「薄膜」がつけられたカタログ一覧
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最終更新日:2011/09/28
蛍光体の耐湿性アップを図る透明&超薄膜のセラミックコート。バージョンアップにより性能も格段に向上しました。
従来のコート(当社比)に比べ、約2倍の耐湿アップ効果! LEDの輝度、色度に欠かせない蛍光体の信頼性を大幅に向上させます。
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最終更新日:2011/05/17
超緻密~ポーラスまで、膜質の高度制御を実現した先端溶射技術!
画期的溶射技術と目されるサスペンション溶射を独自の原料供給方式~アクシャルフィード方式~により実用化! 気孔率などの膜質を高度に制御できるため、精密部品や燃料電池、センサー、インプラント用途等々、溶…(つづきを見る)
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最終更新日:2011/05/09
画期的セラミック表面処理技術 超緻密&透明&極薄で蛍光体劣化防止に最適
高緻密、高純度、透明、高プラズマ耐性、極薄のコート 半導体製造装置、蛍光体コート、電池材料の欠陥リカバリーなどに最適、最高品質のセラミック表面処理技術で可能性無限大!
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最終更新日:2011/12/29
薄膜・単一効用のスピニングコーンエバポレーターです。
真空下で処理し、接触時間が極めて短く熱衝撃を最小限に押さえます。そのため熱に敏感な高品質製品の蒸発・濃縮には最適です。このエバポレーターは高い熱交換効率を持っています。従来の上昇式あるいは流下式薄膜エ…(つづきを見る)
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最終更新日:2012/05/21
~LightTools(幾何光学)とsetfos(波動光学)の組み合わせ~
<<こんなことで困っていませんか?>> ■透明基板に拡散層や微細構造を設けた際の有機デバイス全体としての取出し効率、光の振舞いをシミュレーションしたい ■有機薄膜層、拡散層/微細構造層、基板層での…(つづきを見る)
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最終更新日:2012/05/22
半導体・電子デバイス・太陽電池成膜・燃料電池などの研究開発用高温基板加熱用ヒーター、実験炉などを紹介。
太陽電池・燃料電池製造プロセス開発用に応用可能な、加熱装置・計測機器を紹介します。 ◉ 大気/高真空中/ガス雰囲気中あらゆるプロセス雰囲気に対応する基板均一加熱ヒーター。Max1800℃、φ1inc…(つづきを見る)
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最終更新日:2011/08/23
1,100℃以上の耐熱性とHV3,500の被膜硬度を有し、金型の耐久性を飛躍的に向上させる画期的な被膜です。
超耐酸化、高硬度領域への飽くなき挑戦。 ヴィーナスコートは、1,100℃以上の耐熱性とHV3,500の被膜硬度を有し、金型の耐久性を飛躍的に向上させる画期的な被膜です。 ★ヴィーナスコート3つ…(つづきを見る)
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最終更新日:2011/07/28
薄膜の熱拡散・熱伝導の絶対測定を実現する、薄膜熱物性測定装置
NanoTRは、厚さ数300nm~20umの金属薄膜や酸化物薄膜の熱物性値を高精度に測定する薄膜熱物性測定装置です。パルス光加熱サーモリフレクタンス法採用。測定あたり、30秒以内の高速測定を実現します…(つづきを見る)
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最終更新日:2011/06/12
ULREA(アルリア)SS-11 カタログ
究極のマイクロリアクター完成 ULREA(アルリア)は、我々がこれまで独自に開発してきたマイクロ流路形成技術を利用した新しい原理の反応装置、強制薄膜型マイクロリアクターです
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最終更新日:2011/07/19
有機デバイスの光学・電気特性を包括的に解析!
setfosは、有機デバイスの光学・電気特性を包括的に解析することができるシミュレーションソフトウェアです。 現在、有機EL・有機太陽電池の発光・光吸収などの光学特性や、I-V特性などの電気特性に関…(つづきを見る)
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最終更新日:2012/03/31
薄膜二次電池
薄膜二次電池(超薄型・全固体二次電池) ■□■特徴■□■ ■比類のない薄さを実現 ・薄膜二次電池そのものの厚さは数μm ・集電体や電極のすべてが薄膜のため保持する基板が必要ですが、 …(つづきを見る)
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最終更新日:2012/05/15
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最終更新日:2011/09/02
太陽電池開発に必要な金属・有機膜の最新の測定事例
太陽電池開発の発電効率の評価には、デバイスを構成する各層のエネルギーバンド構造の解析が必要になります。特に多様な新規材料が存在する有機膜系の太陽電池においては、原材料のバンド構造をいかに正確に簡便に行…(つづきを見る)
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最終更新日:2012/03/31
高耐久性透明導電膜(太陽電池部材)
高耐久性透明導電膜(太陽電池部材) ■□■特徴■□■ ■低抵抗、高透過かつ耐久性の高い透明導電膜 ■高耐久性が要求される色素増感型太陽電池用の透明電極膜に最適 ■自由設計度が高い ・…(つづきを見る)
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最終更新日:2012/03/31
温度センサとして広い分野で使用されている熱電対を薄膜化した製品
■□■特徴■□■ ■ジオマテック社の成膜技術を活かし、ガラスやポリイミドなどの フィルム上に熱電対を形成 ■ポリイミドフィルムを基材として作成した薄膜熱電対は、 フィルムを含めた素子の厚み…(つづきを見る)

































