科学・理化学機器の製品一覧
- 分類:科学・理化学機器
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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。
-150℃以下の極低温で、安全にサンプルを保管できる小型液体窒素凍結保存容器!
- その他理化学機器
- その他
取り回しがしやすい軽量容器!先進のケミカルバキュームリテンションシステムを採用
- その他理化学機器
- その他
粉体ふるい工程での目詰まり・付着・凝集等のトラブル改善、粉体ふるい時の収率アップ・時間短縮に!超音波ホッパーも是非!
- ふるい・振とう器
ベリリウム銅の高熱伝導性も損なわない専用コーティング。 母材の摩耗や被膜の剥離低減! 樹脂成形のハイサイクル性能を向上!
- 樹脂金型
- 表面処理受託サービス
- エンジニアリングプラスチック
カラムよりお手軽!イオン交換膜『セレミオン』利用の電気透析装置は再生処理が不要。様々な分野で分離・精製・脱塩・濃縮ができます。
- その他理化学機器
- 廃液/排水処理装置
- 水処理装置
シンプル構造でメンテナンスしやすく、操作しやすい大量生産用遠心分離機。狭い場所でも設置可能です。食品、化学品、医薬品に好適。
- 遠心分離機

【納入事例】難濾過スラリーへの挑戦:ケーキ厚と濾過速度の課題をスキミング装置で解決!
食品メーカー様から「ケーキが厚くなると濾過速度が落ちる…」というお悩みをいただきました。当社はこれに対し、スキミング装置を加えた新たな脱水方式をご提案!上澄み液を先に除去することで、濾布の負担を軽減し、濾過時間を大幅に短縮しました! 実際の導入事例を記事でご紹介しています!ぜひチェックしてみてください!
表面処理液に含まれる酸と金属成分を分離してそれぞれ回収・再利用できます。また、濃度差を利用するので、低エネルギーで分離できます。
- その他理化学機器
- 廃液/排水処理装置
- 水処理装置
★7月のインターフェックスに出展★GMP対応!医薬・食品・ファイン分野に実績多数。高品質な製品製造/回収を追求した横型遠心分離機
- 遠心分離機

「第22 回インターフェックス(医薬品・化粧品 製造展)」出展のご案内
三菱化工機は、幕張メッセで開催される「第22回インターフェックス ジャパン(会期:11/25(水)~11/27(金)、主催:リードエグジビションジャパン株式会社)に出展いたします。 本展示会では、「三菱化工機の医薬プラントエンジニアリングとそれを構成する単体機器」をメインテーマとして、当社の得意とする様々な製品・技術をご提案、ご紹介いたします。 当社医薬プラントエンジニアリング技術をまとめたパネル展示の他、新製品として接液・接ガス部を全て樹脂とした撹拌機能付きろ過機「金属非接触型三菱ヌッチェフィルタ」と多様な固液分離操作の実験ができる小型ろ過乾燥機を展示いたします。 また菌体分離後の機器の滅菌処理に対応したSIP対応分離板型遠心分離機「三菱ディスクセパレータ」の実機展示、医薬品原薬・中間体製造工程で実績のあるGMP対応横型遠心分離機「三菱ピーラーセントリフュージ (HZ-PhII)」とろ過・脱液・ケーキ洗浄・ケーキ剥離・ろ布洗浄を連続で行う真空/加圧ろ過機「ブローバックフィルタ」のパネル展示、連続自動運転ができる小型ろ過機のデモ運転を行います。 是非、会場にて当社展示品をご覧ください。
マグネットセパレータ方式が「スラッジ回収能力」に差を生む / 研削加工でクーラント液の交換、清掃などのメンテナンスが激減!
- 分離装置
- 固液分離フィルタ
- ろ過装置
(研削加工)スラッジ回収事例(N社様) ▲耐久性やろ過精度が、もっと良いものはないのか!
- 分離装置
- 固液分離フィルタ
- ろ過装置
機能材料・電子材料・粉体セラミックスなど工業原材料の焼成や仮焼などの委託焼成・受託焼成はお任せください。
- 加工受託
- ファインセラミックス
- 工業炉
構想設計から電気・配管・土木を社内一貫対応。3Dモデリングで現場手戻りを抑え、効率的なプラント設計を実現!
- インキュベータ
- 分析装置
- プラント設計
球形サイズで 20μm以下の、ファインバブルを安定して利用する技術ーー超音波の音響流をコントロールするナノレベルの洗浄方法ーー
- 超音波洗浄機
- ホモジナイザー
- 脱気装置

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。

スイープ発振とパルス発振を組み合わせた超音波の非線形発振システム
超音波システム研究所は、 表面弾性波の非線形振動現象を利用した スイープ発振とパルス発振の組み合わせによる 超音波の発振制御技術を開発しました。 2種類の超音波発振制御プローブにより、 利用目的と相互作用の測定・解析確認に基づいた スイープ発振とパルス発振の条件設定(注)を行います。 注:波形、出力、制御、・・・プローブ、取り付け方法、伝搬環境・・ 対象物や水槽、治工具・・の固有振動数や システムの振動系を考慮した、 低周波の共振現象を適切に利用することで 10W以下の出力でも 3000-5000リットルの水槽内に 高い音圧の超音波を伝搬させることが可能になります。 超音波の音圧に関するダイナミック変化と同時に、 非線形現象として、 1MHzの発振に対する 10次、30次、100次・・の高調波の発生もコントロール可能です。 ポイントは、音圧データの測定・解析に基づいた システムのダイナミックな振動特性を評価することです。
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、超音波の非線形制御システムを開発する技術
- その他工作機械
- 超音波洗浄機
- その他半導体製造装置

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。