Generated by All in One SEO v4.9.3, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # プラスチックス・ジャパン・ドットコム 第一線のプラスチックコンサルタントによるプラスチックの技術情報サイト ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://plastics-japan.com/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 投稿 - [更新情報一覧](https://plastics-japan.com/article) - [展示会レポート K2025から見るプラスチック産業の動向(1)](https://plastics-japan.com/archives/8943) - 秋元英郎 | K2025(ドイツ・デュッセルドルフ)で開催されたプラスチック産業最大の展示会レポート。主要材料メーカー(BASF、Covestro、Borealis ほか)の展示動向やリサイクル・持続可能性技術の最新トレンドを詳述します。 - [超臨界不活性ガス発泡成形の試作をするならプラステコ](https://plastics-japan.com/archives/7247) - [展示会レポート K2025から見るプラスチック産業の動向(2)](https://plastics-japan.com/archives/8973) - 秋元英郎(編集長) | 射出成形機(ARBURG・ENGEL・KraussMaffei・住友SHI DEMAG・Woojin Plaim)や金型技術、金型内塗装・フィルムインサート成形、物理発泡ミッドソール成形、リサイクル設備(EREMA)、デジタル化・AI最適化、成形解析ソフトなどの周辺技術動向を写真と共に詳解。 - [技術解説 プラスチック溶着技術(3)](https://plastics-japan.com/archives/8913) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 基礎概論、各溶着方式(外部給熱・内部発熱)ときて、今回は界面発熱方式という“高効率領域”への発展編になります。本連載第3回では、界面発熱方式によるプラスチック溶着を解説。摩擦溶着と超音波溶着の原理・構造・接合設計・生産性比較を通じて、高効率・高信頼の溶着技術を紹介します。 - [コンサルタントの部屋の入居者募集中](https://plastics-japan.com/archives/51) - [コンサルタントの部屋(松田修成)](https://plastics-japan.com/archives/8995) - [コンサルタントの部屋(田口宏之)](https://plastics-japan.com/archives/162) - 得意分野|製品設計に関するコンサルティング - [アメリカ成形業界状況(2026.01) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8983) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 業界誌から読み解く米国プラスチック成形業界の現状。産業指数、設備投資動向、企業再編を概観し、摺動材料選定、押出機保全、自動化による生産性向上事例まで具体的に解説。 - [アメリカ成形業界状況(2025.12) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8938) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | K2025に見る自動化・AI、押出・射出成形技術、リサイクル事例、材料・設備メーカーの動き | インフレ製膜 自動化 AI、押出機 スクリュー温度、多数個取り射出成形 充填時間、金型温調 管理、プラスチックリサイクル 技術、3Dプリンタ 金型 活用 - [アメリカ成形業界状況(2025.11) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8908) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 反り対策、金型冷却、二軸押出機のスクリュー設計、小規模モルダーの自動化、リサイクルPETの結晶化等 - [アメリカ成形業界状況(2025.10) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8902) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | プラスチックの屋外使用、EPR、プラスチックの屋外使用、発泡シート成形法、成形品のトレーサビリティ、射出成形モルダーの環境対応、射出ブロー成形への新しい冷却システム導入等 - [K2025 出展者事前情報 材料メーカー](https://plastics-japan.com/archives/8899) - K2025に出展するBASF、Covestro、Envalior、Braskem、Borealis、Evonikなど主要材料メーカーの展示動向をAIが分析。脱炭素・循環型社会・バイオマス原料・マスバランスなど、最新のサステナビリティ戦略を詳しく紹介。 - [K2025 出展者事前情報 射出成形機メーカー](https://plastics-japan.com/archives/8895) - [技術解説 プラスチック溶着技術(2)](https://plastics-japan.com/archives/8872) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | プラスチック溶着技術の各方式を具体的に解説。伝導・熱板・熱風・赤外線・高周波・レーザーなどの特徴や適用分野を比較し、実務で役立つポイントを紹介します。 - [技術解説 プラスチック溶着技術(1)](https://plastics-japan.com/archives/8829) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | プラスチック溶着技術の基礎と最新活用事例を体系化し、自動車・包装・配管など多分野での応用を解説。コストダウンや高付加価値化の実現に役立つ実践的な知見を紹介します。 - [K2025 現地集合・現地解散 1日見学会のご案内(催行決定)](https://plastics-japan.com/archives/8773) - K2025見学会 | 2025年10月9日10:30~17:00 | 2025年10月13日10:30~17:00 | 成形機、材料、金型、周辺機器 | 案内:秋元英郎(技術士、博士) | 参加費:1人あたり64,000円+消費税 | 募集人員:各回とも20人 | 申込締切:8月31日 | 入場券は参加費に含まれません - [K2025視察報告会(10月31日東京、11月4日名古屋)のご案内](https://plastics-japan.com/archives/8856) - [アメリカ成形業界状況(2025.09) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8848) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | アメリカのプラスチック成形業界の最新動向を解説。K2025プレビューや環境対応技術、金型冷却・押出スクリュー冷却、一軸延伸フィルムなど最新技術の展望を紹介します。 - [アメリカ成形業界状況(2025.08) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8825) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 「アメリカのプラスチック成形業界動向と最新技術 ― 金属代替・押出スケールアップ・リサイクルと環境対応」をテーマに、アメリカの業界最新情報と技術トレンドを解説。 - [イベント案内:プラスチックと金属の接合・分離講演会](https://plastics-japan.com/archives/8798) - プラスチック/金属マルチマテリアル製品のリサイクル技術をテーマにした技術セミナーを2025年9月11日にウィンクあいちで開催。山形大学伊藤浩志教授・副学長、東京大学梶原優介教授、金沢大学瀧健太郎教授をお招きして、プラスチックを取り巻く環境、金属と樹脂の接合技術の高度化、金属樹脂接合品の分解技術についてご講演いただく。 - [まとめ:Kショー](https://plastics-japan.com/archives/4599) - Kショーは3年に一度ドイツのデュッセルドルフで開催される世界最大規模のプラスチック・ゴム見本市です。 ここでは、過去のKショーに関する情報を集めています。 - [アメリカ成形業界状況(2025.07) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8791) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 押出成形では水噴射による冷却改善で生産性20〜50%向上。Moxietecは微細気泡による高性能発泡成形技術を展開。Teknorのバイオ企業買収やSabertの再生材活用も進展し、省エネ・環境対応が加速。冷却改善、微細気泡、再生材活用、共働型ロボット、PFAS規制 - [コンサルタントの部屋(大田佳生)](https://plastics-japan.com/archives/8786) - 旭化成で長年にわたり押出機および樹脂コンパウンド技術の開発・支援に従事。現在は個人事業主として、混練技術や製造トラブル対応の分野で幅広い技術支援・教育活動を行っている。 - [展示会レポート インターモールド2025](https://plastics-japan.com/archives/8731) - [アメリカ成形業界状況(2025.06) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8727) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 関税前の駆け込み需要が消え加工指数が低下。再生材やAI、自動化、スマート混合技術、バイオプラ、EPR対応など環境・技術両面での対応が進む。企業買収も相次ぎ、構造変化が進行中。 - [添加剤の現状、化学規制、輸出規制、及びその将来](https://plastics-japan.com/archives/8710) - 大越雅之(一般社団法人難燃材料研究会) | 機能性添加剤と国際規制に挑む日本の高付加価値戦略| 少量で高機能な「スパイシーマテリアル」としての添加剤は、プラスチックやゴムの性能を大きく左右する。近年は高機能化とともに環境・安全性への対応が重視され、各国の化学物質規制や戦略的貿易障壁に直面。日本は独自技術と付加価値で国際競争力を高め、規格・規制面でも主導的役割を果たす必要がある。 - [日本発着K2025視察ツアーのご紹介](https://plastics-japan.com/archives/8700) - [コンサルタントの部屋(伊藤英樹)](https://plastics-japan.com/archives/8683) - [K2025 プラスチック産業の変革に焦点を当てる](https://plastics-japan.com/archives/8675) - [コンサルタントの部屋 (秋元英郎)](https://plastics-japan.com/archives/55) - 得意分野|プラスチック成形加工(特に発泡成形、加飾技術、ヒート&クール成形技術) - [アメリカ成形業界状況(2025.05) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8668) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | PET価格上昇、多材成形、M&A、人材確保などの業界動向| 技術解説では分子絡み合い、成形シミュレーション、自社混練、医療用チューブ、PETリサイクルなどを取り上げています。精密成形、自動化、高機能フィルム、リサイクル設備、コルク複合体などのケーススタディを紹介し、最新技術と業界課題を網羅 - [コンサルタントの部屋 (田原 修二)](https://plastics-japan.com/archives/8577) - [プレスリリース K 2025のテーマ紹介:「デジタル化の推進」](https://plastics-japan.com/archives/8619) - [プラスチックと循環 - 必要性と可能性の狭間で](https://plastics-japan.com/archives/8652) - 主催者から | 10月8日から15日までデュッセルドルフで開催されるK2025は、現代の中心的な課題に取り組むことを目標に掲げている。その3つのホットトピックのひとつに「循環型経済の形成」がある。世界をリードするプラスチック・ゴム産業の見本市を6カ月後に控え、サーキュラー・エコノミーの現状に光を当てるには十分な理由である。 - [アメリカ成形業界状況(2025.04) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8647) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | PPE、PA66、ウレタンの新成形法、PVT特性、シート厚み測定、乾燥機、スクリュー解析、厚肉成形、MIM、3Dプリンティング、熟練工不足対策 - [アメリカ成形業界状況(2025.03) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8644) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 製鉄所発の炭酸カルシウム、新しい押出機、溶融粘度、押出機内の樹脂劣化、制振、セル生産システム、リサイクル事業のハブ機能、AI、圧空成形製EV給電機ハウジング - [アメリカ成形業界状況(2025.02) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8593) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 混錬スクリュー、リサイクル、リユース、金属代替 - [有限会社藤川樹脂 次世代ものづくり革命!金型不要の短納期試作 × デジタル技術で日本の製造業を加速 金型を作る時間もコストも不要。 設計・製造のボトルネックを解決。](https://plastics-japan.com/archives/8634) - [有限会社藤川樹脂 次世代3D造形サービスが誕生! — 精度・品質・安心感が違う「最短納期3D造形」 —](https://plastics-japan.com/archives/8627) - [ロックツール株式会社の閉鎖と事業譲渡に関するお知らせ](https://plastics-japan.com/archives/8625) - [射出発泡成形の技術動向](https://plastics-japan.com/archives/8597) - 秋元英郎(秋元技術士事務所) | 射出発泡成形は射出成形のプロセス中に気泡の生成,成長,停止の工程を行う成形方法である.気泡生成のために化学発泡剤や物理発泡剤が用いられる.高倍率の成形品を得るためにコアバック法が用いられる.金型動作によって高倍率を得ることで,製品重量に対して剛性が高い製品が得られる.強度低下に対しては製品設計から見直す必要がある. - [まとめ:発泡成形](https://plastics-japan.com/archives/4765) - ここでは発泡成形技術や発泡成形用材料に関する記事を集めました。 - [050から始まる電話番号の使用停止に関するお知らせ](https://plastics-japan.com/archives/8615) - [「プラスチック博士」の商標登録に関するお知らせ](https://plastics-japan.com/archives/8612) - [超短時間で昇温できるヒート&クール成形技術ならRocTool](https://plastics-japan.com/archives/1537) - ロックツールは電磁誘導加熱技術でプラスチックのヒート&クール成形技術に革命を起こします。ロックツール社は2000年に設立、金型加熱技術において世界で最も先進的な技術であるヒート&クール技術を有し、強化繊維複合材プレス成形や高品位プラスチック成形技術を提供しています。 - [アメリカ成形業界状況(2025.01) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8586) - [アメリカ成形業界状況(2024.12) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8573) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 人工脊髄、耐衝撃性生分解性、EV、電池、かさ密度、単軸押出機 | 製造業の低迷は続いている。プラスチック産業も例外ではない。特にシェールオイルブーム時代の樹脂工場大増設、米中間経済摩擦の影響が大きい。 - [アメリカ成形業界状況(2024.11) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8564) - PFAS、木質系繊維、混錬強化、回転成形、多層フィルム - [NPE 2024の会場におけるリサイクルの実績](https://plastics-japan.com/archives/8561) - [K 2025まで1年(2025年10月8日から15日まで)](https://plastics-japan.com/archives/8557) - K2025は、この業界の世界的な範囲の完全な概観を提供します。全大陸の企業が登録し、来場者に最高レベルのイノベーションを提供する。K2025では、「プラスチックの力ーグリーン - スマート - 責任ある」というテーマで開催される!循環型経済とデジタル化に関連するトレンドとイノベーション、そして人と地球に対する責任に焦点が当てられる。 - [アメリカ成形業界状況(2024.10) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8543) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 成形工場トップ10、塩素化ポリエチレン、繊維強化性材料、ボトルモールダー、再生工場の作業環境 - [材料・水・エネルギーの消費量を減らし、生産性を高めるソリューションが満載 松井製作所のファクターフォー・テック・スタジオ](https://plastics-japan.com/archives/1109) - 松井製作所のファクターフォー・テック・スタジオでは、以下のような製品の開発やソリューションの提案を行っています。エネルギーのムダを無くす、段取時間の短縮、ガスによるトラブルの解消、コンタミトラブルの解消、水質によるトラブルの解消、表面品質・価値の向上、成形品の軽量化、寸法精度の向上 - [N-PLUS 2024にブースを出します](https://plastics-japan.com/archives/8534) - [アメリカ成形業界状況(2024.09) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8530) - [業界動向] | 全体状況 | 個別動向| [NPE2024報告] | 統計 | 材料関係| [技術解説] | 射出成形機起動法| 単軸押出機の混練| PHA(海洋生分解性プラスチック)の活用| PHAのパージ法| 現場関連の事務作業の削減| [ケーススタディ] | [あとがき] - [アメリカ成形業界状況(2024.08) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8522) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 業界の動向 | NPE2024レポート (成形メーカーの環境適応、AI関係の動き、PETボトル関連動向)| 技術解説(射出成形監視に必要な6項目、押出サージング問題、高温金型技術、発泡成形の活用) | ケーススタディ - [電話番号変更のお知らせ](https://plastics-japan.com/archives/8515) - 2024年8月より 043-296-8130 の使用を開始します。ただし、事務所に不在の際に備えボイスワープ(携帯番号への転送)を行います。 電話の折り返しの際には、+8170で始まる番号を使用する場合があることをご了解ください。 従来の050-5273-6453 は2025年2月までは受信用として使用します。 - [アメリカ成形業界状況(2024.07) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8505) - [NPE2024視察レポート](https://plastics-japan.com/archives/8436) - [アメリカ成形業界状況(2024.06) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8445) - [金型不要のものづくり!根底から変革するマジカルハートの藤川樹脂](https://plastics-japan.com/archives/2472) - 藤川樹脂のマジカルハート事業は、創造力と解決力で試作をサポートする事業です。スケッチからデザイン、デザインから3DCAD、2D平面図から3DCAD、3DCADデータからバーチャル・リアリティ、3DCADデータからデジタル試作。藤川樹脂のデジタル3D試作はものづくりの流れを根底から変革します。 - [高分子(プラスチック)、複合材料に関するソリューションカンパニー](https://plastics-japan.com/archives/8395) - [アメリカ成形業界状況(2024.05) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8428) - [Kuhne社、NPE2024でリサイクル可能な二軸延伸シュリンクフィルムの技術を発表](https://plastics-japan.com/archives/8422) - [アーブルグ、NPE2024で圧縮成形によるIMLカップ生産を展示](https://plastics-japan.com/archives/8419) - [クラウスマッファイ、NPE 2024で持続可能なPUR製造ソリューションを発表](https://plastics-japan.com/archives/8387) - [Chinaplas 2024が開幕しました](https://plastics-japan.com/archives/8417) - [K 2025のモットーと主要トピック プラスチックの力!グリーン - スマート - レスポンシブル](https://plastics-japan.com/archives/8389) - [コペリオンとHerbold Meckesheim社がNPE 2024でプラスチックリサイクルソリューションを発表](https://plastics-japan.com/archives/8385) - [LyondellBasell、NPE 2024で持続可能なポリマー製造の実践を紹介](https://plastics-japan.com/archives/8382) - [アメリカ成形業界状況(2024.04) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8375) - [プラスチック材料の基礎知識~種類・特徴・用途](https://plastics-japan.com/archives/5087) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|プラスチックを大別すると、熱硬化性プラスチックと熱可塑性プラスチックに分類される。現在、我が国における熱硬化性プラスチックの生産量は熱可塑性プラスチックの約10分の1程度の規模である。本稿では、熱可塑性プラスチックについて、代表的なものを紹介し、特徴と用途を説明する。 - [展示会レポート IPF Japan 2023(国際プラスチックフェア) その2](https://plastics-japan.com/archives/8275) - [アメリカ成形業界状況(2024.03) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8303) - [アメリカ成形業界状況(2024.02) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8265) - [アンチブロッキング剤に使用される材料とその特性](https://plastics-japan.com/archives/7591) - 山田佳之(笛田・山田技術士事務所) | アンチブロッキング剤は、プラスチックには不可欠なものでさまざまな種類のものが使用されている。 無機系において、天然系は製造コストが安いが、粒度、形状等の物性制御が難しい。一方、合成系は製造コストが高いが、粒度、形状等の物性コントロールがしやすい。 有機系のものは、無機系に比べより粒度、形状等を制御しやすく、更に添加する樹脂に対して相溶性がコントロール可能である反面、強度が弱いという特徴がある。 - [解説 ポリエチレンとポリプロピレン: いつ何を選ぶべきか?](https://plastics-japan.com/archives/8260) - [解説 ポリプロピレンのトップ4タイプ: いつ、何を選ぶべきか?](https://plastics-japan.com/archives/8258) - [金型温度調整器と冷却回路の互換性評価方法](https://plastics-japan.com/archives/8252) - [解説 生分解性とは](https://plastics-japan.com/archives/7227) - 生分解プラスチックは、微生物の食物連鎖に入ることで、環境中に存在する微生物によって分解される性質があります。生分解性プラスチックには酸化分解型と加水分解型があります。コンポスタブルと生分解性の違い、生分解性の試験方法についても解説しています。 - [解説 断熱性とは](https://plastics-japan.com/archives/7234) - ポリマーの断熱性について解説しています。断熱性は熱伝導率の測定によって評価できます。ここでは熱伝導率の測定方法についても触れています。 - [解説 透明性(可視光透過性)とは](https://plastics-japan.com/archives/7266) - [解説 ヘイズ(ヘーズ)とは](https://plastics-japan.com/archives/7542) - [解説 ロックウェル硬度 Mスケールとは](https://plastics-japan.com/archives/8088) - [解説 ショアD硬度とは](https://plastics-japan.com/archives/8084) - [完全三次元流動解析ソフトMoldex3Dのことなら㈱セイロジャパンへ](https://plastics-japan.com/archives/141) - 完全三次元流動解析ソフトMoldex3Dのことなら㈱セイロジャパンへ|実際に製品を成形する前に、ゲート位置の最適化や製品形状の検証、潜在的な課題抽出を可能にする。流動解析、保圧解析、冷却解析、反り解析、マルチコンポーネント成形(インサート、多色等)、微細射出発泡成形(MuCell)等の解析で威力を発揮します。 - [技術解説 プラスチック成形のDXに向けての取組み](https://plastics-japan.com/archives/8219) - DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタルの力を借りて、仕事のやり方を大きく変えることである。DXのステップは「アナログデータをデジタル化する」、「データを蓄積する」、「蓄積されたデータを解析して、最適で革新的な仕事のやり方に変える」ステップが含まれる。プラスチック成形におけるDXとはどのような事かについて述べる。その後にデジタル化の流れについて欧米の例も含めながら取り組みを紹介する。 - [アメリカ成形業界状況(2024.01) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8214) - [展示会レポート IPF Japan 2023(国際プラスチックフェア) その1](https://plastics-japan.com/archives/8197) - [主要なプラスチック材料の乾燥条件と成形温度設定](https://plastics-japan.com/archives/7032) - [プラスチック材料選定ガイド](https://plastics-japan.com/archives/6909) - SpecialChem S. A. が運営しているOMNEXUS(プラスチック&エラストマーのサイトで提供されている材料選定ガイドから、材料ごとに一部を抜粋して翻訳したものを掲載するとともに、全文表示のためのリンクも貼っています。 - [3Dプリンティングに革命を起こす: リサイクルプラスチックを循環型経済へ転換する](https://plastics-japan.com/archives/8189) - [アメリカ成形業界状況(2023.12) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8170) - [IPF Japan 2023出展報告](https://plastics-japan.com/archives/8172) - 11月28日~12月2日にかけて幕張メッセで開催されたIPF Japan 2023(国際プラスチックフェア)に出展しました。報道関係者として取材した内容をすぐにブースから発信し、会場内のポータルサイト的なブースにしました。多くの方にブースを訪問していただき、ありがとうございました。 - [IPF Japan 2023(2023年11月28日~12月2日 幕張メッセ)に出展します。](https://plastics-japan.com/archives/8110) - 【プラスチックス・ジャパン株式会社のブースでIPF Japan 2023の見どころを押さえてから見学をスタートさせよう!】 当社のブースでは、プラスチック加工機械メーカー、周辺機器メーカー、プラスチック材料メーカー、分析・測定機器メーカーおよびシミュレーションソフトベンダーからの最新情報を報道としての許可を得て特別に取材し、ブースから発信いたします。 - [Fakuma 2023 Highlights](https://plastics-japan.com/archives/8161) - [アメリカ成形業界状況(2023.11) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8147) - [アメリカ成形業界状況(2023.10) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8126) - [アメリカ成形業界状況(2023.09) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8097) - バイオマス由来の樹脂技術やリサイクルプラントの開設など、技術革新も進行中。さらに、可塑化過程や射出成形の外観不良対策に関する詳細な技術解説が提供され、シミュレーション活用法も強調。ケーススタディでは、環境への配慮が重要視されており、持続可能性に貢献する事例も紹介。業界は厳しい状況にあるが、技術革新や環境への対応が焦点となっている。 - [解説 硬度とは](https://plastics-japan.com/archives/8081) - [新製品が売れるかどうかを知る方法~マーケッティングにおけるオープンイノベーション](https://plastics-japan.com/archives/102) - 新製品の評価段階において、新製品が売れるかどうかを知るための外部コミュニティを活用した仮説検証について述べる。 新製品が市場に受け入れられるには、製品に魅力があり市場のニーズを満たす必要がある。製品魅力度は社内評価や限定顧客の声で確認していることが多いが、これでは不十分である。 - [解説 バイオマス度とは](https://plastics-japan.com/archives/8073) - [アメリカ成形業界状況(2023.08) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8063) - [人とくるまのテクノロジー展2023(横浜)レポート  (2)](https://plastics-japan.com/archives/7988) - 秋元英郎 (秋元技術士事務所) | 前半の部品・部材編に続き、プラスチック材料メーカー編 - [アメリカ成形業界状況(2023.06) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/7957) - [アメリカ成形業界状況(2023.07) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/8014) - [コンサルタントの部屋(伊神秀生)](https://plastics-japan.com/archives/611) - [アメリカ成形業界状況(2023.03) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/7900) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 1.アメリカ成形業界の状況 | 2.技術動向| 2-1 超音波溶着| 2-2 真空成形 | 3.ケーススタディ | 3-1 包装材料 | 3-2 ブロー成形 | 3-3 真空成形 | 4.合理化提案 | 4-1 型内圧力測定の活用 | 4-2 省エネ推進 - [アメリカ成形業界状況(2023.04) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/7911) - [アメリカ成形業界状況(2023.05) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/7925) - [人とくるまのテクノロジー展2023(横浜)レポート (1)](https://plastics-japan.com/archives/7937) - [アメリカ成形業界状況(2026.07) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/9430) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 記事の具体的な内容が伝わるように修正しました。 堅調な内需と材料価格の動向、成形機輸出、廃サンダルの再利用、PFAS対策Tダイ、射出成形シミュレーションへのAI活用、除湿乾燥機の夏対策、ホットランナ温度制御、特殊材料への押出対応、成形企業の改善事例を紹介する。 - [展示会レポート 人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAに見る自動車用プラスチック材料・樹脂部品の動向](https://plastics-japan.com/archives/9378) - 秋元英郎(秋元技術士事務所、プラスチックス・ジャパン株式会社) | 人とくるまのテクノロジー展2026横浜を取材。自動車用プラスチック材料・樹脂部品の最新動向として、塗装レス加飾、リサイクル材、CFRP、透明材料、制振材料を解説。 - [展示会レポート NEW環境展2026 プラスチックリサイクル技術の展開と進化](https://plastics-japan.com/archives/9325) - 秋元英郎 | NEW環境展2026で見たプラスチックリサイクル技術を解説。減容、材質判別、湿式選別、脱墨・洗浄、異物除去、PETボトルリサイクル、再生材活用、生分解性付与添加剤まで、資源循環の実務技術を分野別に整理。 - [アメリカ成形業界状況(2026.06) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/9371) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | PE・PVCなど材料価格の上昇、加工産業指数の回復、PETリユースボトル、rPET対応成形、黒点対策、材料代替、押出成形の立上げロス、廃プラ中間処理、材料別価格リスト - [プラスチック材料の基礎知識 ~成形材料の物性](https://plastics-japan.com/archives/332) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|プラスチック材料の諸性質は材料の分子量、分子量分布、分子構造のわずかな違い、添加剤によって大きく影響される。同一種類の材料においても、用途に適した銘柄が製造・販売されている。諸性質は温度、湿度、その他の環境条件によっても著しく影響を受ける。機械的性質、熱的性質、電気的性質、光学的性質を解説。 - [アメリカ成形業界状況(2026.05) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/9280) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所)| 関税政策や原料高騰が成形業界へ与える影響を整理するとともに、扁平GF、反応押出、後収縮対策、フィルム加工自動化などの重要技術を紹介。スーパーエンプラ成形、多層ストレッチフィルム、顧客志向型コンパウンド戦略など具体事例も掲載。 - [アメリカ成形業界状況(2026.04) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/9195) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 関税・戦争による原料不安と価格上昇の影響を整理しつつ、扁平ガラス繊維、反応押出、後収縮対策、フィルム加工自動化などの実務技術を紹介。多層フィルムや工程改善の事例から収益改善のヒントを示す。 - [包装用途からみたK2025の視察報告(2)](https://plastics-japan.com/archives/9162) - 松田 修成(マツダ包装技術W&R) | 包装用途視点で読み解くK2025の最新技術動向。PPのプラズマ表面改質による接着性向上、EVOH多層フィルムのモノマテ化、PCR対応ブロー成形、成形機の高速化と省エネ、デジタルツインによる製造可視化、EREMAのメカニカルリサイクル技術まで実機ベースで解説。 - [アメリカ成形業界状況(2026.03) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/9149) - 佐藤功(佐藤功技術事務所) | 景況回復の背景にある労働力不足、材料価格動向、設備投資の潮流を整理するとともに、ガラス転移温度(Tg)、難燃剤、窒素ガスによる劣化抑制、ホットランナ技術などの重要技術をわかりやすく解説。実例を交えた実務視点の記事。 - [包装用途からみたK2025の視察報告](https://plastics-japan.com/archives/9118) - 松田修成(マツダ包装技術W&R) | 包装分野の最新動向・出展企業の展示内容を詳解。世界最大級展示会での主要原料メーカー/リサイクル技術/AI・ロボット動向まで、包装用途視点の取材報告をコンパクトに紹介 - [アメリカ成形業界状況(2026.02) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/9092) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所)| PVC化学リサイクル、EV高電圧化(800V)に対応するエンプラ(PEEK・PI・PAI)材料要求、摺動部品用添加剤(PTFE・グラファイト・MoS₂)の特性比較、単軸押出機の樹脂圧力解析、PE水中カット造粒技術、CFRP廃材からの炭素繊維再利用、長繊維強化PPサッシ開発 - [技術解説 プラスチック溶着技術(5)](https://plastics-japan.com/archives/9068) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所)| 本稿では溶着性能の評価と品質管理に焦点を当て、溶着部の性能向上法、欠陥要因と対策、接合部評価法、品質管理手法(統計的管理・工程能力管理など)を詳述。射出成形や溶着加工に携わる技術者・設計者・品質管理担当者に向け、実践的な視点で溶着プロセスの性能最適化手法と品質保証体系を解説します。 - [技術解説 プラスチック溶着技術(4)](https://plastics-japan.com/archives/9004) - 佐藤功(佐藤功技術士事務所) | 溶着方法の選定指針、設計・材料・品質評価の実務上の要点を専門家が解説。超音波・振動・レーザーなど各種プラスチック溶着技術を対象に、原理に加えて設計条件・材料適性・品質確保の考え方を整理。 - [IPF2023にブースを出します](https://plastics-japan.com/archives/7928) - IPF Japan 2023(国際プラスチックフェア)【第10回】にブースを出します。| 最小の1コマのスペースで秋元技術士事務所との共同ブース 企画検討中ですが、立ち寄らずに帰るともったいないと感じていただけるコンテンツを用意します。| 開催日:2023年11月28日(火)~12月2日(土) - [食品接触用途のプラスチックのフレーバー移行問題の解決策](https://plastics-japan.com/archives/7920) - [インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号](https://plastics-japan.com/archives/7907) - [環境先進国ドイツの最新成形技術を日本に伝えるアーブテクノ](https://plastics-japan.com/archives/5540) - アーブルグ(ARBURG)はドイツの射出成形機メーカーです。現在大きな問題となっている廃プラスチックの削減とその応用について長年研究を続けています。アーブルグの豊富なノウハウ、経験ならびにアフターサービス、技術サービスの提供は有限会社アーブテクノが行っています。 - [セミナーのご案内「プラスチック技術者のための合成シリカの取り扱い虎の巻」](https://plastics-japan.com/archives/7784) - セミナータイトル:プラスチック技術者のための合成シリカの取り扱い虎の巻 | セミナー講師:笛田・山田技術士事務所代表 山田 佳之氏 | 日時と開催方法:2/17(金)13:30~15:30 zoom会議によるオンラインセミナー;3/3(金)13:30~15:30 Teams会議によるオンラインセミナー | 参加費:5,500円(消費税10%を含みます) | 主催:プラスチックス・ジャパン株式会社 - [昭和電工、レゾナックに社名変更](https://plastics-japan.com/archives/7831) - [高耐熱コンポジット:サイジング剤の上手な選び方](https://plastics-japan.com/archives/7852) - [AIMPLAS社、アテネでCO₂捕捉ハイブリッドパイロットプラントの稼働を開始](https://plastics-japan.com/archives/7850) - [洗濯機で生地を洗うと、手洗いよりも多くのマイクロプラスチックを排出する:ACS](https://plastics-japan.com/archives/7848) - [ナノプラスチックに光を当てると活性種が生成されることを発見](https://plastics-japan.com/archives/7846) - [NCC、持続可能なバイオベース材料の開発プロジェクト「GREEN-LOOP」に参加](https://plastics-japan.com/archives/7844) - [トータルエナジーズ、NEXTLOOPP社と共同で食品用リサイクルポリマーを開発](https://plastics-japan.com/archives/7842) - [エボニック、膝関節手術後の痛みを和らげるポリマー製インプラントの開発に出資](https://plastics-japan.com/archives/7840) - [帝人フロンティア、高生分解能のポリ乳酸を開発](https://plastics-japan.com/archives/7838) - [SABIC、美観を重視した民生用電子部品向けPEI樹脂を販売開始](https://plastics-japan.com/archives/7836) - [高耐熱プラスチックの溶融温度を上手にコントロールする方法](https://plastics-japan.com/archives/7833) - [住友化学、アクリル樹脂のケミカルリサイクル用パイロット設備を新設](https://plastics-japan.com/archives/7829) - [アメリカ成形業界状況 ―雑誌から垣間見る―(連載開始にあたり)](https://plastics-japan.com/archives/7818) - [アメリカ成形業界状況(2023.02) ―雑誌から垣間見る―](https://plastics-japan.com/archives/7824) - [世界最大級のゴム・プラスチック見本市(K2022)の現地取材レポート](https://plastics-japan.com/archives/7711) - 秋元英郎(秋元技術士事務所/プラスチックス・ジャパン(株)) | 筆者は2004年から毎回参加するとともに、2013年からは参加者を連れてのブース見学ツアーの案内も行ってきた。本報では筆者が現地に8日間滞在して取材した内容から抜粋して報告する。 - [K2022視察報告会(オンライン)に関するデジタル資料を販売します](https://plastics-japan.com/archives/7802) - 視察報告会で使用したスライドをPDFにしたファイル 視察報告会の参加者に差し上げた出展者からの配布資料・プレスリリース資料 2022年11月11日に開催した視察報告会 on zoomの録画データ(2.5時間) 価格:¥11,000(消費税込み) - [コンサルタントの部屋(竹元茂)](https://plastics-japan.com/archives/6709) - [K2022視察報告会(オンライン)のご案内](https://plastics-japan.com/archives/7666) - K2022視察報告会 | 講師:秋元英郎 | 11月10日(木)13:30~16:00 zoom会議 | 11月15日(火)13:30~16:00 Teams会議 | 参加費:11,000円(税込) | 参加特典:講師が入手した資料(PDF) - [K2022資料リンク](https://plastics-japan.com/archives/7684) - [プレス情報:K in Düsseldorf - 70年の歴史を誇る世界最大のプラスチック・ゴム工業見本市](https://plastics-japan.com/archives/7680) - [【参加者募集】K2022見学会1日コース(現地集合現地解散 10月19日、10月23日、10月25日) ](https://plastics-japan.com/archives/7394) - K2022ブース見学会(現地集合、現地解散) 主催:プラスチックス・ジャパン株式会社 実施日:2022年10月19日(K2022の1日目)、10月23日(K2022の5日目) 募集人員:各回15人(最小催行人数:3人) - [業界情報 SpecialChem Channel "K2022"](https://plastics-japan.com/archives/7630) - [K2022 PreView Event インタビュー動画](https://plastics-japan.com/archives/7578) - [ボレアリス社とトレクセル社、再利用可能で完全にリサイクル可能なプラスチックボトルを共同開発](https://plastics-japan.com/archives/7661) - [ミュラーテクノロジー、K2022で最新のインモールドラベリング生産システムを発表](https://plastics-japan.com/archives/7659) - [ソルベイ、PPSを用いた効率的な太陽電池コレクタ設計でInaventa Solarと提携](https://plastics-japan.com/archives/7656) - [コベストロ、フレキシブル包装をリサイクルする画期的な技術を開発](https://plastics-japan.com/archives/7651) - [ポリプラスチックス、POM製品の製造に向けた新たな3Dプリンティング技術を開発](https://plastics-japan.com/archives/7647) - [BOY、K2022でさまざまな革新的技術を発表](https://plastics-japan.com/archives/7501) - [ワッカー、バイオベースの工業用シリコーンゴムコンパウンドをK2022に出展](https://plastics-japan.com/archives/7496) - [コベストロ、K2022にて循環型プラスチックを展示](https://plastics-japan.com/archives/7533) - [ELIX Polymers、K2022で循環型ソリューションとイノベーションを発表](https://plastics-japan.com/archives/7626) - [三菱ケミカル、K2022でサステナブルマテリアルの魅力を発信](https://plastics-japan.com/archives/7641) - [ENGEL、K2022で再生ABSからハイエンド外観部品の作成をデモ展示](https://plastics-japan.com/archives/7638) - [住化、世界初の短繊維ガラス強化PPをインナーテールゲートトリムに](https://plastics-japan.com/archives/7635) - [ENGEL、K2022で高品質なプラスチックリサイクルの新手法を発表](https://plastics-japan.com/archives/7512) - [業界情報 プラスチックにおける持続可能性 - 素材メーカーはどのように循環型サプライチェーンに取り組むか?](https://plastics-japan.com/archives/7623) - [コンサルタントの部屋(山田佳之)](https://plastics-japan.com/archives/7571) - [シリカとプラスチック(1) ~アンチブロッキング剤とシリカ~](https://plastics-japan.com/archives/7550) - 山田佳之 (笛田・山田技術士事務所) | 本技術レポートでは、プラスチックフィルムのブロッキング防止のために使用されるブロッキング防止剤(AB剤)の代表であるシリカについてその種類、製法、構造制御、効果を発現するための選定方法について解説している。 - [地球環境に優しい成形機用パージ剤 「クリーンミライ」](https://plastics-japan.com/archives/7535) - [透明ポリマーの一覧](https://plastics-japan.com/archives/7524) - [射出成形・押出成形 プラスチックの品質劣化を防ぐには](https://plastics-japan.com/archives/7508) - [解説:接着剤によるプラスチックの接合 - 考慮すべき点](https://plastics-japan.com/archives/7510) - [徹底解説:押出成形プロセス](https://plastics-japan.com/archives/7505) - [ライオンデルバゼル社が食品に準拠したリサイクルPPのNEXTLOOPPイニシアチブに参加](https://plastics-japan.com/archives/7503) - [住友化学、LFT液晶ポリマーの新ファミリーを発表](https://plastics-japan.com/archives/7499) - [難燃剤の使用量を減らすには?](https://plastics-japan.com/archives/7493) - [人とくるまのテクノロジー展(2022 Yokohama)](https://plastics-japan.com/archives/7347) - [「パートナーシップ構築宣言」](https://plastics-japan.com/archives/7446) - プラスチックス・ジャパン株式会社は、「パートナーシップ構築宣言」参加企業です。 参加企業は 登録企業リスト に掲載されています。 登録済み企業の宣言内容は登録企業リストから検索するとPDFファイルで読むことができます。 - [コンサルタントの部屋(岡田きよみ)](https://plastics-japan.com/archives/2960) - 氏名:岡田 きよみ 所属:あなりす(分析サポート会社、代表) 私の目指しているのは、それぞれの場面に合った、できるだけ簡単にできる分析方法、簡単な問題解決方法や解析を見つけ出して使っていく分析です。 - [書籍の紹介「自動車マルチマテリアルに向けた 樹脂複合材料の開発」(技術情報協会)](https://plastics-japan.com/archives/7342) - [八角克夫さん分筆の書籍「CO2分離回収・有効利用」のご紹介](https://plastics-japan.com/archives/7337) - [海洋プラスチックごみ問題に取り組みたい高校生を大募集](https://plastics-japan.com/archives/6157) - 参加者募集 海洋プラ問題を解決するのは君だ!高校生✕研究✕社会問題解決プログラム 「高校生でもできること」「高校生だからこそできること」をコンセプトに、高校生・高専生の斬新なアイデアと日本屈指の専門家の知見を組み合わせることで、社会問題解決に貢献することを目指す高校生により企画・運営されているオンラインプログラム - [田口宏之さんの著書「図解!わかりやすーい プラスチック材料を使った機械設計実務入門」](https://plastics-japan.com/archives/7329) - [名古屋プラスチック工業展2021](https://plastics-japan.com/archives/7087) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|久しぶりに射出成形機が動くリアルな展示会が開催された。射出成形現場のIoT、自動化、微細発泡成形、加飾、金型技術などを多くの写真でレポートする。 - [ロシアとウクライナの紛争をめぐるプラスチック産業の立ち位置(3月17日)](https://plastics-japan.com/archives/7312) - [解説 水系金属エポキシ塗料を効果的に配合する秘訣](https://plastics-japan.com/archives/7309) - [解説 ポリオレフィン複合材料の新用途への展開](https://plastics-japan.com/archives/7306) - [簡単な化学操作で熱硬化性ポリマーをリサイクル可能にすることに成功(3月10日)](https://plastics-japan.com/archives/7297) - [マイクロ射出成形プラスチック市場は2026年に1,692百万米ドルに達すると予測(3月10日)](https://plastics-japan.com/archives/7295) - [超臨界水を用いた新しい環境配慮型プラスチックリサイクル技術(3月3日)](https://plastics-japan.com/archives/7290) - [成形メーカーの新入社員向け研修(2022年4月)](https://plastics-japan.com/archives/7284) - [お知らせ「プラスチック成形技術講座」(通信制)のご案内(2022年度)](https://plastics-japan.com/archives/7281) - 国家資格である技能士(プラスチック成形 射出成形1級、2級)の学科試験が免除になる通信教育のご案内です。主催は東日本プラスチック専門学院(東日本プラスチック製品工業会)です。職業能力開発促進法に基づき、昭和63年に東京都知事より認定された教育で、修了証の提出により全国で学科試験が免除になります。 - [ご案内 射出成形技能検定「1級」学科試験が免除になる通信教育(2022年度)](https://plastics-japan.com/archives/7272) - 2020年度(第33期生)通信教育講座 プラスチック成形技術講座 上級コース (1級技能士コース) 職業能力開発促進法東京都知事認定317号 特典 東京都知事証明の修了書の交付 (この修了証書が、1級技能検定の学科試験免除を証明するもので、全国に通用します。) - [ご案内 射出成形技能検定「2級」学科試験が免除になる通信教育(2022年度)](https://plastics-japan.com/archives/7276) - 2020年度(第47期生)通信教育講座 プラスチック成形技術講座 中級コース (2級技能士コース) 職業能力開発促進法東京都知事認定317号 特典 東京都知事証明の修了書の交付 (この修了証書が、2級技能検定の学科試験免除を証明するもので、全国に通用します。) - [初学者のための真空成形、熱成形、シートフォーミング概論](https://plastics-japan.com/archives/716) - [プラスチック加飾技術の進展(2)](https://plastics-japan.com/archives/5893) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|最近の加飾技術の進展について解説する。めっき、フィルム加飾、テクスチャー加飾、二色成形を用いた加飾技術等。 - [プラスチック加飾技術の進展(1)](https://plastics-japan.com/archives/5824) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|加飾技術の分類:塗る,造膜する,貼る,転写する,着色する,表面形状を付与する 塗料によるコーティング: 塗料は対象物を保護,美観付与,機能付与のために、その表面に塗る材料である。通常は液状であり、乾燥や硬化によって強靭な固体の膜を形成する。本項では、新しい塗料の技術をいくつか紹介する。 - [最新の三次元貼合せ技術~TOM工法と、更に進化したNeo-TOM工法](https://plastics-japan.com/archives/758) - 三浦高行(布施真空株式会社)|TOM工法は熱成形(Thermoforming)の一つである大気圧力を利用する真空成形において、真空孔を必要としない型の使用が可能な「次世代成形法(NGF成形)」を活用した3次元加飾工法である。Neo-TOM工法は超大型商品(自動車ボデー等)に加飾するために進化させた工法である。 - [決定版 樹脂系3Dプリンター技術解説](https://plastics-japan.com/archives/7210) - [リサイクルされたプラスチックはバージンプラスチックと同等の性能を持つという新しい研究結果](https://plastics-japan.com/archives/7239) - フラウンホーファー研究機構の構造耐久性・システム信頼性研究所(LBF)の研究者は、パートナー企業と協力して、再生プラスチックがバージンプラスチックと同様の性能を持つことを実証しました - [剛性と靭性に優れたクモの糸のような新エラストマー](https://plastics-japan.com/archives/7001) - [優れた特性を持つ高エネルギー密度の新規形状記憶ポリマー](https://plastics-japan.com/archives/7003) - [E-Mobilityで機能性プラスチックの活躍の場](https://plastics-japan.com/archives/7005) - 電気自動車(EV)の登場で、新しいプラスチック材料システムが必要になります。主要なサプライチェーンは再構築され、プラスチック原材料のサプライヤーは、電気・電子、プラスチックから金属への変換、軽量化などの巨大な新機会に適応する必要があります。 そこで新しいプラスチック材料システムが必要になります。 - [トゥエルブ社とランザテック社が提携し、CO2を利用したポリプロピレンの製造を開始する](https://plastics-japan.com/archives/7007) - [ポリマー用添加剤選定ガイド](https://plastics-japan.com/archives/7024) - [新物理発泡射出成形技術「SOFIT」における成形安定性および発泡能力](https://plastics-japan.com/archives/7113) - 内藤章弘(株式会社日本製鋼所)| 装置構成が簡単でかつ低コストな新たな物理発泡射出成形技術「SOFIT」では溶融樹脂の充満率を調整しシリンダ内にボンベ圧以下の低圧でN2 やCO2 などの不活性ガス(物理発泡剤)を供給し溶融樹脂に溶解させる。、本技術では高い成形安定性や従来の物理発泡射出成形と同等以上の流動性の向上、軽量化、発泡体の成形が期待できる。 - [新物理発泡成形技術「SOFIT」](https://plastics-japan.com/archives/7101) - 内藤章弘(株式会社日本製鋼所)| SOFIT は可塑化ゾーンの下流側に減圧ゾーンと不活性ガスを導入するためのガス導入口を配置した専用のスクリュ・シリンダを用いる。そして、本減圧ゾーンに10 MPa 以下の低い圧力で不活性ガスをボンベから直接供給する簡便でコストの低いシステムとなっている。 - [ポリマー用添加剤 データベース](https://plastics-japan.com/archives/6963) - [プラスチック データベース](https://plastics-japan.com/archives/6959) - [架橋ポリエチレンリサイクル技術「XPRシステム」](https://plastics-japan.com/archives/6973) - [ヒート&クール成形技術入門](https://plastics-japan.com/archives/496) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|ヒート&クール成形技術はプラスチックの射出成形のサイクルにおいて金型の加熱と冷却を行う技術で、ウェルドラインを消す、シボ転写を良くする等の効果がある。加熱方法は蒸気、温水等の媒体、ヒーター(Y-HeaT等)や電磁誘導(ロックツール)がある。ヒート&クール成形したABSはめっきの密着性が良くなる。 - [LANXESS社からのお知らせ ガラス長繊維強化シートTEPEXがホンダの燃料電池車に採用](https://plastics-japan.com/archives/1003) - [気泡収縮を組み込んだ射出発泡成形のシミュレーション技術](https://plastics-japan.com/archives/6989) - 白承弘(CoreTech System)| Moldex3D 2021に組み込まれた新たな機能を紹介する。 窒素や二酸化炭素を用いる物理発泡成形では、成形プロセス中で気泡核生成、気泡成長が起こり、その工程はシミュレーションが可能であった。今回金型内圧力増加による気泡収縮、気泡消失についてもシミュレーション可能になった。 - [展示会レポート 人とくるまのテクノロジー展2019横浜](https://plastics-japan.com/archives/4949) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|本レポートでは、2019年5月22~24日にパシフィコ横浜で開催された「2019横浜」について報告する。主催者の発表では3日間で約95,000人が来場した。 - [世界最大の化学品データベースサイト「SpecialChem.com」と業務提携します](https://plastics-japan.com/archives/6876) - SpecialChem S. A.(本社:パリ,創業:2000年)は化学品のデジタルマーケティング支援会社であり、化学品分野最大のデータベースを提供し、化学品分野におけるデジタルマーケティングの支援を行っています。プラスチックス・ジャパン株式会社は「プラスチック&エラストマー(Omnexus)」と「ポリマー用添加剤」分野に関して業務提携を行うことになりました。 - [展示会レポート IPF JAPAN 2017 (2)](https://plastics-japan.com/archives/3358) - [展示会レポート IPF JAPAN 2017 (1)](https://plastics-japan.com/archives/3319) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|IPF JAPAN 2017(IPF2017)は2017年10月24~28日にかけて千葉市の幕張メッセにおいて開催された。1.展示会概要,2.射出成形機の進化,3.スマート工場とIoTへの取り組み,4.発泡成形,5.後付け式射出ユニットと多材成形 - [ダイセル・エボニックのPEEK樹脂 ベスタキープ 八木熊のX線透過型開胸器に採用](https://plastics-japan.com/archives/6849) - 株式会社八木熊の金属代替を可能にするCFRTPハイブリッド成形による樹脂化技術とダイセル・エボニック株式会社の超高耐熱性樹脂PEEK樹脂「ベスタキープ」の組み合わせで、耐熱、耐滅菌性に優れ、減菌処理に対応、・X線透過性を有するためX線等を使用するハイブリットカテーテル手術に対応可能、・SUS製開胸器と同等の強度 - [製品技術紹介 海洋生分解性材料「ビオフェイド」](https://plastics-japan.com/archives/6791) - 三宅仁、小出秀樹(アイ-コンポロジー株式会社)| 「ビオフェイド」はバクテリアが少なく温度も低いというバクテリアの活動にとって極めて不利な海水中での生分解が可能である。海水に入れてから28日後の平均生分解度は36%で、同条件における他の既存の生分解性材料の分解速度を上回る。 - [まとめ:環境とプラスチック](https://plastics-japan.com/archives/4757) - プラスチックと環境問題の関連で、プラスチックのごみ問題に関する記事と環境に優しいプラスチック材料に関する記事を集めました。 - [分析のプロから見たマイクロプラスチックの実態](https://plastics-japan.com/archives/6746) - 岡田きよみ(あなりす)| マイクロプラスチックを実際に集めて化学的に分析した結果から、マイクロプラスチック問題を整理して論じる。プラスチック(マイクロプラスチック)が環境負荷を与える要因の一部を説明した上で、その分析手法及び分析例を紹介した。多くの要因物質が存在する。 - [IHRP 海洋プラスチックごみ問題を解決するのは君だ! 活動を支援して](https://plastics-japan.com/archives/6809) - 秋元英郎(プラスチックス・ジャパン株式会社/秋元技術士事務所)|この報告は、高校生のグループが海洋プラスチックごみ問題を解決するためのアイディアを競うプログラムをメンターとして支援してきたことの報告である。 - [コンサルタントの部屋 (相根敏裕)](https://plastics-japan.com/archives/6782) - [展示会レポート 第3回資源循環EXPO(2021)](https://plastics-japan.com/archives/6753) - [ご案内 マテリアルライフ学会 「第3回マイクロプラスチックシンポジウム」](https://plastics-japan.com/archives/6716) - [安田武夫様から 著者紹介割引のご案内「プラスチック複合材料の開発動向と 写真で見る用途事例集」](https://plastics-japan.com/archives/6696) - [プラスチックごみ問題を考える上で整理すべきこと](https://plastics-japan.com/archives/6254) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|本稿では、プラスチックごみ問題を理解するために伝えたいことを書いた。国連が定めたSDGsの17項目の多くにプラスチックが関係しており、プラスチックに関係するものとしてはSDGsとの関係をしっかり理解することも必要であると考え、最初はSDGsから入り、リサイクルや代替材料等に触れる。 - [展示会レポート 第11回高機能素材WEEK(2020)](https://plastics-japan.com/archives/6612) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|2020年12月2日~4日に開催された、第9回高機能プラスチック展、第3回高機能塗料展、第11回高機能フィルム展などから構成されていたプラスチック、塗料、フィルムの総合展示会である。 - [加飾しない加飾 基礎から学ぶヒート&クール成形技術セミナー(2021年3月19日)](https://plastics-japan.com/archives/6689) - [プラスチック加飾技術を学ぶセミナー(2021年3月17日)のご案内](https://plastics-japan.com/archives/6615) - プラスチック加飾技術WEBセミナー 基礎から最前線まで プラスチック加飾技術 加飾技術で新製品開発、高付加価値化を目指す人のために 目的:プラスチック加飾技術を学ぶ 日程:2021年3月17日(水)10:30~16:30 (途中休憩あり)方式: Microsoft Teams会議を用いたWEBセミナー - [ご案内 射出成形技能検定「1級」学科試験が免除になる通信教育](https://plastics-japan.com/archives/3433) - 2020年度(第33期生)通信教育講座 プラスチック成形技術講座 上級コース (1級技能士コース) 職業能力開発促進法東京都知事認定317号 特典 東京都知事証明の修了書の交付 (この修了証書が、1級技能検定の学科試験免除を証明するもので、全国に通用します。) - [お知らせ「プラスチック成形技術講座」(通信制)のご案内](https://plastics-japan.com/archives/3447) - 国家資格である技能士(プラスチック成形 射出成形1級、2級)の学科試験が免除になる通信教育のご案内です。主催は東日本プラスチック専門学院(東日本プラスチック製品工業会)です。職業能力開発促進法に基づき、昭和63年に東京都知事より認定された教育で、修了証の提出により全国で学科試験が免除になります。 - [ご案内 射出成形技能検定「2級」学科試験が免除になる通信教育](https://plastics-japan.com/archives/3442) - 2020年度(第47期生)通信教育講座 プラスチック成形技術講座 中級コース (2級技能士コース) 職業能力開発促進法東京都知事認定317号 特典 東京都知事証明の修了書の交付 (この修了証書が、2級技能検定の学科試験免除を証明するもので、全国に通用します。) - [初学者のための射出成形機の構造・機構入門](https://plastics-japan.com/archives/3456) - 酒井忠基(静岡大学客員教授)|内容:射出ユニット(プランジャー式射出成形機からスクリュ式射出成形機へ)、型締め機構(トグル方式型締めと直圧方式型締め)、射出と型締めのレイアウト(横型射出成形機と竪型射出成形機)、駆動方式(油圧駆動方式から電動駆動方式へ) - [プラスチックの引張特性の見方、考え方](https://plastics-japan.com/archives/3021) - 本間精一(本間技術士事務所)|プラスチックは粘弾性体であるため金属材料とは異なる強度特性を示す。静的強度はゆっくりした一定速度で変形させたときの強度であるので、降伏または破断するまでの時間が経過する過程で粘弾性挙動が表れる。ここでは、代表的な静的強度である引張強度の特性について述べる。 - [展示会レポート オートモーティブワールド名古屋2020](https://plastics-japan.com/archives/6399) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|2020年10月21~23日ポートメッセ名古屋にて プラスチックに関係する範囲として樹脂材料メーカー、加工品・加工技術、表面処理、環境対応製品、加飾技術、IoTに関するブースの取材報告である。 - [NPE2021の対面イベントがキャンセル決定](https://plastics-japan.com/archives/6525) - 2021年5月17~21日に米国フロリダ州オーランドで開催が予定されていたNPE2021は主催者により対面イベントのキャンセルが発表されました。 - [発泡成形セミナー 2021年1月26日(火)のご案内](https://plastics-japan.com/archives/6487) - 講師:秋元英郎 セミナー概要:本講座では、発泡成形の基礎から、発泡成形の種類と特長、射出発泡成形、超臨界流体を用いた微細射出発泡の基礎,応用,及びコアバック発泡の基礎と応用について解説する。特に近年はMuCellに代わる物理発泡成形が注目されているので、解説する。 対象:現在発泡成形を行っているメーカーの技術者,発泡成形に取り組みたいと考えている企業の技術者・企画担当 - [バイオマスプラスチック等の環境対応材料を用いた高品質多層ボトルの開発](https://plastics-japan.com/archives/6431) - 畠山治昌(株式会社平和化學工業所)|積層ブロー成形により、バイオマスプラスチック・生分解性プラスチック・リサイクルプラスチックを使用した安全で衛生的な6種9層ブローボトル容器の成形技術を確立したので報告する。 - [耐熱性ポリ乳酸(PLA)樹脂の射出成形加工](https://plastics-japan.com/archives/254) - 国宗範彰、長澤次男(株式会社クニムネ)|ポリ乳酸(PLA)は植物由来樹脂、生分解性樹脂として知られている。PLAの欠点は結晶化しにくく、結晶化させないと耐熱性が不十分であるが、結晶化させると射出成形してエンプラとして使用可能レベルになる。本報告では、耐熱PLAの材料設計と耐熱を付与するための金型内結晶化技術について述べる。 - [まとめ:加飾技術](https://plastics-japan.com/archives/4669) - プラスチック製品の質感を高めて付加価値をつけるために加飾という手法が良く用いられる。ここでは、加飾に関する記事をまとめた。 - [硬柔材料の組み合わせ成形における金型内大気圧プラズマ表面処理工法:InMould-Plasma®](https://plastics-japan.com/archives/6337) - 上坂一郎(日本プラズマトリート株式会社)|硬質の熱可塑性樹脂と柔軟な熱可塑性エラストマーの2色成形品の需要は高まっているが、その組合せ(例えばPPとTPU)によっては接着性の課題があった。金型内で大気圧プラズマ処理を行い、そのまま2色成形する技術「InMould-Plasma®」を開発したので紹介する。 - [続射出成形機の構造・機構入門](https://plastics-japan.com/archives/6176) - [オープンイノベーションを理解する(1)~外部リソース活用による開発のスピードアップ~](https://plastics-japan.com/archives/94) - 企業活動において新製品開発は利益率を高め、持続的に利益を生むために極めて有効である。そのため、各企業体において、多くの経営資源を投入している。オープンイノベーションは企業活動における研究開発や事業開発において、「社外」の知見を活用して独創的で魅力度が高い製品を短期間かつ低コストで仕上げる手法として有効である。 - [外部セミナー パテントマップ(八角コンサルティンググループ 八角 克夫)](https://plastics-japan.com/archives/6209) - 講師:八角コンサルティンググループ 代表 技術士(化学部門) 八角 克夫 前半:マクロマップ解析に用いるIPC、FIおよびF-termの意味を説明した後、研究・開発等に携わる皆様に役立つよう、マクロマップ解析とセミマクロマップへの落とし込み方、解析結果の見方そしてテーマ発掘について、後半:ミクロマップを用いた解析やテーマ発掘の方法、戦略マップへの展開方法 - [R&D, Marketing & Sales, DX のデジタル戦略パートナー スペシャルケム(SpecialChem)](https://plastics-japan.com/archives/6200) - [外部セミナー 発泡成形の基礎と微細射出発泡成形【LIVE配信】](https://plastics-japan.com/archives/6190) - 講師:秋元英郎 発泡成形の基礎から、射出発泡成形、超臨界流体を用いた微細射出発泡の基礎,応用,及びコアバック発泡の基礎と応用について解説する。特に近年はMuCellに代わる物理発泡成形が注目されているので、解説する。 2020年08月24日(月)10:30~16:30 ZOOM開催 主催:R&D支援センター - [外部セミナー ブランド化セミナー(八角講師)](https://plastics-japan.com/archives/6179) - 講師:八角 克夫 顧客満足度を高め、企業価値を向上させる B to B企業の事業活性化の為のブランド化戦略とその仕掛け 2020年10月28日(水) 13:00~16:30 WEB参加可! - [展示会レポート 第2回資源リサイクルEXPO](https://plastics-japan.com/archives/6133) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|第2回資源リサイクルEXPOからプラスチックのリサイクルに関係する展示について報告する。架橋ポリエチレンのリサイクルや印刷済みプラスチックフィルムのリサイクルなどのユニークな技術が出展されていた。 - [「プラスチックと環境」当社創立5周年、秋元技術士事務所設立10周年記念講演会](https://plastics-japan.com/archives/6117) - [コンサルタントの部屋(本間精一)](https://plastics-japan.com/archives/366) - [IPF2020は中止が決まりました。](https://plastics-japan.com/archives/6100) - [プラスチック加飾WEBセミナーを開催します(5月28日)](https://plastics-japan.com/archives/5941) - [第34回Chinaplasの再延期と会場の変更について](https://plastics-japan.com/archives/6057) - 既に8月3~6日へ延期されていましたが、さらに2021年4月13~16日に延期されるとともに、会場が上海から深センの深圳国際会展中心に変更されます。 - [展示会レポート 第10回クルマの軽量化技術展](https://plastics-japan.com/archives/5945) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|第10回クルマの軽量化技術展は、2020年1月15~17日にかけて東京ビッグサイトで開催されたオートモーティブワールド(リードエグジビションジャパン主催)に一部として開催された。クルマの軽量化技術展(同時開催の自動車関連の展示会を含む)からプラスチックに関係が深い出展内容について報告する。 - [展示会レポート TCT Japan 2019](https://plastics-japan.com/archives/4623) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|TCT Japanは3Dプリンター展を前身とする展示会で、2019年1月30日~2月1日にかけて東京ビッグサイトで開催された。3DプリンティングやAdditive Manufacturingを周辺技術や産業を含めて包括的に捉えて、国内外への発信と商談の場を目指した展示会である。 - [金属3Dプリンターによるポーラス金型部品の効果](https://plastics-japan.com/archives/3503) - 田中耕(株式会社エービー)| 金属3Dプリンターによる金型造りは、三次元の冷却回路形成に有効と知られているが、ポーラス(多孔質)構造の形成が可能であるというメリットもある。 本稿では、ポーラス入れ子によるエア突出しとポーラス部品によるベントの効果(ウェルドライン解消)について紹介する。 - [展示会レポート 3Dプリンター展(3D Printing 2017)](https://plastics-japan.com/archives/2372) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|3D Printing 2017はナノテク展に併設されて2017年2月15~17日に東京ビッグサイトで開催された。金属3Dプリンターの装置、材料、受託加工および樹脂系(インクジェット:特にフルカラー化、FDM:特に高強度材料)方式の動向。 - [まとめ:金型技術](https://plastics-japan.com/archives/4612) - [まとめ:3Dプリンター・3Dデジタルものづくり](https://plastics-japan.com/archives/4741) - [コンサルタントの部屋(熊坂治)](https://plastics-japan.com/archives/5921) - 氏名・所属:熊坂治・株式会社産業革新研究所 代表取締役社長 得意分野:設計開発プロセスの効率化 自己PR:経営工学部門で博士、技術士、MOTの技術資格3冠を保有するおそらく日本唯一のエンジニア。現場と理論と経営を理解し、経営工学で世界の製造業生産性を2倍に革新する野望を持っている。 - [セルロースナノファイバー入門(5) CNFの評価](https://plastics-japan.com/archives/5385) - 岡田きよみ(あなりす)|CNFの評価方法とそれに使用する機器は、一般の測定・分析と同様であり、目的とする評価の内容により異なる。CNFの評価では、まず目的とするCNFの性質を測定することが重要である。本稿では、CNFの結晶化度、大きさ、官能基、耐熱性の評価方法について解説する。 - [コンサルタントの部屋 (八角克夫)](https://plastics-japan.com/archives/4989) - 現場での技術のみならず特許に関してもポリオレフィン・ゴム関連の技術に長年携わってきており、技術課題の解決にお役に立てると確信しております。また、弊社独自の解析手法を用いた「特許情報解析」、「新規テーマ発掘」および「知財戦略」支援も得意としていますので、お客様に顧客満足度の高い、経営に資する支援を目指してまいります。 - [コンサルタントの部屋(加藤秀昭)](https://plastics-japan.com/archives/3205) - [プラスチックエージ様より新刊のご紹介](https://plastics-japan.com/archives/5829) - お知らせ 株式会社プラスチックス・エージ様より下記書籍の紹介がありました。 タイトル:ベント式射出成形法によるものづくりの革新 - [特許文献から見た、射出成形CAE による ウェルドライン生成現象の予測と対策技術](https://plastics-japan.com/archives/4079) - 射出成形の成形不良現象の一つに、ウェルドラインがある。 ウェルドラインは、ほとんどの射出成形品で生成するが、プラスチック射出成形CAEにより、事前に予測して対策可能な不良現象の一つである。 ウェルドライン生成現象の予測と対策は、予測精度も高いことから、各企業で過去数多くの技術が検討され、特許出願されている。 - [割引斡旋 エンジニアリングプラスチックス総覧2020](https://plastics-japan.com/archives/5805) - 安田武夫様より専門書籍の著者紹介割引の紹介を受けました。当サイトから割引購入申込書がダウンロード可能です。 エンジニアリングプラスチックス総覧2020 -新規材料開発・用途開発および市場動向- 著者:安田武夫 発行:2020年2月20日(株)シーエムシー・リサーチ 定価100,000円+消費税を10%オフ - [展示会レポート Japan Pack 2019(日本包装産業展)](https://plastics-japan.com/archives/5689) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|Japan Pack 2019は幕張メッセで2019年10月29日~11月1日に開催された(2021年は東京ビッグサイトでの開催)。来場者数は4日間のトータルで33,539名(うち海外1,310名)であった。本レポートでは、包装機械、包材、環境問題への取り組みについて報告する。 - [展示会レポート K2019(その3)](https://plastics-japan.com/archives/5755) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|Kショーは3年に一度ドイツのデュッセルドルフで開催される世界最大規模のゴム・プラスチック見本市である。K2019は10月16~23日に開催され、約3,300の出展者、約23万人の来訪者で賑わった。本報では押出、ブロー、材料に関する内容を報告する。 - [次亜塩素酸水 除菌装置の斡旋](https://plastics-japan.com/archives/5773) - 有限会社藤川樹脂様より、次亜塩素酸水を使った室内を除菌・ウィルス除去する装置のご紹介がありました。 - [展示会レポート 第10回機能性素材WEEK(高機能プラスチック展・高機能塗料展他)](https://plastics-japan.com/archives/5630) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|高機能性プラスチック展・高機能塗料展は機能性樹脂素材WEEKの一部として、2019年12月4日~6日にかけて幕張メッセで開催された。主催者の発表によると、同時開催の光関連の展示会と合わせて3日間で5万人強の来場者があった。今回は塗料、樹脂、昨日フィルムを中心に報告する。 - [本店移転について](https://plastics-japan.com/archives/5606) - [展示会レポート K2019(その2)](https://plastics-japan.com/archives/5494) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|K2019における射出成形メーカー、周辺機器メーカーの展示・実演について報告する。加飾成形、発泡成形、ヒート&クール成形、複合成形 - [展示会レポート K2019(その1)](https://plastics-japan.com/archives/5452) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|K2019のメインテーマであるサーキュラーエコノミーとデジタル化について報告する。プラスチックごみ問題は待ったなしの課題であり、リサイクル、アップサイクリング、ケミカルリサイクルの取り組み、単一素材化や環境に優しい材料へのシフトが見られた。欧州のデジタル化・自動化は日本に比べて進んでいる。 - [協賛イベント 「サステナブル社会の実現とこれからのプラスチックを考える」](https://plastics-japan.com/archives/5187) - 株式会社プラスチックスエージが主催し当社(プラスチックス・ジャパン株式会社)が協力して表題のイベントを開催いたします。当社の秋元も登壇します。 12月19日(木)9:45~17:00(受付:9:15より)連合会館(東京・御茶ノ水)201号室 - [K2019に関するデジタル資料を販売します](https://plastics-japan.com/archives/5417) - [K2019に関するデジタル資料を販売します #2](https://plastics-japan.com/archives/7796) - [KraussMaffei 技術セミナーのご案内](https://plastics-japan.com/archives/5403) - 株式会社GSIクレオスより「KraussMaffei 技術セミナー(Plastic Technology Seminar Japan)」のご案内です。 - [セルロースナノファイバー入門(6) CNF含有樹脂の評価](https://plastics-japan.com/archives/5395) - 岡田きよみ(あなりす)|CNF含有樹脂の製造では、CNFをナノ単位で樹脂中に均一分散させることが高品質を得る1つの条件であり、それに関する技術と各段階における評価を一体的に進めることが重要となる。それぞれの段階での目的に応じた(複数の)方法により状態を測定し、それらの結果を複合的に解析することで次の製造段階へと進める。 - [リサイクルPETの射出成形分野における活用 ~衝撃特性・耐熱性・印刷性の改質~](https://plastics-japan.com/archives/303) - 国宗敬弘(株式会社クニムネ)|PET樹脂はPETボトルとして大量に使用され、回収されている。回収されたPET樹脂は回収工程における加水分解により物性低下が起こっている。リサイクルPETを射出成形して耐久部材としてアップサイクルして活用するための材料改質、特にエポキシ基を側鎖に持つポリオレフィンによる改質と改質効果について述べる。 - [K2019視察報告会のご案内](https://plastics-japan.com/archives/5050) - 11月11日(月)東京,11月13日(水)名古屋,11月15日(金)大阪 いずれも13:30~15:30 世界最大のゴム・プラスチック見本市(K2019)は2019年10月16日~23日にドイツのデュッセルドルフで開催されます。どうしても視察に行けない方のために、視察報告会を開催します。 - [K2019プレビューイベント報告](https://plastics-japan.com/archives/5014) - 本イベントは本番に先立って、メッセ・デュッセルドルフが主催し7月1日から3日にかけてデュッセルドルフのメッセ会場にて世界各国から招待された報道関係者(32か国、約80名)に対して主催者とプレゼンテーションの費用を支払った出展者からプレゼンテーションが行われた。 プラスチックス・ジャパン株式会社はプラスチック専門の報道機関として招待された。 - [アーブルグK見本市展示内容(アーブテクノ)](https://plastics-japan.com/archives/5285) - 私たちの世界はますます複雑になり、視点が豊かになっているため、それに応じて課題も大きくなっています。究極的には、プラスチックは重要な資源、効率的な生産ならびに資源の節約の可能性とそれを有効に活用するというテーマがあります。アーブルグは、先駆的な展示とアプリケーションにより、実際にこれがどのようにサポートしているかを実証します。 - [K2019の前売りチケット購入方法](https://plastics-japan.com/archives/5058) - 日本国内の展示会は入場料実質無料というところが多いのですが、海外の大規模展示会は基本的に有料です。K2019の入場料は高額ですが、それに見合う内容が待っています。前売り券を購入して少しでの出費を抑えましょう。 K2019のチケットを持っていると、デュッセルドルフ周辺の公共交通機関が無料になります(特急等の優等列車を除く)。 - [ARBURGによるK2019の全展示ホール無料WiFiサービス](https://plastics-japan.com/archives/5281) - 2019年10月16日から23日にデュッセルドルフで開催される国際見本市K 2019でのARBURG社は、デジタル化に大きく貢献していますので、K 2019の訪問者に無料のWi-Fiを提供しています。これによっていつでも好きなときにオンラインにすることができます。 - [K2019におけるBUSS社の展示内容(ブッス・ジャパン)](https://plastics-japan.com/archives/5272) - 連続混練押出機メーカーBuss AGは、昨年発表しましたマルチ対応の新型連続混練機COMPEO(コンぺオ)シリーズの110㎜のモデルを実機展示させていただきます。 - [K2019におけるTREXELおよびMuCell技術の展示内容(トレクセルジャパン)](https://plastics-japan.com/archives/5264) - Trexel社は、発泡ソリューションのワールドリーダーとして常に新製品の開発に取り組んでおりますが、今回ヨーロッパで初めて、ハイサイクル薄肉パッケージ向けMuCell装置 Pシリーズの実演を行います。 - [募集:K2019現地視察(現地集合現地解散)1日コース](https://plastics-japan.com/archives/4752) - 10月19日にドイツで開催する、K2019(デュッセルドルフ)の現地集合現地解散視察ツアー(入場料・昼食代は含まず)を募集します。K2019のなかで、特に見ておくべきブースを一緒に訪問します。現場で解説するとともに、ブース説明員に説明を要請して、説明内容を伝えます。英日の通訳が同行します。 - [K2019におけるクラウスマッファイの展示内容(GSIクレオス)](https://plastics-japan.com/archives/5236) - 今年のKrauss Maffei社は自社が保有する射出成形技術、プレス技術、注入機技術、押出&引抜技術を繋げて一体型システムソリューションの商品展示を行います。 - [展示会レポート SAMPE JAPAN 2019 先端材料技術展](https://plastics-japan.com/archives/5204) - 安田武夫(安田ポリマーリサーチ研究所)|SAMPE Japan 先端材料技術展2019は、2019年9月4~6日の3日間、パシフィコ横浜の展示ホールで開催された。 CFR(T)P素材および成形品を中心に数多くの先端材料の展示が行われ、圧巻であった。注目すべき出展をした会社の展示を取り上げ、写真と共に紹介する。 - [『世界最大のゴム・プラスチック展K2016の視察報告会in大阪』のスライドがPDFでダウンロードできます。](https://plastics-japan.com/archives/1929) - 『世界最大のゴム・プラスチック展K2016の視察報告会in大阪』のスライドがPDFでダウンロードできます。 - [最先端の押出成形用熱流動解析システム『HASL/FlowSimulatorシリーズ』](https://plastics-japan.com/archives/3928) - HASLは、プラスチック押出成形プロセスを実用的に解析可能なソフトウェアの開発/販売を専業としています。 先端的な解析技術及びプリ/ポスト技術を駆使し、様々な問題に対応できるソフトウェアを製品化しています。 計算安定性に優れ,計算時間が短く,操作性の良いソフトウェアの実用化を目標に掲げ開発を継続しており、国内外の多くのユーザが、既にこれらのソフトウェアを活用して押出成形品の生産性や品質の向上を図っています。 - [まとめ:プラスチックの特性](https://plastics-japan.com/archives/4777) - ここでは、プラスチックの諸特性について書かれた記事をまとめています。 - [ブッス混練技術とその進化](https://plastics-japan.com/archives/5068) - 平井和彦(株式会社ブッス・ジャパン)|新型混練機COMPEOは、温度に敏感な熱硬化性樹脂から極めて高温のアプリケーションに対応するエンプラや熱可塑性エラストマーに至るまで、多種多様なコンパウンディング作業に応じて最適化された混練ラインの提供が可能になった。混練加工プロセスにおいて顧客や製品ごとにソリューションを提供できる。 - [セルロースナノファイバー入門(4) CNFと樹脂との混練物を作る](https://plastics-japan.com/archives/5003) - 岡田きよみ(あなりす)|本稿では、CNFと樹脂の混練・成形手法、及び混練樹脂の強度について解説する。CNFと樹脂との混練方法や効果向上は、日々進歩しつつある。CNFを何に使用するのか、どのように使用するか、どのような品質設計にするかによって様々な視点がある。 - [~K 2019ホット・トピック~「循環経済」](https://plastics-japan.com/archives/4985) - プラスチックのリサイクルと廃棄プラスチックの処分方法について一業種だけではなくバリューチェーンを通して、また政治や行政を含めて考えていく必要があります。K2019では循環経済を重要なトピックとして位置付けています。 - [進化した次世代ウッドプラスチック(i-WPC,Innovative Wood Plastic Compound)](https://plastics-japan.com/archives/4938) - 三宅仁(アイ-コンポロジー株式会社)|「次世代ウッドプラスチック(i-WPC,Innovative Wood Plastic Compound)」は、素材、添加剤、製造法等に工夫を重ねた新素材であり、プラスチック本来の各種成形が可能となる組成物を次々に生み出している。薄いシートの押出、真空成形、ブロー成形も可能である。 - [成形・コンバーティング安定のための水分測定 「アクアトラック」](https://plastics-japan.com/archives/4901) - 齋藤香織(アイ・ティー・エス・ジャパン株式会社)|「アクアトラック法」は新しい測定法で、真空下で水分を気化させた後、水と選択的に反応する試薬とを反応させ、発生するガス圧から水分率を計算する。管理が比較的容易な試薬を使用すること、及び電源以外の設備が不要なことから現場で水分率測定が可能である。 - [セルロースナノファイバー入門(3) 樹脂混練から見たCNFの作成方法とCNFの性質](https://plastics-japan.com/archives/4925) - 岡田きよみ(あなりす)|CNFの作成方法によって性質の異なるCNFが得られる。 疎水性か親水性かで用途やその後のCNFの処理が変化する。疎水基を持たせる方法の1つとして、水酸基をエステル化する方法がある。エステル化処理を施すことで、汎用樹脂との混合が容易になり、分散が安定化する。 - [革新的カプセル型洗浄・パージ剤「サプリパージ®」](https://plastics-japan.com/archives/4887) - 里吉淳一(SEP株式会社)|金型、ホットランナー、ブローヘッド、ダイス、ギアーポンプなどは溶融樹脂の流路が狭かったり途中で曲がっていたりなどパージ剤が残留する可能性がある。そこで、これらの機器も洗浄できる洗浄剤として弊社が開発したカプセル型洗浄・パージ添加剤を紹介する。 - [弊社の新拠点「幕張拠点」のご案内](https://plastics-japan.com/archives/4878) - [K『デュッセルCLUB』報告 「K 2019 最新情報と業界動向」](https://plastics-japan.com/archives/4823) - K2019をおよそ半年後に控え、K 2019 実行委員会会長ライフェンホイザー氏、そしてメッセ・デュッセルドルフ代表取締役社長ドーンシャイト氏が来日して、報道関係者を対象にしたK2019最新情報と業界の動向に関するプレゼンテーションが4月19日に行われた。 - [K2019のプレビューイベントに招待されました](https://plastics-japan.com/archives/4872) - 今年10月16日~23日にドイツのデュッセルドルフで開催される世界最大のプラスチック・ゴム見本市(K2019)のプレビューイベントが報道関係者を対象に開催されます(6月30日~7月3日)。プラスチックス・ジャパン株式会社に対して招待があり、秋元英郎(代表取締役社長)が参加することになりました。 - [コンサルタントの部屋(佐藤功)](https://plastics-japan.com/archives/110) - [セルロースナノファイバー入門(2) CNFの特徴と用途](https://plastics-japan.com/archives/4803) - 岡田きよみ(あなりす)|CNFの特徴を説明するのによく、「重さは鋼鉄の5分の1で強度は5倍」、「熱による変形(熱線膨張係数)が小さく、ガラスの約50分の1」という表現が用いられる。高弾性率、高アスペクト比、紙の性質・透明性・軽量化、比表面積の大きさ、高ガスバリア性、溶液の増粘性・チキソトロピー性を利用した用途が開発されている。 - [無停止成形のポイント](https://plastics-japan.com/archives/3003) - 脇山高志(株式会社プラモール精工)|無停止成形を阻害する要因としてはチョコ停が挙げられる。チョコ停が発生すると成形条件を変更しないと良品ができなくなる。その原因の多くはベント詰まりによると考えられる。ベントが正しく機能するように改善できればチョコ停が無くなり、無停止成形の可能性が見えてくる。 - [活気づく軽量バイオマテリアル技術の躍進](https://plastics-japan.com/archives/4223) - フォルシアジャパン株式会社広報|自然繊維を20%含む軽量でリサイクル可能な麻混合材。インパネやドアパネル、センターコンソールなどの射出成形部品で用いられるガラス繊維を置き換える形で自然繊維を導入。素材の開発に2年、プジョーPSA社での登録獲得に更に1年という期間を費やした後、初の商品化はプジョー308のドアパネルで実現。 - [まとめ:ヒート&クール](https://plastics-japan.com/archives/4609) - [セルロースナノファイバー入門(1) CNFとは何か](https://plastics-japan.com/archives/4790) - 岡田きよみ(あなりす)|CNFは、由来原料から①CNF(以下ではCNF’とする)、②セルロースナノクリスタル(CNC)、および微細な菌が作る③バクテリアナノファイバー(BNF)の3種類に分けられる。私たちが目にするCNFの記述では、①のみの場合、①②を含む場合、①②③すべてを含む場合があり、内容に応じて判断する必要がある。 - [RTMにおける樹脂浸透性評価技術の開発(ドライファイバーファブリックの厚み方向流体含浸性)](https://plastics-japan.com/archives/3252) - 木村智(東邦化工建設株式会社)|RTM成形(レジントランスファーモールディング)の成形性の良否はドライファイバーファブリックへの流体含浸性に大きく依存する。ドライファイバーファブリックの厚み方向流体含浸性を確保しながら圧力データを収集できる測定装置(浸透係数測定装置)を開発した。<プラスチック成形加工学会技術進歩賞受賞> - [製品設計の「キモ」(19)~ プラスチックの紫外線劣化のメカニズムと対策の考え方](https://plastics-japan.com/archives/3831) - 田口宏之(田口技術士事務所)| プラスチックの劣化は一般に①紫外線を浴びる②紫外線の吸収でポリマーの水素原子が切断、ラジカルを生成③ラジカルが空気中の酸素と結合しペルオキシラジカルを生成④ペルオキシラジカルがポリマーの水素原子を抜き取り、ラジカルとヒドロペルオキシドを生成→ヒドロペルオキシドがポリマーの劣化進行。 - [製品設計の「キモ」(12)~プラスチックの応力緩和~](https://plastics-japan.com/archives/2321) - 田口宏之(田口技術士事務所)|プラスチックの粘弾性特性に起因する現象である応力緩和は、プラスチック材料に意図的にひずみ(変形)を与えて、発生した反力を利用する製品では特に重要である。応力緩和は材料内部で発生する応力が時間の経過とともに小さくなっていく現象であり材料内部の応力変化であるため、外部から容易に観察できない。 - [製品設計の「キモ」(13)~ プラスチックにおける応力とひずみの関係~](https://plastics-japan.com/archives/2545) - 田口宏之(田口技術士事務所)|応力とひずみの関係は、最も基本的かつ重要な性質の一つだ。今回はプラスチックにおける応力とひずみの関係について詳しく解説する。プラスチックの弾性変形|プラスチックのヤング率|応力-ひずみ曲線|応力-ひずみ曲線の変化 - [製品設計の「キモ」(18)~ プラスチック強度設計における引張特性と曲げ特性の使い方](https://plastics-japan.com/archives/3606) - 田口宏之(田口技術士事務所)|引張特性の規格であるJIS K7161-1、曲げ特性の規格であるJIS K7171に基づき、両特性の概要と強度設計における注意点について解説する。 - [「AI工程」最適な工程の自動登録による工程管理の心強い助っ人!](https://plastics-japan.com/archives/4266) - 大嶋喜国(株式会社セイロジャパン)|製造業では、各部門での作業時間の短縮化には取り組んできた。しかし、工程を管理する業務時間は短縮されておらず、現場の責任者が工程を管理する業務には、多くの負担がかかっていた。当社の情報化のノウハウを活かし、製造業向けの工程管理システムである「AI工程」の開発に至った。 - [発泡成形の基礎講座(抜粋)](https://plastics-japan.com/archives/4181) - 1)発泡体・多孔質体、2)発泡成形に用いる発泡剤、3)発泡成形の種類、4)超臨界流体を用いた微細射出発泡成形、5)超臨界流体を使わない物理発泡成形、6)コアバック射出発泡成形、7)プラスチック発泡体の評価方法、8)気泡の生成と成長、9)発泡成形のシミュレーションの現状、10)発泡用材料の技術動向、11)発泡製品の用途 - [発泡成形技術の10年間の進展](https://plastics-japan.com/archives/4152) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|化学発泡剤を用いた発泡成形は古くから行われていたが、物理発泡剤、特に超臨界流体を用いた発泡成形は過去20年で大きな進展を見せている。化学発泡剤を用いた発泡成形は古くから行われていたが、物理発泡剤、特に超臨界流体を用いた発泡成形は過去20年で大きな進展を見せている。 - [回転成形法による発泡材をコアとしたプラスチック成形複合体](https://plastics-japan.com/archives/3800) - 野尻昭夫(SKTP)|本製造法は、プラスチック粉末と発泡剤を含有するペレット(2種類ある)を成形金型に入れて、加熱しながら、回転成形すると、表皮層と発泡層からなる成形体が得られる。 - [微細射出発泡成形(MuCell)シミュレーション ~気泡径、ソリの予測~](https://plastics-japan.com/archives/453) - 後藤昌人(株式会社セイロジャパン)|既存のCAEは、気泡の個数を均一にして気泡の成長を計算する手法を取ってきた。この解析手法では、圧力と温度の履歴で気泡の個数が大きく変化する実成形品と大きな隔たりがあり解析精度に大きな問題が発生していた。Moldex3Dは気泡核生成のシミュレーションを可能にし、解析精度を高めた。 - [今だから話せるMuCell(微細射出発泡成形)の開発秘話](https://plastics-japan.com/archives/885) - 国宗敬弘(株式会社クニムネ)|今ではMuCellでの試作や製品化の問合せが絶えない。この6年間の間には、社内にも否定的な声が多くあって試作をしていると遊んでいるように見られた時期もあった。今当社には差別化可能なコア技術があり、製品の企画段階から顧客とともに設計検討が進められる状況にある。 - [射出発泡成形ナイロン樹脂FoamilonTM(フォーミロンTM)](https://plastics-japan.com/archives/966) - 祢宜行成(ユニチカ株式会社)|ナイロン樹脂を樹脂設計と配合技術で改質。充填中の破泡を抑制することで外観のよい発泡体が達成できる、射出発泡成形用ナイロン樹脂FoamilonTMを開発した。 - [ポリプロピレンの発泡成形](https://plastics-japan.com/archives/1085) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|ポリプロピレンの発泡用途としては、ビーズ発泡、架橋発泡シート、非架橋発泡シート、発泡ブロー、射出発泡等が有る。ポリプロピレンに発泡特性を持たせるための材料開発も行われている。 - [高倍率化を実現するコアバック射出発泡成形技術](https://plastics-japan.com/archives/1974) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|コアバック射出発泡成形とは、射出発泡成形のプロセスにおいて金型キャビティ容積を拡大させ、気泡を拡大させることによって高倍率の発泡成形品を得る手法である。本レポートでは、コアバック射出発泡成形の原理と制御について述べる。 - [発泡成形に用いる発泡剤](https://plastics-japan.com/archives/2932) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|発泡成形に用いられる代表的な発泡剤である化学発泡剤、物理発泡剤、超臨界流体、熱膨張性マイクロカプセルについてそれぞれの特徴について解説した。 - [射出発泡成形入門](https://plastics-japan.com/archives/1246) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|射出発泡成形とは射出成形のプロセスにおいて発泡性を持った溶融樹脂を金型内に射出充填することによって気泡構造を持った成形体を得る成形技術である。発泡性の付与は後述する発泡剤による。 - [射出成形可能な木粉とプラスチックの複合材料「シムシーズ」](https://plastics-japan.com/archives/2296) - 三宅仁(アイ-コンポロジー株式会社)|射出成形可能なウッドプラスチックを開発するための課題は、木粉添加による溶融粘度の増大と樹脂温度の制限という二律背反の条件をクリアすることであり、コンパウンド自体の制限温度以下での溶融粘度を大きく低減させることが根本的な必要条件となる。複合化技術や成形技術の創意工夫といった複合的な改善因子をうまく合体させた。 - [海洋プラスチックごみ問題 (第1報)](https://plastics-japan.com/archives/2875) - 五十嵐敏郎|プラスチック開発の負の側面であるリサイクル問題、とりわけ海洋国家である日本と深く関係する海洋プラスチックごみ問題の現状について述べ、今後の対策案を提示する。プラスチック業界、とりわけ使い捨てにつながるフィルム・シート分野が45%にも達するポリオレフィン業界では真摯な対応が求められる。 - [展示会レポート 3D Printing 2016(3Dプリンター展)](https://plastics-japan.com/archives/645) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|3D Printing 2016(正式には3D Printing 2016 Additive Manufacturing Technology Exhibition)は2016年1月27~29日にかけて東京ビッグサイトにおいて開催された3Dプリンターに関する展示会である。 - [展示会レポート 3D Printing 2018](https://plastics-japan.com/archives/3766) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|3D Printing 2018は、2018は2月14日(水)~16日(金)にかけて東京ビッグサイトで開催された。本レポートでは、樹脂系3Dプリンター、金属系3Dプリンターに分けて報告する。過去の開催に比べると、金属系3Dプリンターのバリエーションが広がってきている。 - [展示会レポート 第1回次世代3Dプリンタ展](https://plastics-japan.com/archives/4693) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|第1回次世代3Dプリンタ展は2019年2月6~8日にかけて東京ビッグサイトで開催された。特に新しい3Dプリンティングの方式やアプリケーションを中心に展示されていた。 - [3Dプリンター導入その後](https://plastics-japan.com/archives/2332) - 藤川勝也(藤川樹脂)|4年前にポリカーボネートが造形できるハイエンドのFDMタイプ3Dプリンターを導入し、今では開発段階で3Dプリンターによって何度も試作を行うので費用は発生するものの、結果的に金型完成後の修正が必要なく、修正による泥沼で完成までの日数もコストも読めないことから発生する余分なコストを抑えられている。 - [射出成形屋✕3Dプリンター ~射出成形専業会社からの脱皮~](https://plastics-japan.com/archives/635) - 藤川勝也(藤川樹脂)|下請け専業の零細中小企業がものづくり補助金を活用してハイエンドの3Dプリンターを導入することで、ビジネス領域の拡大や製品設計・開発力を獲得していく過程のトピックスを伝えている。 - [高性能3Dスキャナーを用いたリバースエンジニアリング技術](https://plastics-japan.com/archives/2634) - 株式会社セイロジャパン システム部3Dソリューション事業部 佐藤勝彦、松永宏|現在多くの3Dスキャナーがあるが、十分に活用されているかと言うと必ずしもそうではない。ここでは固定式の高解像度、高精度3DスキャナーCOMET6の使用事例を紹介する。|リバースエンジニアリングによる金型製作・3Dプリンティング・CAE - [書籍の紹介「技術者の逆襲~経営者の期待を超える発想と実践のノウハウ」](https://plastics-japan.com/archives/4689) - 藤井隆満(藤井技術士事務所)|本書が既存のイノベーションを解説した書籍とは異なるところは、技術者目線で、技術者のためのやり方、考え方であるということです。単なる理論や評論ではなく、実践のための考え方が、成功事例を交えながらわかりやすく説明されており、すぐにでも試してみたくなります。 - [書評「プラスチックの逆襲」デザイン塾監修(丸善プラネット) ](https://plastics-japan.com/archives/2926) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|逆襲とはいかにも物騒なタイトルであるが、何に対して逆襲するのかと言うと、プラスチックに対して植え付けられたネガティブなイメージである。プラスチックの逆襲とは、模倣品としての価値が低い製品から、従来の素材では達成できない優しさと親しみやすさを持った価値ある製品への転換のことであると理解した。 - [展示会レポート 3次元表面加飾技術展2017](https://plastics-japan.com/archives/2422) - 秋元英郎(秋元技術士事務所) 3次元表面加飾技術展は、コンバーティングテクノロジー総合展2017の一部分として、2017年2月15~17日に東京ビッグサイトで開催された。ナノテク展や3Dプリンター展と同時開催である。加飾技術の中でもフィルムを用いた加飾技術が多く展示されている。めっき関係はナノテク展の展示である。 - [展示会レポート 三次元表面加飾技術展2018](https://plastics-japan.com/archives/3668) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)| 本展示会の発足経緯から、フィルム加飾の比率は高いが、同時開催の展示会も含めると加飾技術を広くウォッチできる展示会である。 金属調は根強い人気があるが、黒の表現にもバリエーションが広がっている。 - [展示会レポート 第7回高機能プラスチック展・第1回高機能塗料展](https://plastics-japan.com/archives/4512) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|高機能プラスチック展が今回は12月5日~7日にかけて、高機能素材ワールド(主催:リード エグジビション ジャパン株式会社)の一部として開催された。また、今回から新たに高機能塗料展が開催された。併設された展示会を含めて3日間で約6万人が来場した。 - [付加価値を付けて売価を上げる~突破口となった独自の加飾技術~](https://plastics-japan.com/archives/745) - 服部健夫(株式会社服部樹脂)|当時の成形品を1ランクグレードアップさせる手っ取り早い方法はシボ加工であった。製品意匠部に既成のシボサンプルから選んだシボを反転させることで商品の印象はガラリと変わり、高級感が増し商品にアクセントをつけるのには最も安いコストでできる最良の方法であった。 - [実は優れたソフトタッチ加飾! ~植毛加工技術の特性と展望~](https://plastics-japan.com/archives/1372) - 浜名雅広(三栄ケース株式会社)|植毛の原理は、パイルを固定させるための接着剤を基材(多くの場合プラスチック成形品)に塗布あるいは噴霧し、風、重力、静電気などで、直径10-20ミクロン長さにして1ミリに満たない微細にカットされたパイルを基材に定着させるという根本部分では共通している。 - [塗装レス技術・塗装代替技術](https://plastics-japan.com/archives/38) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|加飾技術には多種多様な技術がある。塗装を不要にする技術には、塗装レス技術と塗装代替技術がある。塗装レス技術は塗装における塗膜に相当する層を省略しつつ、製品の品格を高める技術である。塗装代替技術とは塗装における塗膜を別な手法で付与する技術である。 - [三次元ホットスタンプから空気転写(NATS)へ](https://plastics-japan.com/archives/1055) - 柴田直宏(ナビタス株式会社)|三次元転写システム「NATS(空気転写)」の開発経緯とNATSの特徴、応用展開等について紹介する。併せて前に当社が手掛けてきた加飾技術(ホットスタンプ、ロール転写、パッド印刷、成形転写システム)について触れる。 - [めっきの種類とその用途](https://plastics-japan.com/archives/3638) - 小塚 隆(アサヒ設備株式会社)|めっきにより様々な金属膜を被覆すること可能であるが、その中でよく利用されるめっき皮膜として、銅めっき、ニッケルめっき、クロムめっき、スズめっき、亜鉛めっきについて解説する。 - [めっきの基礎の基礎](https://plastics-japan.com/archives/2027) - 小塚 隆(アサヒ設備株式会社)|めっきは素材表面に素材とは異なる皮膜を形成することで、新たな特性を付与することができる表面処理方法の1つである。 プラスチック材料にめっきを行うには、素材表面にパラジウムを吸着させ、この吸着したパラジウムをめっき反応の触媒として無電解めっきを行う。 - [スパッタリング技術の原理と応用](https://plastics-japan.com/archives/2015) - (そめい技術士事務所 大薗剣吾)スパッタは緻密で欠陥の少ない精密な膜ができ、対象物の制約が少ない。近年はプラスチック表面の装飾等の用途も広がりつつある。本稿では、スパッタリングの基本原理と装置、コーティングとしての特徴に触れ、プラスチックへの成膜を含めた応用分野と、技術導入の注意点について解説する。 - [高輝度メタリック原着ナノコンポジットナイロン](https://plastics-japan.com/archives/1499) - 祢宜行成(ユニチカ株式会社)|ナイロン6に無機フィラーとしてのクレイをナノ分散させる技術と、これを用いた高輝度メタリック原着材料を開発した。メタリック原着NANOCONは発色の鮮やかさで好評を得ている。これはナノサイズに分散したフィラーの効果である。塗装レス・メッキレスの要望に対応し採用を伸ばしつつある。 - [K2016 国際プラスチック・ゴム産業展レポート(金型、ホットランナー、金型部品、流動解析について)](https://plastics-japan.com/archives/1894) - 天野克久(株式会社アイシム)|スタックモールドや、フィルムインサート成形用金型、オーバーモールディング(2色成形)用金型(しかも、1次成形品を成形した後に、別の2次成形用金型にセットして成形を行うのではなく、1次と2次の両方を一つの金型で成形するような金型である)、更には1サイクルで射出成形とブロー成形を同時に行うようなハイブリッド金型等。 - [モールド金型の性能を最大限に引き出す“機能性金型部品®”](https://plastics-japan.com/archives/2090) - 和泉康夫(新日本テック(株)) |金型は、成形機から樹脂等の材料を射出して成形を行う金型である。通常、金型と成形機ノズルの温度差は大きく、連続生産時の熱移動が製品品質及び生産状況に多大な影響を及ぼすことが知られている。そこで,冷却スプルーブッシュと遮熱hat(ハット)により、モールド金型の課題解決を提案する。 - [電動バルブゲートFlexflowを活用したツヤムラレス及び低圧射出成形法](https://plastics-japan.com/archives/1350) - 深澤宏信(HRSジャパン(株))|従来のカスケード射出成形プロセスと比べ、フレックスフローを使用したシーケンシャル制御ホットランナノズルは、キャビティを充填する際、著しく滑らかな圧力プロファイルを実現する。結果として、製品表面にプレッシャーマークがなくなり、高品質な表面仕上がりが確実に再現性を持って保証される。 - [拡散接合よる3次元冷却回路形成金型の開発と成形性向上](https://plastics-japan.com/archives/2909) - 大塚正彦(大塚技術士事務所)|拡散接合を使用して、3次元冷却回路形成金型の開発し成形性向上を実現。新規の接合技術は、接合面を高精度に仕上げた接合する2種類の材料に電流、圧力を印加すると、接合面の接触面が発熱して原子レベルで溶着接合。冷却回路形成拡散接合部品使用により冷却効果の向上が認められ成形サイクルが短縮可能。 - [色替え時の滞留樹脂を効率的に排出するホットランナー ~色替え専用ホットランナー SARS~](https://plastics-japan.com/archives/985) - 金子広孝(ジェムス・エンヂニアリング(株))|HOTSYS 社は成形工場でのムダを削減することがホットランナーメーカーの責任と考え、従来、バルブゲートで解決することができなかった、「色替え時の成形準備時間」・「消費・廃棄材料の増大」などの問題解決に挑戦し、色替え専用ホットランナー「SARS」を商品化した。 - [細管ヒータ式金型急加熱冷却システム”Y-HeaT”](https://plastics-japan.com/archives/927) - 吉野隆治(山下電気株式会社)|Y-HeaTは、細管ヒータで加熱するため金型表面温度に250℃を要するPESの生産実績があるなど熱可塑性樹脂全てに適応可能である。また、加熱範囲は、金型表面全体だけでなく、ウエルド部分のみを選択した部分加熱が可能であるため、必要以上に金型コストを押し上げることが無い。 - [K2013報告スライド](https://plastics-japan.com/archives/1595) - [K2016レポート(射出成形機、成形材料、特殊成形)](https://plastics-japan.com/archives/1817) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|K2016年10月19~26日にかけてドイツのデュッセルドルフで開催された。8日間の会期で参加者は230,000人、出展社は3,285社。本報告では、材料メーカー、射出成形機メーカー、周辺機器メーカーの動向について報告する。 - [続ヒート&クール成形技術入門](https://plastics-japan.com/archives/4567) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|ヒート&クール成形技術入門の続編として、ヒート&クール成形をベースとした複合技術や繊維強化樹脂シートのプレス成型への応用等を中心にまとめた。 - [サウジアラビアのプラスチック産業](https://plastics-japan.com/archives/4561) - 山口登(早稲田大学博士キャリアセンター) Saudi Aramco社とのJVである、石油化学会社、工業団地を管理・運営をする会社、工業団地に進出してくる会社の従業員を教育するプラスチック加工センター(Rabigh Plastic Technical Center:R-PTC)での経験を紹介します。 - [社会人向けの化学産業(特にゴム,プラスチック)の技術と事業化を学ぶ:知の市場2019「化学産業特論b」](https://plastics-japan.com/archives/3593) - 社会人向けに、知の市場2019「化学産業特論b」を開講します。 副題:プラスチック・ゴムを中心に、化学産業における基本技術と事業化について理解を深めます。 高分子の研究開発と国内・海外工場での生産に関する基本技術や重要事項をベテラン講師陣が解説。化学産業、高分子材料・高分子加工の学び直し、工場運営、海外対応の準備に。 - [製品設計の「キモ」セミナー すぐに使える!プラスチック製品の強度設計の基礎知識(2月19日)](https://plastics-japan.com/archives/4339) - プラスチック製品の設計、特に強度設計を第一人者から直接学ぶセミナーです。 製品の強度不足で事故が起きては取り返しがつかないことになります。製品設計にかかわる技術者は必ず学んでおくべき重要な内容です。 対象:入社5~6年までのプラスチック製品設計者,プラスチック製品の設計法を学びたい材料メーカー・材料商社等の担当者 - [展示会レポート クルマの軽量化技術展2019](https://plastics-japan.com/archives/4444) - クルマの軽量化技術展はプラスチックに関係する出展が多い展示会であり、面積はさほど広くはない中に新技術が多く展示されている。材料メーカーの展示も多く、必ず見ておくべき展示会のひとつである。 - [FRPの成型方法](https://plastics-japan.com/archives/4349) - 浅野幸雄(アーク企画事務所)|FRPの成型方法は、目的に応じ様々あるが大きく分けて2つの方法に分かれる。それはプリプレグを用いる成型と繊維に直接樹脂を含侵させる成形である。エポキシ樹脂のようにプリプレグを作りやすい樹脂と、ポリエステル樹脂のようにプリプレグを作りにくい樹脂があるので、成型方法の選択は樹脂の選択とも密接に関連している。 - [製品設計の「キモ」(21)~ プラスチック製品強度設計の「キモ」](https://plastics-japan.com/archives/4412) - [自動化:部品サプライヤーが生き残るためのポイント](https://plastics-japan.com/archives/4357) - [成形現場ですぐにできるラズベリーパイを使った無線通信による機器制御](https://plastics-japan.com/archives/4378) - [主催セミナー 工場自動化のためのAI/IoT入門(12月10日)](https://plastics-japan.com/archives/4235) - [展示会レポート 名古屋プラスチック工業展2018](https://plastics-japan.com/archives/4263) - [工場自動化のためのステップ](https://plastics-japan.com/archives/4247) - 春山周夏(春山技術士CE事務所)|生産工程の自動化には専用機械の設計やロボットの導入を行い、PLCなどの制御機器を用いて実現する。この状況を効率よく運用するためには各設備の状況を「見える化」する必要がある。そのためにIoT技術を利用する。 - [展示会レポート Nプラス2018](https://plastics-japan.com/archives/4184) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|プラスチックに特化した展示会Nプラス2018の視察レポート。 成形材料、加工品・成形品、二次加工・加飾技術等の幅広い分野から出展されている。非常に特徴ある尖った製品・技術に出会える展示会である。 - [コンサルタントの部屋(安田武夫)](https://plastics-japan.com/archives/1211) - [異物分析(その5:実施例 )](https://plastics-japan.com/archives/4123) - 岡田きよみ(あなりす)|異物分析は、材料の同定だけで終わる事もありますが、詳細な分析を行うことで問題の解決策を提示することができます。 今よりもさらに一歩踏み込んで分析してみれば、分析に対するモチベーションや物事全般に対する観察力が向上し、自分の世界がますます広がるのではないでしょうか。 - [異物分析(その4:観察と異物分析でのIR )](https://plastics-japan.com/archives/4114) - 岡田きよみ(あなりす)| 外部観察で異物特定ができない場合はIR測定を行います。 IR測定を行う理由は、私たちの身の回りの大半の物質は有機物(高分子)により構成されており、有機物の分析を得意とするIRを用いることで、原因特定率を向上させられます。 - [展示会レポート 人とくるまのテクノロジー展2018(名古屋、横浜) (2)樹脂系材料編](https://plastics-japan.com/archives/4046) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)| 第2部は樹脂系材料について報告する。 - [海洋プラスチックごみ問題 (第2報)](https://plastics-japan.com/archives/4030) - 五十嵐 敏郎(ロト・コンサルタント ジャパン,金沢大学)|マイクロプラスチック問題は日を追うごとに社会問題化し、G7やG20で主要議題なるなど政治問題化し始めた。海洋プラスチックごみ、特にマイクロプラスチックを減らすための対策について筆者の考えを述べる。 - [製品設計の「キモ」(20)~ 「設計工数の見える化」から始める業務改善](https://plastics-japan.com/archives/4011) - 田口宏之(田口技術士事務所)|設計の仕事は複雑かつ属人的であるため、業務改善は容易なことではない。何から手をつければよいのだろうと悩んでいる設計管理者も多いかもしれない。今回は「設計工数の見える化」から始める業務改善を提案する。 - [展示会レポート 人とくるまのテクノロジー展2018(名古屋、横浜) (1)部品編](https://plastics-japan.com/archives/3973) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|5月23(水)~25日(金)にパシフィコ横浜で、7月11(水)~13日(金)にポートメッセなごやで開催された。なお、横浜は3日間で93,458人、名古屋は41,306人の来場者があった。 横浜と名古屋両方の展示内容から、プラスチックに関係する内容を分野分けし、第1部は部品について報告する。 - [異物分析(その3:サンプリング)](https://plastics-japan.com/archives/3917) - 岡田きよみ(あなりす)|今回は、正確な分析結果を迅速に導き出す上で不可欠な工程である“サンプリング”について紹介します。 分析依頼者・分析者が異物発生現場に行き、異物を採取します。異物原因物質ではない汚れにも気をつけなければなりません。サンプルの持ち運びは、異物の落下時に拡散を防ぐ容器、異物が付着しても簡単に分離できる容器を用いること、異物が他の物質と化学反応を起こさないようにすること を考えます。 - [プラスチックの材質分析例~ピンポン球の材質](https://plastics-japan.com/archives/3899) - 岡田きよみ(あなりす)| 分析未経験のOさんの測定例を紹介します。友人が、「ピン球のメーカー、材質によって跳ね方、回転のかかり具合、台上での曲がり程度が異なるため、何でもありのプラスチック球ではなく1つの材質に早く決めてほしい・・・」とぼやくのを聞いて、どういうことなのか卓球のピンポン球の材料について調べてみました。 - [展示会レポート Chinaplas 2018](https://plastics-japan.com/archives/3853) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)| Chinaplas2018は4月24~27日にかけて、上海で開催された。 大型のインモールドラベル、MuCell成形、スタックモールド、ロボットによる組み立て、押出成形、ブロー成形、回転成形等の展示があった。材料面では環境配慮材料として植物由来や生分解性プラスチックの展示が多く見られた。 - [異物分析(その2:分析機器を使用しない異物分析)](https://plastics-japan.com/archives/3841) - 岡田きよみ(あなりす)| 分析機器を使用しない異物分析をご紹介します。 身近な物質を利用した検査(ブラックライト、磁石),試薬を利用した検査(ヨウ素でんぷん反応、ニンヒドリン反応、繊維染色),TLC(薄層クロマトグラフィー)(黄色異物(異常部)が発生した例,メーカ別に黒染料を展開させた例)。 - [展示会レポート オートモーティブワールド2018 (前編)](https://plastics-japan.com/archives/3522) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|前編では樹脂材料メーカーの出展について報告する。 - [展示会レポート オートモーティブワールド2018 (後編)](https://plastics-japan.com/archives/3525) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|後編では、樹脂加工品、設備・周辺機器、炭素繊維複合材料等について報告する。 - [異物分析(その1:早期問題解決にむけて!)](https://plastics-japan.com/archives/3726) - 岡田きよみ(あなりす)|身近にある物質が異物になる可能性や、当初異物ではなかった物質が時間経過で異物に変化する可能性がある。異物になりそうだと思われるものがあったら、データベースを作るとよい。社内でのコミュニケーションは異物の問題解決でも重要である。日ごろからの発生状況把握、外見観察などの情報収集する。 - [最新の金属と樹脂の接合・接着技術](https://plastics-japan.com/archives/3734) - 安田武夫(安田ポリマーリサーチ) |最近重要になっている金属とプラスチックの接合を中心に紹介する。 - [安田武夫様より著者割引のご案内です。](https://plastics-japan.com/archives/3721) - [コンサルタントの部屋(大薗剣吾)](https://plastics-japan.com/archives/2008) - 技術:蒸着、めっき、エッチング、リソグラフィ、研磨、表面分析、計測など、表面に関する広範の技術を経験。特にスパッタリングはバッチ式からインラインまで様々な方式について経験が深く、液晶ディスプレイや半導体分野での先端技術の開発実績。 表面系プロセスにおける品質とコスト(イニシャル/ランニング)と生産性の複合問題解決が得意 - [アイディア募集 使い方が「分からない」商品](https://plastics-japan.com/archives/3702) - 株式会社KNK様から。 今回紹介するモノは、プラスチック成形品で用途「?」です。 要するに、作ってはみたが、用途は全く分からないという商品(売れないものに「商品」という表現もおかしいのですが、、、) とは言っても、紹介しますので、使い方のアイディアがありましたらご連絡くださいとのことです。 - [お知らせ Krauss Maffei T.R.E.N.D.(Tech Day) 4月19日のご案内](https://plastics-japan.com/archives/3655) - [主催セミナーのご案内(2018年3月16日) 自動車部品を軽くする発泡成形・コアバック発泡成形](https://plastics-japan.com/archives/3583) - [プラスチック・ゴムに関する講座開講「知の市場」のお知らせ~プラスチック・ゴム概論~](https://plastics-japan.com/archives/730) - [主催セミナーのご案内(2018年2月23日) 加飾しない加飾 基礎から学ぶヒート&クール成形技術](https://plastics-japan.com/archives/3420) - 主催:プラスチックス・ジャパン株式会社 講師:秋元英郎(秋元技術士事務所 所長) 日時:2018年2月23日(金) 13:30~16:30 (3時間 途中休憩有り) 場所:東京都内会議室(手配中) 参加費:30,000円+消費税/人 セミナーの対象:製品設計・金型設計担当者、デザイナー、商品企画担当者、技術開発担当者 - [主催セミナーのご案内(2018年2月16日) 製品設計の「キモ」セミナー すぐに使える!プラスチック製品の強度設計の基礎知識(田口宏之先生)](https://plastics-japan.com/archives/3413) - 主催:プラスチックス・ジャパン株式会社 講師:田口宏之氏(田口技術士事務所 所長) 日時:2018年2月16日 13:00~17:00 (4時間 途中休憩有り) 場所:東京都内会議室(手配中) 参加費:40,000円/人 別途消費税を申し受けます。 セミナーの対象:入社5~6年までのプラスチック製品設計者 - [国際会議レポート Biocomposites Conference Cologne(BCC)他](https://plastics-japan.com/archives/3426) - 三宅 仁(アイ-コンポロジー株式会社)|木質材料(ウッドプラスチック、バイオマスプラスチック等)の活用に関する国際展示会・国際会議の報告と、欧州におけるバイオエコノミーの動向について報告する。 - [終了しました 世界最大のゴム・プラスチック展K2016の視察報告会in大阪(2016年11月17日)](https://plastics-japan.com/archives/1573) - [終了しました 主催セミナーのご案内:IPF2017に見る最新射出成形技術動向(12月20日東京)](https://plastics-japan.com/archives/3282) - [終了しました 共同開催 マーケティングセミナーのご案内(7月10日 大阪)](https://plastics-japan.com/archives/2746) - [製品設計の「キモ」(17)~ プラスチック製品設計における「はりの強度計算」の活用](https://plastics-japan.com/archives/3302) - 田口宏之(田口技術士事務所)|構造解析ソフトを使った強度解析は、3Dモデルの作成や境界条件の設定などに時間がかかるため、まだ電卓並みというわけにはいかない。当たり付けの有力な手段がはりの強度計算である。スナップフィット、リブの形状の検討や筐体の厚みの比較など、様々な場面で活用することができる。 - [分析の基礎(3)~分析の例](https://plastics-japan.com/archives/3270) - [環境省のセルロースナノファイバーに関する事業委託業務公募のお知らせ(締切:11月24日)](https://plastics-japan.com/archives/3154) - [製品設計の「キモ」(16)~ プラスチック製品の立ち上げをスムーズに行うには](https://plastics-japan.com/archives/3190) - [第 5 回環境リサイクル研究部会講演会のご案内](https://plastics-japan.com/archives/3182) - [展示会レポート Nプラス2017](https://plastics-japan.com/archives/3118) - 秋元英郎(秋元技術士事務所)|Nプラス2017は、小規模な展示会ではあるが、技術セミナーもあり、思わぬ掘り出し物が見つかる展示会である。樹脂系材料、セルロースナノファイバー、炭素繊維、不織布、加飾技術、機能性フィルム等の技術動向について報告する。 - [分析の基礎(2)分析装置](https://plastics-japan.com/archives/3135) - 岡田きよみ(分析サポート会社 あなりす)|分析装置のお話です。FT-IRの吸収は、分子構造の振動あるいは回転の状態が変化することに起因し、物質固有のものです。SEM-EDSは、電子顕微鏡観察を行い、同じ試料上でEDSモードに切り替えることによって元素分析が可能となります。熱重量測定(TG)、DSC(示差走査熱量測定)、、、 - [第62回FRP総合講演会・展示(主催:一般社団法人強化プラスチック協会)のご案内](https://plastics-japan.com/archives/3012) - イベント名:62nd FRP CON-EX(第62回FRP総合講演会・展示会)主催者:一般社団法人強化プラスチック協会 日時:平成29年11月13日 (月)~ 14日( 火) 場所:コラッセふくしま 福島市三河南町1番10 号 (JR 福島駅西口より徒歩 3分)技術交流会:11月13日19:00~ 飯坂温泉吉川屋にて - [イントメッセント系難燃剤「アデカスタブFP-2000シリーズ」が機能性材料分野で世界初となるUL Verified Markを取得](https://plastics-japan.com/archives/3100) - 今年5月、ADEKAのイントメッセント系難燃剤「アデカスタブFP-2000シリーズ」に、米国の第三者安全科学機関であるUL Inc.(本社:米国イリノイ州ノースブルック、以下UL社)から、機能性材料(パフォーマンスマテリアルズ)の分野で世界初となるVerified Mark(図)が発行されました。 - [製品設計の「キモ」(5)~プラスチック材料の特性を考慮した強度設計~](https://plastics-japan.com/archives/908) - 田口宏之(製品設計コンサルタント)|精度の高い強度設計は、品質を向上させ、材料使用量の削減による原価低減に直結するため、どのような製品、企業においても強く求められている。今回は、プラスチック製品の強度設計において、プラスチック材料の特性を理解することの重要性について説明する。 - [製品設計の「キモ」(15)~ プラスチック製品の成形パートナーの選び方](https://plastics-japan.com/archives/2992) - 田口技術士事務所 田口宏之|よい成形パートナー、外注加工先に巡り合えれば、想定以上によい製品に仕上がる。プラスチックに馴染みのない技術者や商品企画者にとっては、どうやって選べばよいか?プラスチック製品の成形パートナー探しについて解説する。 - [分析の基礎(1)~分析のプロセス~](https://plastics-japan.com/archives/2963) - 岡田きよみ(あなりす)|分析において一番大切なことは、分析の目的を明確にすることです。まず分析の目的を明確にするとともに、それを達成する手段との整合性を検討しつつ分析を進めていくことが良い結果を得るために大切です。加えて、1つのサンプルを基準にして、サンプル間の比較をしながら測定・解析することがポイントです。 - [創立2周年を迎えました。](https://plastics-japan.com/archives/2953) - [書評 『初級設計者のための 実例から学ぶプラスチック製品開発入門』 大塚正彦著(日刊工業新聞社)](https://plastics-japan.com/archives/2899) - 本書はプラスチック製品の設計・開発業務の全体像を解説した貴重な一冊である。本書は経験の浅い設計者に向けて、実際の商品である「密閉式冷却装置」を事例に、企画から製品設計、試作・評価、生産に至る開発業務全体の流れを解説している。新人設計者にとって設計・開発業務の全体像を学ぶ良書になるだろう。 - [世界における樹脂流動解析技術に関する応用の現状および発展](https://plastics-japan.com/archives/2858) - 樹脂流動解析は、もはやプラスチック製品設計の診断でのみで運用されるのではなく、生産上の問題の解決にも応用され、現在、工業界では製品およびモールドの開発前の設計、検証ならびに最適化において広く運用されるまでに進化し、大多数の企業の生産工程の設計において欠かすことのできない存在となっています。 - [製品設計のキモ(14)~プラスチック製品設計における安全率設定の考え方](https://plastics-japan.com/archives/2847) - 製品設計コンサルタント 田口技術士事務所 田口宏之|安全率という言葉は設計現場で毎日のように使われている。しかし、その考え方は実はあいまいだ。プラスチックはその特性上、安全率設定の考え方を明確にしておかないと、大きなトラブルの原因になる。今回は安全率設定の考え方について解説する。 - [展示会レポート 名古屋プラスチック工業展2015](https://plastics-japan.com/archives/407) - [展示会レポート 第3回関西高機能プラスチック展](https://plastics-japan.com/archives/190) - [第7回クルマの軽量化技術展(第8回オートモーティブワールド)](https://plastics-japan.com/archives/559) - [展示会レポート 第5回高機能プラスチック展・第7回高機能フィルム展](https://plastics-japan.com/archives/1008) - [展示会レポート 日本ものづくりワールド2016](https://plastics-japan.com/archives/1296) - [展示会レポート N PLUS 2016](https://plastics-japan.com/archives/1651) - [K2016における主要射出成形機メーカーの出展内容(事前情報)](https://plastics-japan.com/archives/1719) - [展示会レポート 第4回関西高機能プラスチック展・第4回関西高機能フィルム展](https://plastics-japan.com/archives/1754) - 関西ものづくりワールドに併設されて開催された関西高機能素材ワールドの一部として開催された。 炭素繊維やセルロースナノファイバーに関するセミナーも開催され、盛況であった。本レポートでは、樹脂材料を中心に目についたものを紹介する。 - [展示会レポート 第9回オートモーティブワールド (第7回クルマの軽量化技術展、第3回自動車部品&加工EXPO)](https://plastics-japan.com/archives/2137) - 第7回クルマの軽量化技術展、第3回自動車部品&加工EXPOからプラスチックに関係が深い展示内容について紹介する。 - [展示会レポート 高機能プラスチック展2017](https://plastics-japan.com/archives/2574) - 高機能プラスチック展は4月5~7日に東京ビッグサイトで開催された高機能素材Week2017の一部として開催された。本レポートでは、プラスチック材料・加工品、プラスチック加工技術及び装置に関連する展示に絞って報告する。 - [金属調加飾における高級感/上質感の付与技術](https://plastics-japan.com/archives/70) - プラスチックは低級で安っぽく、金属は高級であるという暗黙の前提条件がある。プラスチックの歴史はせいぜい100年程度である。一方の金属は青銅の時代から数えると約5000年の歴史がある。戦後プラスチックは金属、ガラス、木材等の代替品として用途拡大してきた。 - [製品設計の「キモ」(1) ~「正の思考」と「負の思考」のバランス~](https://plastics-japan.com/archives/275) - 製品設計においては「正の思考」と「負の思考」のバランスが非常に重要だ。「正の思考」とは「発散、楽観、創造」のようにアクセルを踏むような思考であり、「負の思考」とは「収束、悲観、管理」のようにブレーキを踏むような思考である。これら二つの思考法はどちらか一方に偏り過ぎてはいけない。 - [プラスチック成形品特性の向上を目指した加熱・冷却成形金型の開発](https://plastics-japan.com/archives/379) - 日本工業大学 村田泰彦|プラスチック成形品では、製品の意匠性や外観品質に求める動きが広がっており、金型キャビティ面温度を樹脂の融点Tm、あるいは、ガラス転移点Tgよりも高い状態にして樹脂を充填させて、成形品の表面欠陥を抑止する、ヒート&クール技術が用いられる。本報では日本工業大学における検討結果を報告する。 - [製品設計の「キモ」(2)~製品設計における文書化の重要性~](https://plastics-japan.com/archives/437) - [製品設計の「キモ」(3) ~樹脂材料(プラスチック)を使った製品の「使われ方」の見極め~](https://plastics-japan.com/archives/532) - [製品設計の「キモ」(4)~トレードオフのコントロール~](https://plastics-japan.com/archives/702) - [初学者のための真空成形、熱成形、シートフォーミング概論(続編)](https://plastics-japan.com/archives/756) - [回転成形 その1 基礎編](https://plastics-japan.com/archives/815) - 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