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最終更新日:2021-07-26 16:53:27.0
技術ハンドブックVol.2【実践編】 その2H-3-1-R327
基本情報技術ハンドブックVol.2【実践編】 その2
【技術ハンドブックVol.2】でノズル詰り解決!高圧微粒化装置において最大の課題が"ノズル詰り”です。簡単なことで防止できます。
技術ハンドブックVol.2
その2 ノズル詰りを引き起こす原因
※これからページを増やす予定です。
高圧乳化・分散・粉砕・解砕の質へのこだわりが常識を変える
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
※詳しくはカタログをご覧ください。
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工業用インキの研究開発をサポート!流体摩擦のせん断力で微粒化!!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
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ノズル詰りにお困りですか?流体摩擦のせん断力で解決します!!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
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試料投入~運転開始まで使用時間わずか1分!操作手順5ステップ!
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リポソーム(脂質二重層)生成!基礎化粧品・DDS関連の医薬品!
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CNF研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
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【技術ハンドブックVol.1】で問題解決!!運転編 その1
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現在お使いの分散装置で満足していますか?使いやすさに自信あります
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粒子のばらつきにお困りですか?流体摩擦のせん断力で解決します!!
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粗大粒子にお困りですか?流体摩擦のせん断力で解決します!!
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ノズル詰りにお困りですか?流体摩擦のせん断力で解決します!!
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難溶性物質にお困りですか?流体摩擦のせん断力で解決します!!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
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【技術ハンドブックVol.2】でノズル詰り解決!!実践編 その2
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
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ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
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【技術ハンドブックVol.1】で問題解決!!操作編 その2
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーミニ」
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーミニ」
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MLCCの研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
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コーティング剤の研究開発をサポート!湿式高圧微粒化装置!
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顔料の研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
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高機能素材の研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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【技術ハンドブックVol.1】で問題解決!!運転編 その3
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーミニ」
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーM(中型機)」
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーM(中型機)」
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーL(大型機)」
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーL(大型機)」
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーL(大型機)」
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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システマイザーで問題解決!技術ハンドブックVol.1【操作編】
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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バイオマス研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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リポソーム(脂質二重層)生成!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置システマイザーシリーズ(量産機)
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
を量産化
●特長
独自技術FFS(流体摩擦方式)による“流体摩擦のせん断力”で微粒化(乳化・分散・粉砕・解砕)処理を行います。この方式で、ノズル通過直後の急激な圧力低下によるキャビテーション(空洞・沸騰現象)を最小限におさえることができ、試作品・新製品に対する粒子均一・安定化に寄与します。また、システマイザーミニ(デモ機)とシステマイザー(量産機)はメイン部品・構造を共通化させているため、ミニで研究開発した試作品・新製品を、ストレスなく量産することが可能です。
1、メイン部品・構造の共通化。処理流量:400ml/min~6000ml/minまで対応可能
2、パス回数に応じた微粒化処理を行うため、エネルギーロスが少なく生産性向上に寄与
3、システマイザーシリーズの全機種、最高圧力250MPaを制御
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シリカの研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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CNF研究開発をサポート!メディアレス湿式高圧微粒化装置!
米ブラウン大学、メリーランド大学、東京大学などの研究チームは樹木を原料とするセルロースナノファイバー(CNF)を使い、次世代電気自動車(EV)の要とされる全固体電池の固体電解質の候補材料を開発した。成果は英科学誌「ネイチャー」に掲載された。
セルロースは通常、イオンを通さない。これに対し、CNFを銅アルカリ溶液に浸して作製した銅とCNFの固体材料の中をリチウムイオンが高速移動できることを実証した。
銅イオンと結びつくことでCNFの線状につながった重合鎖の間隔が押し広げられ、リチウムイオンがスムーズに通れる通路ができることがその理由だとしている。また、他の高分子イオン伝導体に比べ、イオンを運ぶ能力も10―100倍高いという。
さらにイオン伝導体としての特徴を生かし、全固体電池の正極のバインダー(結合材)に使える可能性もあるという。そのほか、環境負荷が小さい点や、研究開発されている固体電解質の多くに使われているセラミック材料に比べ、強度や柔軟性が高いメリットも指摘している。
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蒸留水製造装置にチューブレス式熱交換器に採用しませんか?【特許】
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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比重が大きい高濃度のニッケルなどにも適用可能! ※特許出願中
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【ハイブリット式洗える熱交換器】によって解決します。
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界面活性剤フリーを目指す研究者必見!流体摩擦のせん断力で微粒化!
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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機能性食品の更なる品質向上にお使いいただけます! ※特許出願中
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【ハイブリット式洗える熱交換器】によって解決します。
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配管内部の洗浄・滅菌不可能だとあきらめていませんか?※特許出願中
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【ハイブリット式洗える熱交換器】によって解決します。
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メディアレス湿式高圧微粒化装置「システマイザーミニ」
ナノテクノロジーに携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
システマイザーミニは、研究開発者の途方もないTrial and Error のために、助手としての役割を担います。
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誰でも簡単にナノ粒子の試作をするには?
ナノテクノロジー(Nano technology) に携わる研究開発者にとって、難溶性物質・粒子の均一化・安定化は課題の1 つです。分子レベルまで小さくなれば、物質の特性が変化します。
この物質の特性変化が、かつて「至難の業」といわれたことを、実現させる可能性を秘めています。近い未来、AI・ブロックチェーン・IoT・クラウドコンピューティング・5G・自動運転・3D プリンティングなど、かつてSF 映画の世界の技術が現実の世界になりつつあります。電子部品・医薬品・化粧品・食品・新素材・化学製品とすべての分野でイノベーションは加速化しています。
また、それと同時にクリーンエネルギー・カーボンニュートラルなど、「サステナブル」な社会実現が注目を集めています。このイノベーションの裏には、先人より授かった知恵と現在奮闘している研究開発者のたゆまぬ努力があるのです。
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【特許技術】チューブレス式熱交換器は、麦汁冷却に適応できます。
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【ハイブリット式洗える熱交換器】によって解決します。
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【特許技術】サンプリングコンデンサー(凝縮器)として最適です。
サンプリングコンデンサー(凝縮器)とは、冷却水で蒸気から熱を奪うことで、気体から液体にし回収する機器のことをいいます。新たに新設するラインで凝縮器をお考えの方や、自社装置に組み込むことをお考えの方はぜひご検討いただきますようお願いいたします。
省スペース・サニタリー性・サステイナブル性に寄与いたします。
まずは、お問い合わせ下さい。
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式 熱交換器】によって解決します。
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【特許】ユースポイントにチューブレス式熱交換器に採用しませんか?
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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【特許】お使いの熱交換器は、ちゃんと洗えていますか?
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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ピュアスチーム発生装置にチューブレス式を採用しませんか?【特許】
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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オリジナル装置にチューブレス式を採用しませんか?【特許】
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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コンパクトなチューブレス式熱交換器を採用しませんか?【特許】
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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低温殺菌にチューブレス式熱交換器を採用しませんか?【特許】
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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新技術チューブレス式熱交換器を採用しませんか?【特許】
熱交換器における接液部の洗浄・滅菌 とは?
温度の高い流体から低い流体へ熱エネルギーを移動させることを熱交換と呼びます。熱交換の方法としては、金属等で隔てられた固体壁を介して2 種類の流体を流し、互いの温度を伝えあう隔壁方式が取扱い易く種類も豊富です。隔壁式の熱交換器は、流体の加熱・冷却・濃縮・蒸発・凝縮・熱回収など、多彩な用途分野で用いられています。その反面、従来式において分解性・構造的課題により、接液部の洗浄・滅菌の面では極めて困難であることが多いです。
その課題を【チューブレス式熱交換器】によって解決します。
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【特許第7236765号】チューブレス式熱交換器
チューブレス式熱交換器は、特許取得済み(特許第7236765号)であり、流路を持つ2つの部品が組み合わさることでその機能を発揮します。
この画期的なデザインにより、流体の加熱や冷却、凝縮などさまざまな用途に対応可能で、特に食品や製薬、化学工業などの分野で重宝されることが期待されます。また、ブラシや水道など一般的な用具で洗浄と滅菌が可能で、メンテナンス性も抜群です。これにより、製品の品質保持や生産工程の効率化を図ることができます。
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取扱会社 技術ハンドブックVol.2【実践編】 その2
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