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    • 日本発着K2025視察ツアーのご紹介
    • 050から始まる電話番号の使用停止に関するお知らせ
    • 「プラスチック博士」の商標登録に関するお知らせ
    • N-PLUS 2024にブースを出します
    • 電話番号変更のお知らせ
    • 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
    • IPF Japan 2023出展報告
    • IPF Japan 2023(2023年11月28日~12月2日 幕張メッセ)に出展します。
    • IPF2023にブースを出します
    • 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
    • K2022資料リンク
    • 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
    • K2022 PreView Event インタビュー動画
    • 「パートナーシップ構築宣言」
    • 【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) 
    • 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)
    • 八角克夫さん分筆の書籍「CO2分離回収・有効利用」のご紹介
    • 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」
    • 成形メーカーの新入社員向け研修(2022年4月)
    • 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)
    • 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)
    • 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)
    • 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
    • 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
    • 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」
    • 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」
    • 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
    • お知らせ「プラスチック成形技術講座」(通信制)のご案内
    • 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
    • NPE2021の対面イベントがキャンセル決定
    • 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
    • IPF2020は中止が決まりました。
    • 第34回Chinaplasの再延期と会場の変更について
    • プラスチックエージ様より新刊のご紹介
    • 割引斡旋 エンジニアリングプラスチックス総覧2020
    • 次亜塩素酸水 除菌装置の斡旋
    • 本店移転について
    • KraussMaffei 技術セミナーのご案内
    • アーブルグK見本市展示内容(アーブテクノ)
    • ARBURGによるK2019の全展示ホール無料WiFiサービス
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    • K2019におけるクラウスマッファイの展示内容(GSIクレオス)
    • 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」
    • K2019の前売りチケット購入方法
    • K2019プレビューイベント報告
    • 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
    • ~K 2019ホット・トピック~「循環経済」
    • 弊社の新拠点「幕張拠点」のご案内
    • K『デュッセルCLUB』報告 「K 2019 最新情報と業界動向」
    • K2019のプレビューイベントに招待されました
    • 募集:K2019現地視察(現地集合現地解散)1日コース
    • 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」
    • 安田武夫様より著者割引のご案内です。
    • アイディア募集 使い方が「分からない」商品
    • お知らせ Krauss Maffei T.R.E.N.D.(Tech Day) 4月19日のご案内
    • 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
    • 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)
    • 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)
    • 第 5 回環境リサイクル研究部会講演会のご案内
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    • 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)
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      • コンサルタントの部屋の入居者募集中
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      • K2025 プラスチック産業の変革に焦点を当てる
      • プラスチックと循環 - 必要性と可能性の狭間で
      • 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。
      • 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」 —
      • 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
      • プレスリリース K 2025のテーマ紹介:「デジタル化の推進」
      • NPE 2024の会場におけるリサイクルの実績
      • K 2025まで1年(2025年10月8日から15日まで)
      • Chinaplas 2024が開幕しました
      • 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
      • 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
      • NPE2021の対面イベントがキャンセル決定
      • 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
      • ~K 2019ホット・トピック~「循環経済」
      • K『デュッセルCLUB』報告 「K 2019 最新情報と業界動向」
      • 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
    • マーケットプレイス
      • 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
      • K2019に関するデジタル資料を販売します
      • K2019に関するデジタル資料を販売します #2
      • 『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。
      • K2013報告スライド
    • 主催イベント
      • 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」
      • K2022視察報告会(オンライン)のご案内
      • 【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) 
      • 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)
      • 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
      • 発泡成形セミナー 2021年1月26日(火)のご案内
      • 「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
      • プラスチック加飾WEBセミナーを開催します(5月28日)
      • 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」
      • K2019視察報告会のご案内
      • 募集:K2019現地視察(現地集合現地解散)1日コース
      • 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)
      • 主催セミナー 工場自動化のためのAI/IoT入門(12月10日)
      • 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
      • 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
      • 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)
      • 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)
      • 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)
      • 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)
  • 外部セミナー
    • 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)
    • 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】
    • 外部セミナー ブランド化セミナー(八角講師)
  • 記事
    • 展示会レポート 第3回資源循環EXPO(2021)
    • 展示会レポート Japan Pack 2019(日本包装産業展)
    • 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)
    • めっきの基礎の基礎
    • 展示会情報
      • NPE2024視察レポート
      • 展示会レポート IPF Japan 2023(国際プラスチックフェア) その2
      • 展示会レポート IPF Japan 2023(国際プラスチックフェア) その1
      • 人とくるまのテクノロジー展2023(横浜)レポート  (2)
      • 人とくるまのテクノロジー展2023(横浜)レポート (1)
      • 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
      • 人とくるまのテクノロジー展(2022 Yokohama)
      • 名古屋プラスチック工業展2021
      • 展示会レポート 第3回資源循環EXPO(2021)
      • 展示会レポート 第11回高機能素材WEEK(2020)
      • 展示会レポート オートモーティブワールド名古屋2020
      • 展示会レポート 第2回資源リサイクルEXPO
      • 展示会レポート 第10回クルマの軽量化技術展
      • 展示会レポート K2019(その3)
      • 展示会レポート Japan Pack 2019(日本包装産業展)
      • 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)
      • 展示会レポート K2019(その2)
      • 展示会レポート K2019(その1)
      • 展示会レポート SAMPE JAPAN 2019 先端材料技術展
      • 展示会レポート 人とくるまのテクノロジー展2019横浜
      • 展示会レポート 第1回次世代3Dプリンタ展
      • 展示会レポート TCT Japan 2019
      • まとめ:Kショー
      • 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
      • 展示会レポート クルマの軽量化技術展2019
      • 展示会レポート 名古屋プラスチック工業展2018
      • 展示会レポート Nプラス2018
      • 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
      • 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
      • 展示会レポート Chinaplas 2018
      • 展示会レポート 3D Printing 2018
      • 展示会レポート 三次元表面加飾技術展2018
      • 展示会レポート オートモーティブワールド2018 (後編)
      • 展示会レポート オートモーティブワールド2018 (前編)
      • 国際会議レポート Biocomposites Conference Cologne(BCC)他
      • 展示会レポート IPF JAPAN 2017 (2)
      • 展示会レポート IPF JAPAN 2017 (1)
      • 展示会レポート Nプラス2017
      • 展示会レポート 高機能プラスチック展2017
      • 展示会レポート 3次元表面加飾技術展2017
      • 展示会レポート 3Dプリンター展(3D Printing 2017)
      • 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)
      • 『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。
      • 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)
      • K2016レポート(射出成形機、成形材料、特殊成形)
      • 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
      • 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)
      • 展示会レポート N PLUS 2016
      • K2013報告スライド
      • 展示会レポート 日本ものづくりワールド2016
      • 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
      • 展示会レポート 3D Printing 2016(3Dプリンター展)
      • 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)
      • 展示会レポート 名古屋プラスチック工業展2015
      • 展示会レポート 第3回関西高機能プラスチック展
    • 技術レポート
      • 射出発泡成形の技術動向
      • 技術解説 プラスチック成形のDXに向けての取組み
      • アンチブロッキング剤に使用される材料とその特性
      • 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~
      • 分析のプロから見たマイクロプラスチックの実態
      • プラスチックごみ問題を考える上で整理すべきこと
      • 続射出成形機の構造・機構入門
      • プラスチック加飾技術の進展(2)
      • プラスチック加飾技術の進展(1)
      • セルロースナノファイバー入門(6) CNF含有樹脂の評価
      • セルロースナノファイバー入門(5) CNFの評価
      • プラスチック材料の基礎知識~種類・特徴・用途
      • 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
      • セルロースナノファイバー入門(2) CNFの特徴と用途
      • セルロースナノファイバー入門(1) CNFとは何か
      • 続ヒート&クール成形技術入門
      • サウジアラビアのプラスチック産業
      • 製品設計の「キモ」(21)~ プラスチック製品強度設計の「キモ」
      • 自動化:部品サプライヤーが生き残るためのポイント
      • 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
      • FRPの成型方法
      • 工場自動化のためのステップ
      • 発泡成形の基礎講座(抜粋)
      • 発泡成形技術の10年間の進展
      • 異物分析(その5:実施例 )
      • 異物分析(その4:観察と異物分析でのIR )
      • 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
      • 海洋プラスチックごみ問題 (第2報)
      • 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
      • 異物分析(その3:サンプリング)
      • プラスチックの材質分析例~ピンポン球の材質
      • 異物分析(その2:分析機器を使用しない異物分析)
      • 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
      • 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
      • 最新の金属と樹脂の接合・接着技術
      • 異物分析(その1:早期問題解決にむけて!)
      • めっきの種類とその用途
      • 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
      • 初学者のための射出成形機の構造・機構入門
      • 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
      • 分析の基礎(3)~分析の例
      • 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
      • 分析の基礎(2)分析装置
      • プラスチックの引張特性の見方、考え方
      • 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
      • 分析の基礎(1)~分析のプロセス~
      • 発泡成形に用いる発泡剤
      • 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
      • 海洋プラスチックごみ問題 (第1報)
      • 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
      • 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~
      • 製品設計の「キモ」(12)~プラスチックの応力緩和~
      • 製品設計のキモ(11)~プラスチックのクリープ特性~
      • めっきの基礎の基礎
      • スパッタリング技術の原理と応用
      • 高倍率化を実現するコアバック射出発泡成形技術
      • 製品設計のキモ(10)~安全設計手法② フールプルーフ~
      • 劣化の兆しを捕まえる!ケミルミネッセンス(化学発光)によるプラスチックの安定性評価
      • 次世代自動車の新規部品
      • 製品設計の「キモ」 (9) ~安全設計手法① フェールセーフ~
      • 射出発泡成形入門
      • 製品設計の「キモ」(8)~ リスク低減の原則 3ステップメソッド~
      • 製品設計の「キモ」(7)~ 機能・性能・仕様の使い分け~
      • ポリプロピレンの発泡成形
      • 製品設計の「キモ」 (6)~不具合事例から学ぶプラスチック製品の安全設計~
      • 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~
      • 回転成形 その2 デザイン編
      • 回転成形 その1 基礎編
      • 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)
      • 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
      • 製品設計の「キモ」(4)~トレードオフのコントロール~
      • 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~
      • ヒート&クール成形技術入門
      • 製品設計の「キモ」(2)~製品設計における文書化の重要性~
      • 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
      • プラスチック材料の基礎知識 ~成形材料の物性
      • 製品設計の「キモ」(1) ~「正の思考」と「負の思考」のバランス~
      • 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
      • 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~
      • 金属調加飾における高級感/上質感の付与技術
      • 塗装レス技術・塗装代替技術
    • 技術情報bySpecialChem
      • 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?
      • 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?
      • 解説 ロックウェル硬度 Mスケールとは
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      • 解説 硬度とは
      • 解説 バイオマス度とは
      • 解説 ヘイズ(ヘーズ)とは
      • 透明ポリマーの一覧
      • 解説:接着剤によるプラスチックの接合 - 考慮すべき点
      • 徹底解説:押出成形プロセス
      • 解説 水系金属エポキシ塗料を効果的に配合する秘訣
      • 解説 ポリオレフィン複合材料の新用途への展開
      • 解説 透明性(可視光透過性)とは
      • 解説 断熱性とは
      • 解説 生分解性とは
      • 決定版 樹脂系3Dプリンター技術解説
    • 教育的動画bySpecialChem
      • 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
      • 高耐熱コンポジット:サイジング剤の上手な選び方
      • 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
      • 射出成形・押出成形 プラスチックの品質劣化を防ぐには
      • 難燃剤の使用量を減らすには?
    • 書評
      • 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」
      • 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」
      • 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) 
      • 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)
    • 業界情報
      • アメリカ成形業界状況(2025.05) ―雑誌から垣間見る―
      • アメリカ成形業界状況(2025.04) ―雑誌から垣間見る―
      • アメリカ成形業界状況(2025.03) ―雑誌から垣間見る―
      • アメリカ成形業界状況(2025.02) ―雑誌から垣間見る―
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      • アメリカ成形業界状況(2024.12) ―雑誌から垣間見る―
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      • アメリカ成形業界状況(2024.10) ―雑誌から垣間見る―
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      • アメリカ成形業界状況(2024.07) ―雑誌から垣間見る―
      • アメリカ成形業界状況(2024.06) ―雑誌から垣間見る―
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      • Chinaplas 2024が開幕しました
      • アメリカ成形業界状況(2024.04) ―雑誌から垣間見る―
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      • アメリカ成形業界状況(2023.02) ―雑誌から垣間見る―
      • 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)
    • 業界情報bySpecialChem
      • 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
      • アーブルグ、NPE2024で圧縮成形によるIMLカップ生産を展示
      • 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
      • 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
      • LyondellBasell、NPE 2024で持続可能なポリマー製造の実践を紹介
      • 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
      • Fakuma 2023 Highlights
      • 昭和電工、レゾナックに社名変更
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 帝人フロンティア、高生分解能のポリ乳酸を開発
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 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
      • 業界情報 SpecialChem Channel "K2022"
      • 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
      • 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?
      • コベストロ、K2022にて循環型プラスチックを展示
      • 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
      • 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
      • BOY、K2022でさまざまな革新的技術を発表
      • 住友化学、LFT液晶ポリマーの新ファミリーを発表
      • 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
      • 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)
      • 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)
      • 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)
      • 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)
      • 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
      • 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
      • E-Mobilityで機能性プラスチックの活躍の場
      • 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
      • 剛性と靭性に優れたクモの糸のような新エラストマー
    • 製品技術紹介
      • 金型温度調整器と冷却回路の互換性評価方法
      • 地球環境に優しい成形機用パージ剤 「クリーンミライ」
      • 新物理発泡成形技術「SOFIT」
      • 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
      • 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
      • 架橋ポリエチレンリサイクル技術「XPRシステム」
      • 製品技術紹介 海洋生分解性材料「ビオフェイド」
      • 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
      • 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®
      • ブッス混練技術とその進化
      • 進化した次世代ウッドプラスチック(i-WPC,Innovative Wood Plastic Compound)
      • 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」
      • 革新的カプセル型洗浄・パージ剤「サプリパージ®」
      • 「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!
      • 活気づく軽量バイオマテリアル技術の躍進
      • 最先端の押出成形用熱流動解析システム『HASL/FlowSimulatorシリーズ』
      • 金属3Dプリンターによるポーラス金型部品の効果
      • 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)
      • 無停止成形のポイント
      • 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
      • 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
      • 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」
      • 3Dプリンター導入その後
      • 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®”
      • 高輝度メタリック原着ナノコンポジットナイロン
      • さらなる進化を遂げる完全3次元樹脂流動解析 Moldex3D バージョンR14
      • 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~
      • 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
      • 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~
      • 三次元ホットスタンプから空気転写(NATS)へ
      • 射出発泡成形ナイロン樹脂FoamilonTM(フォーミロンTM)
      • 細管ヒータ式金型急加熱冷却システム”Y-HeaT”
      • 今だから話せるMuCell(微細射出発泡成形)の開発秘話
      • 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
      • 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~
      • 射出成形屋✕3Dプリンター ~射出成形専業会社からの脱皮~
      • 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~
      • 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~
      • 耐熱性ポリ乳酸(PLA)樹脂の射出成形加工
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