラベル貼り付け工程解決事例をご紹介します。
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さまざまなフッ素樹脂の種類とは? ETFE PCTFE ECTFE PVdF PVF樹脂の特長をご紹介します。
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◆株式会社吉田SKT◆ NEW 「ゴムの耐熱温度を超えず、ゴムの伸縮性に追従するコーティング」を公開しました。
GLCシリーズのコーティングは、 さまざまなゴムの耐熱性や特徴に適したコーティングをご用意。 コーティング加工温度は、ゴム材料の耐熱温度を超えないものをラインナップしています。 そのため、ゴムの物性を損なうことなく、コーティングを施すことが可能です。 ※詳しくは資料をダウンロードいただきご確認ください。
◆株式会社吉田SKT◆ NEW 「ゴム製品に非粘着性や低摩擦性に優れるコーティングが可能に!」を公開しました。
GLC シリーズとは、グリップ性のあるゴム素材に、 低摩擦性 ( 滑り性 ) を付与する「ゴム用低摩擦コーティング」です。 品番によっては非粘着性や撥水性にも優れており、 ゴム製品の用途に応じて、最適なコーティングを選択することができます。 GLCシリーズはゴム製品の機能を向上させ、製品の寿命を延ばすことにも寄与します。 ※詳しくは資料をダウンロードいただきご確認ください。
【資料進呈】フッ素樹脂の基本 PTFE、PFA、FEP、ETFEのの違いを分子構造や性質まで詳細に解説!
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グリップ性のあるゴム素材に、低摩擦性 ( 滑り性 )を実現できるコーティングGLCシリーズのご紹介です
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◆株式会社吉田SKT◆ 離型性と耐久性を両立 新開発「CASコーティング」登場
製造現場で頻発する「粘着物の付着」や「型離れの不良」などの課題を解決する、 新しいコーティング技術「CAS(セラミックアロイコーティング)」を開発。 CASは、セラミック系材料で形成した独自の凸面と高離型材料を組み合わせることで、圧倒的な離型性能と耐久性を実現。 従来の溶射技術やサンドブラストによる粗面化では難しかった、スムーズな型離れを可能にします。 詳細は関連リンクをご確認ください。
◆株式会社吉田SKT◆ ご好評につき増刷決定!PFAS規制に備える第一歩を。PFASフリーコーティングのサンプルキットを無料でお届け!
― 離型性・潤滑性を比較できる!製造業のためのPFAS対策ガイドも無料進呈中 ― 欧州を中心にPFASに関する規制強化の検討が進んでおり、今後フッ素樹脂が規制対象となる可能性が高まっています。 吉田SKTでは、PFASフリー素材を検討中、情報収集中の製造業の皆様をサポートするため、「PFASフリーコーティング体感サンプルキット」の無料提供中です。 このキットは、PFASを使用しないコーティングを比較できるよう設計されたもので、規制対応に向けた製品評価の第一歩としてご好評をいただいております。 詳しくは関連リンクをご確認ください。
【2025年最新版】PFASの最新動向や代替技術が1冊でわかる!製造業のためのPFAS対策ガイドを無料進呈
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【新製品情報】食品衛生法ポジティブリスト適合の高機能コーティングを拡充しました
このたび弊社では、食品衛生法(ポジティブリスト制度)に適合した高機能コーティングシリーズを拡充いたしました。 食品に直接触れる用途に対応しながらも、滑り性・非粘着性・離型性・耐熱性・帯電防止など多機能を兼ね備えた表面処理技術で、 食品製造・加工設備の効率化をサポートします。 とくに本製品は、以下のような課題をお持ちの企業様に最適です。 ・食品のこびり付きや貼り付きによるライン停止の削減 ・頻繁な清掃作業の見直しによる生産性の向上 ・設備の食品衛生法(ポジティブリスト)への対応 さらに、PFAS不使用の「FFLCシリーズ」もご用意しており、環境配慮型の製品をお探しの皆様にもご提案が可能です。 本日、カタログのダウンロードも開始しました。 製造工程や使用条件に合わせた最適な仕様をご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
◆株式会社吉田SKT◆ ご来訪ありがとうございました!!
2012年11月14日(水)から16日(金)に東京ビッグサイトで開催された 「愛知・名古屋産業交流展 in 東京 2012」に出展させていただきました。 お蔭様で、たくさんのお客様に立ち寄って頂きました。 ありがとうございました。 順次、当社営業員よりご連絡をし、 カタログ、サンプルも準備ができ次第、送付させて頂きます。 今後とも当社をよろしくお願いし申し上げます。
【2025年最新版】PFASの最新動向や代替技術が1冊でわかる!製造業のためのPFAS対策ガイドを無料進呈
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◆株式会社吉田SKT◆ PTFE・PFOS・PFOAの違いとは?製造業のためのPFASガイド無料進呈
製造現場で広く使用されているフッ素樹脂は、低摩擦性や非粘着性といった優れた特性を持つ一方、「PFAS(有機フッ素化合物)」の一種に分類される物質です。国内では現在、環境や健康への影響が懸念される一部のPFAS物質のみが規制対象となっていますが、EU圏内では規制の範囲拡大が現在検討されています。そのため、企業は海外の規制動向や代替技術を把握し、自社製品への影響を常に見極める必要があります。 こうした背景を踏まえ、吉田SKTは2025年1月時点の最新動向や代替技術を詳しくまとめた資料『製造業のためのPFAS対策ガイド』を無料で提供しています。このガイドブックでは、PFASの定義や国内外の規制状況、またPTFE、PFOS、PFOAといった代表的な物質の構造や特性、毒性の違いまで、比較表を用いて分かりやすく解説しています。さらに、PFASを使用しない代替コーティング技術についても具体的に紹介しています。 詳しくは製品ページをご確認ください。
【2026年最新版】PFASの関連動向や代替技術が1冊でわかる!製造業のためのPFAS対策ガイドを無料進呈
- 表面処理受託サービス
「PFASフリーにしたいが、フッ素樹脂の性能を代替できない…」その理由と、代替技術の現在地を整理します。
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◆株式会社吉田SKT◆ PTFE、PFOS、PFOAの違いがわかる!製造業のためのPFAS対策ガイドリリース
製造現場で広く使用されているフッ素樹脂は、低摩擦性や非粘着性などの優れた特性をもち、「PFAS(有機フッ素化合物)」の一種に分類されます。国内では環境や健康への影響が懸念される一部のPFASのみが規制されています。 PFASの中でもPTFE(フッ素樹脂)は、国際条約(POPs条約)で規制されているPFOSやPFOA、PFHxSとは性質が異なり、著しい高温下での使用を除き有害性はないとされています。しかしEU域内ではPTFEを含む幅広いPFAS規制案が検討されており、採択されれば国際的な規制強化に繋がる可能性があります。フッ素樹脂の規制が現実化すると製造業への影響は甚大で、完全な代替技術は存在せず、対応は困難を極めるでしょう。 吉田SKTはこうした背景を踏まえ、最新の動向や代替技術をまとめた『製造業のためのPFAS対策ガイド』を無料提供しています。このガイドでは、PFASの定義や規制状況、PTFE、PFOS、PFOAの特性を比較表で分かりやすく解説し、PFASを使用しない代替コーティング技術も紹介しています。 詳しくはリンクをご確認ください。
【無料進呈】PFASの最新動向や規制への対応方法が1冊でわかる!2025年最新版『製造業のためのPFAS対策ガイド』
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「粉体がホッパーから出てこない」「配管で詰まる」その原因は一つではありません。詰まりが起きる代表的なメカニズムと対策を解説。
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