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    電磁波ノイズ対策の基礎知識【※小冊子無料プレゼント中】

    PR不要電磁波とは?電磁波ノイズに起因する問題や、対策ごとのメリット・デメ…

    DICは印刷インキ、有機顔料、PPSコンパウンドで世界シェアトップクラスの化学メーカーです。 顔料設計、ポリマー設計、精密塗工などに関する高度なノウハウを保有しており、 電磁波ノイズ対策製品の提供も行っております。 現在、電磁波ノイズの基礎知識をはじめ、 電磁波によって生じる通信品質の低下などの問題や、 対策方法とそのメリット・デメリットなどを解説した資料を進呈中。 当社の電磁...

    メーカー・取り扱い企業: DIC株式会社 工業テープ

  • 包装仕様見直しによるコスト削減支援サービス 製品画像

    包装仕様見直しによるコスト削減支援サービス

    PR包装仕様見直しによるコスト削減や最適化のお手伝いをさせていただきます!

    包装仕様の見直しは、一見単純そうに見えますが実は段ボールや緩衝材などの素材の基礎知識や、緩衝設計、固定技法、評価試験方法、素材の加工方法などの専門知識、また物流に関する幅広い知識や経験が必要とされ、基本的な知識や経験がないと、物流全体のコスト・環境対応・輸送品質を考慮した最適設計は難しいと言われています。 当サービスを利用する事により、以下のメリットが期待できます: (1) お客...

    メーカー・取り扱い企業: 日本ビジネスロジスティクス(JBL)株式会社 藤沢北事業所

  • 【○遠赤外線加熱による効果○~豆知識NO.5】 製品画像

    【○遠赤外線加熱による効果○~豆知識NO.5】

    効率の良い加熱です(時間短縮・連続化・量産化・装置小型化)

    ます。 このため多くの物質に遠赤外線が当たると構成原子団の振動や格子振動が励起され電磁波エネルギーが物質内の振動エネルギーに変わり、熱振動となり発熱するのが遠赤外吸収のメカニズムです。 【豆知識:遠赤外線加熱による効果】 ○効率の良い加熱(時間短縮・連続化・量産化・装置小型化) ○物質の内部まで均一に加熱できる(品質向上・歩留まり向上) ○温度分布を均一にできる(品質向上・歩留まり向...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○ピーク波長と放射エネルギー分布○~豆知識NO.8】 製品画像

    【○ピーク波長と放射エネルギー分布○~豆知識NO.8】

    ピーク波長とは黒体において放射エネルギーが最大になる波長のことです。

    くまでPlanckの法則で考え計算すべきです。 どの温度でもピーク波長の短波長側の放射エネルギー量は全放射エネルギー量の25%しかな<、75%は長波長域の放射エネルギーとなっています。 【豆知識:ピーク波長と放射エネルギー分布】 ○遠赤外線ヒーターであれば1000°Kまでは遠赤外域のほうが多い →表面温度800°K(527℃)の遠赤外線ヒーターの3μ以上の放射エネルギーは  全放射エ...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○放射率○~豆知識NO.7】 製品画像

    【○放射率○~豆知識NO.7】

    遠赤外線ヒーターは表面からの放射が大きいので表面温度は低めになります。

    るには同形状の同ワット密度(W/cm²)の発熱体の表面温度を測定すれば推測できます。 赤線は放射率0.9の遠赤外線ヒーター、青線は放射率0.2のステンレスヒーターの表面昇温カーブです。 【豆知識:放射率】 ○放射率の低い発熱体は表面からの放射が少なく、また表面に接触した  空気への熱移動しかない →蓄熱し易く内部温度が上がり表面温度も高くなる ○それに対して遠赤外線ヒーターは表面か...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○加熱方式(電気)と遠赤外線加熱○~豆知識NO.3】 製品画像

    【○加熱方式(電気)と遠赤外線加熱○~豆知識NO.3】

    赤外加熱の中でも遠赤外加熱は効率の良い熱源として幅広く利用されています…

    されている電気加熱の方式には抵抗加熱、誘導加熱、誘電加熱、マイクロ波加熱、ヒートポンプ、赤外加熱等があります。 赤外加熱の中でも遠赤外加熱は効率の良い熱源として幅広く利用されています。 【豆知識:加熱方式(電気)と遠赤外線加熱】 ○抵抗加熱/誘導加熱/誘電加熱/マイクロ波加熱/ヒートポンプ ○遠赤外線加熱 →3μ以上の波長を放射するヒーターを用い効率良く加熱する方法 →有機物や高分...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○熱の伝達方式と遠赤外線加熱○~豆知識NO.4】 製品画像

    【○熱の伝達方式と遠赤外線加熱○~豆知識NO.4】

    遠赤外線加熱は、物体内部への熱流が昇温時間中ほぼ一定で供給できます。

    定で供給できます。 つまり物体全体が温度上昇することになります。 表面で受けた熱エネルギーがほとんど内部へ流れるので表面温度だけが上昇することなく目標温度までほぼ直線的に昇温します。 【豆知識:熱の伝達方式と遠赤外線加熱】 ○伝導伝熱 →直接被加熱物を熱源と接触させて伝熱する方法 ○対流伝熱 →強制的に熱源に接触し昇温した空気やガスを炉内に送り込み、  内部に置いた被加熱物を加...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○放射エネルギー量の計算方法○~豆知識NO.6】 製品画像

    【○放射エネルギー量の計算方法○~豆知識NO.6】

    遠赤外線ヒーターから放射される熱エネルギー量の求め方をご説明します。

    【豆知識:放射エネルギー量の計算方法】 ○遠赤外線ヒーターから放射される熱エネルギー量を求める計算式 →Q=σ×ε×T⁴×A  σ:ステファンボルツマン係数   =5.6697×10⁻¹²(W・cm...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○赤外線の発見と遠赤外線○~豆知識NO.1】 製品画像

    【○赤外線の発見と遠赤外線○~豆知識NO.1】

    赤外線のうち、3~1000μの波長域を遠赤外線といいます。

    年英国の天文学者ハーシェルは可視光の赤色よりも外側の目に見えない部分で温度が上昇することを発見しました。 赤色より外側(波長が長い)にあるので赤外線(infrared)と名付けました。 【豆知識:遠赤外線の基礎】 ○赤外線の発見 ○遠赤外線の位置付け ○遠赤外線の効果 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

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    【○電磁波の発見と遠赤外線○~豆知識NO.2】

    電磁波と物質は物質を構成する原子や分子が電磁波を吸収し、放出する相互関…

    した。 また電磁波は粒子としての性質を持つことを1900年代にアルベルト・アインシュタインが量子力学で証明しています。 量子力学では光(電磁波)は光子として量子化して扱われています。 【豆知識:電磁波の発見と遠赤外線】 ○身近にある電磁波/宇宙からの電磁波 ○遠赤外線は電磁波の一種 ○加熱からの電磁発生 ○遠赤外線 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてくだ...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

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