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(9/8)二酸化炭素を原料とする有用有機化合物製造技術の研究開発動向と展望

(9/8)二酸化炭素を原料とする有用有機化合物製造技術の研究開発動向と展望

44,000円(税込)
産業活動により排出された二酸化炭素が地球温暖化に関連しているかもしれないことから、二酸化炭素は、その潜在的な有用性にもかかわらず、不要なもの・悪いものという印象をもたれている。本講演では、地球温暖化と化石炭素資源枯渇へ直接的に寄与することが期待される対策として、二酸化炭素の化学的利用に関する近年の技術、実例を概観し、紹介する。
(9/8)フィルム成形・製造の基礎と実際、トラブル対策

(9/8)フィルム成形・製造の基礎と実際、トラブル対策

39,600円(税込)
工業用プラスチックフィルムは、世界でも巨大な市場を形成しており、幅広い分野で使われ、特に光学フィルムだけでも、数兆円の市場規模があります。このセミナーでは、工業用プラスチックフィルムの製造方法について、基礎から実際まで、 PETおよびTACを中心に、やさしく丁寧に解説します。
(9/8)LIBの開発ロードマップ・課題と寿命(劣化)推定・SOH(健康)診断

(9/8)LIBの開発ロードマップ・課題と寿命(劣化)推定・SOH(健康)診断

39,600円(税込)
地球環境問題、資源問題がクローズアップされる今、エコカーの普及促進、再生可能エネルギーへの転換などの政策が、今後もリチウムイオン電池市場成長を牽引すると予測される。この巨大成長市場獲得を目指し多くのメーカー様が参入・開発を進められているが、昨今の世界状況から、どこに開発の焦点を当てるのが適策かという質問が多く寄せられます。
(9/9)ECTC2026での発表を解説 先端半導体パッケージング・実装技術の研究開発動向

(9/9)ECTC2026での発表を解説 先端半導体パッケージング・実装技術の研究開発動向

39,600円(税込)
昨今、特に話題を集める半導体パッケージングですが、これに関連した数ある国際会議の中でも最も大きく最新の技術が発表されるのがECTC (Electronic Components and Technology Conference)です。
(9/9)HBM・チップレット時代の3D積層技術と先進パッケージの最新動向

(9/9)HBM・チップレット時代の3D積層技術と先進パッケージの最新動向

39,600円(税込)
HBM・チップレット時代の3D積層技術と先進パッケージの最新動向
(9/10)真空技術・真空成膜装置の 「ブラックボックス化」によるトラブルを防ぐ 2セミナー:セット申込みページ

(9/10)真空技術・真空成膜装置の 「ブラックボックス化」によるトラブルを防ぐ 2セミナー:セット申込みページ

77,000円(税込)
真空技術・真空成膜装置の 「ブラックボックス化」によるトラブルを防ぐ 2セミナー:セット申込みページ
(9/10)真空技術の基礎と正しい真空システムの設計&活用法

(9/10)真空技術の基礎と正しい真空システムの設計&活用法

48,400円(税込)
本講座ては、真空システムの設計・製造・運転およひ保守を行う上て、何に気を付けるとトラフルと失敗を避け、無駄なくそのシステムの性能を発揮てきるようになるか、その背景にある真空の基礎物理を学ひ、トラフルと失敗の症状、原因、およひ対策を解説する。
(9/10)塗布故障を徹底削減する総合・体系的塗布技術

(9/10)塗布故障を徹底削減する総合・体系的塗布技術

39,600円(税込)
塗布技術は今や、各種の高機能商品、エネルギー材料を始め、生活に密着する各種材料の生産にも幅広く活用されるに至っている。それに伴い、塗布技術自体も高精度化、高生産性等が追及され進化を遂げている。一方、最新の塗布設備を導入しても、様々な故障の発生が見られ、精密塗布品では、まだまだ故障対応にも追われている現実が存在している。
(9/11)動物細胞大量培養に資するバイオリアクターと培養操作設計

(9/11)動物細胞大量培養に資するバイオリアクターと培養操作設計

44,000円(税込)
本セミナーではバイオリアクターの基本から、容器・装置・操作の設計に関する勘所となる基本的事項を解説し、様々な細胞への適用における注意点などを述べる。特に動物細胞に関する事項を多く取り上げ、微生物とは異なる動物細胞や治療用細胞ならではの難しさについて具体的に解説する。
(9/11)導電性接着剤の材料特性と設計・制御技術、および接続信頼性確保の要点

(9/11)導電性接着剤の材料特性と設計・制御技術、および接続信頼性確保の要点

39,600円(税込)
有機高分子接着剤中に金属やカーボンといった導電フィラーを分散させた導電性接着剤は、部品接続や配線/電極印刷などの用途で電子実装分野において用いられてきました。また、フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクスに代表されるような電子デバイスの多様化を実現するための実装材料のひとつとして、今後も導電性接着剤が重要な役割を担うことが予想されています。

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