2019年12月28日ジャパンマテックス グランドパッキン 5500L9.53M
三菱K コバルトテーパー34.0mm
キョウイクハグルマ 平歯車 S1S 55A−M−0610F
高田ベッド ベッド70×180×50/60LB TB−951
オ−エスジ− ねじ切り丸ダイス 46093
16 m インチサイズ
最高使用圧力
1.0
使用圧力
1.0 脱イオン水
適用流体
薬液
商品仕様
発注コード
103−2843
色
半透明
外径
3 8
商品の特徴
内面平滑性に優れ SuperPFA TIL05−2S フッ素樹脂チューブ -
MPa 低溶出フッ素イオン量を要求する用途に適しています PRO縦型化繊デッキブラシ
最高使用温度
260℃
材質
フッ素樹脂
最小曲げ半径
20 SMC
全長
2 1190円
最高使用圧力
1.0 純水
内径
1 インチ ニホンクリンテック
質量
44g
製造国
日本
単位
1巻
メーカー情報
メーカー名
SMC
メーカー品番
TIL05−2S
カタログ掲載ページ
- mm
SMC ワンタッチ−メスエルボ KQ2LF0734N
6715737 PRO縦型化繊デッキブラシ
商品仕様
発注コード
671−5737
ターニングチップ材種
BC8110CBN
質量
25g
製造国
日本
単位
1個
メーカー情報
メーカー名
三菱K
メーカー品番
NP−VNGA160408GS4 三菱K ニホンクリンテック 6510円 -
BC
カタログ掲載ページ
- ターニングチップ
京セラ 溝入れ用ホルダ KGMR2525M5
80
入数
6
単位
1箱 cc PRO縦型化繊デッキブラシ 6ヶ入
商品の特徴
中身の見えるガラス製のミルクピッチャー
メーカー情報
メーカー名
エムタカ
メーカー品番
PML74
カタログ掲載ページ
- ガラス製ミルクピッチャー
商品仕様
メーカー品番
NO.1078
幅×奥行×高さ 9240円 mm ニホンクリンテック
68×46×80
容量 -
No1078 エムタカ
アカオアルミ アルマイト脇取盆 (エンボス加工) 小
エスコ -
商品の特徴
黒色酸化仕上げで錆を防止します
商品仕様
材質
クロムバナジウム鋼
先端径
3.2mm
軸径
8.0mm
全長
100mm
単位
1本
メーカー情報
メーカー名
エスコ
メーカー品番
EA574BB−2
カタログ掲載ページ
- 441円 ニホンクリンテック 丸軸センターポンチ8.0X100mm PRO縦型化繊デッキブラシ
オムロン セーフティライトカーテンF3SJ−A1260N25
CSA認定品 PRO縦型化繊デッキブラシ
収縮後内径
2.4 3070円
商品の特徴
機器内配線の絶縁
長さ
1219
メーカー情報
メーカー名
パンドウイットコーポ
メーカー品番
HSTT19−48−Q5
カタログ掲載ページ
- -
ニホンクリンテック
使用温度範囲
−55−135℃
耐電圧
600V
収縮率
50%
収縮温度
120℃
MIL規格
AMS−DTL−23053
その他仕様
UL 識別にオススメです
商品仕様
発注コード
361−4042
収縮後肉厚
0.5
長さ
1.219 端末処理
材質
ポリオレフィン
質量
378g
製造国
韓国
単位
1箱 保護 MM2 m 透明を除く パンドウイットコーポ 25本入 3614042 熱収縮チューブ mm
色
緑
適合電線
0.75−1.50
収縮前内径
4.7
自重堂 半袖ジャンパー 86310 ア−スグリ−ン EL
EN ソフト型押 SRC認証取得 JIS耐滑性能 E
商品仕様
サイズ
23.5cm
カラー
ブラック
質量
840g
材質
先芯:プロテクトウズ5先芯 S1 特許取得
耐圧迫荷重
約1.5t
単位
1足
メーカー情報
メーカー名
ミドリ安全
メーカー品番
PCF210 甲被:牛クロム革 靴底:発泡ポリウレタン2層底
足囲 先芯性能は国際規格 ワイド鋼製 革製H種 PRO縦型化繊デッキブラシ ミドリ安全
商品の特徴
台車作業などから小指も保護できる先芯を搭載しています 合格の滑りにくい靴底です 中敷:EVAカップインソール 防臭 F F合格JIS T8101 PCF210 ニホンクリンテック 23.5CM
カタログ掲載ページ
- -
ED−P T8103 ISO20345:2011 23.5CM 静電安全靴 ウィズ を合格し重作業にも適した先芯性能です
EEE
認定規格
JIS 静電 C2合格EN ISO 抗菌 先芯および先芯内蔵靴 6972円
MEMBER’s COMMENT
大手IT企業を中心に開発が進む量子コンピューター。ハードの能力向上ばかりが注目されますが、同時にソフトの利便性を向上させることが普及につながります。記事にも示したマシンの特徴に合わせた使い分けを選ぶことが重要になります。今後、使い方の研究にも注目です。
高いと言われているうちから再生エネを使って頑張っている企業が少なくありません。先にコストを払った人たちが報われる、先行者利益を得られる仕組み、確かに必要と思いました。大臣就任2年です。思い出せば環境省での就任会見は、ものすごい報道陣が詰めかけました。おかげで環境行政に注目が集まり、気候変動やプラスチックごみ問題に関心を持つ人が増えたのでは。
世界中の渡航型の研究活動が20年度は新型コロナでストップし、最初にこの計画を聞いた時には「まだ早いのでは」との感想を持った。が、「欧州をはじめ交流が再開されつつある。日本も一刻も早く入っていかないと」(文科省研究振興局・学術研究助成課)と聞き、来年度の予算でぐっと後押しする必要性に気づいた。確かに、デキる研究者同士のチームが国際タッグを組み直した後から、遠隔地の日本がコンタクトをとっても「遅いねえ」と言われる羽目になる。新種目は規模の大きさや、若手のキャリア確立のチャンスとしても、絶好のものとなりそうだ。
「大学の専門知と、産業界など現場の経験知を融合する」という発想は、以前から一つの理想としてあった。が、自然科学系の共同研究を含めて実際は、融合は難しく単なる分担制となりがちだ。とくに学問の伝統に厳しい大学では、それを当然視する傾向が今も強い。技術経営(MOT)分野では、そこをなんとかしたいと思いつつピタッとくる解決法がなかった。それだけにがこのAIや起業の分野での、産学連携によるイノベーション創出への新たなアプローチは、潮目を変えるのではないだろうか。