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レーザ微細接合

Research & Development 02

軽さ、しなやかさ、美しさ。
​そのすべてを接合したい。

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レーザ微細接合

Research & Development 02

軽さ、しなやかさ、美しさ。
そんすべてを接合したい。

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軽さ、しなやかさ、美しさ。
​そのすべてを接合したい。

レーザ微細接合

Research & Development 02

エクセレンスチタンに
欠かせない、微細な接合技術

業界に先駆けて、メガネのレーザ接合を実用化。開発する以前は、接合強度や素材への低ダメージは優れていても、見た目が悪く、メガネには不向きとされてきました。大阪大学との5年間の共同開発を経てレーザ微細接合の技術を完成。エクセレンスチタンの弾性あるしなやかさ、軽さ、美しさを併せ持つテンプルが生まれました。

レーザ微細接合_3x.png

一見どこが接合されているかわからない程の美しい仕上がりを目指して

レーザ微細接合の特徴

美しい仕上がり

丈夫で壊れにくい

安定した加工品質

レーザ微細接合の特徴

美しい仕上がり

丈夫で壊れにくい

安定した加工品質

エクセレンスチタンに
欠かせない、
​微細な接合技術

業界に先駆けて、メガネのレーザ接合を実用化。開発する以前は、接合強度や素材への低ダメージは優れていても、見た目が悪く、メガネには不向きとされてきました。大阪大学との5年間の共同開発を経てレーザ微細接合の技術を完成。エクセレンスチタンの弾性あるしなやかさ、軽さ、美しさを併せ持つテンプルが生まれました。

レーザ微細接合_3x.png

一見どこが接合されているのかわからない程の美しい仕上がりを目指して

エクセレンスチタンに
欠かせない、
​微細な接合技術

業界に先駆けて、メガネのレーザ接合を実用化。開発する以前は、接合強度や素材への低ダメージは優れていても、見た目が悪く、メガネには不向きとされてきました。大阪大学との5年間の共同開発を経てレーザ微細接合の技術を完成。エクセレンスチタンの弾性あるしなやかさ、軽さ、美しさを併せ持つテンプルが生まれました。

レーザ微細接合_3x.png

​一見どこが接合されているのかわからない程の美しい仕上がりを目指して

レーザ微細接合2_3x.png

熱営業が狭く、素材が劣化しないため丈夫で壊れにくい。

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​ろう材を使わず素材同士を直接接合。ピンポイントで加熱照射するため、熱ダメージが少なく素材の特性が失われない。

○○ ○○

​○○ ○○

接合の研究

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レーザ微細接合

中村 浩

NAKAMURA HIROSHI

レーザ微細接合2_3x.png

熱影響が狭く、素材が劣化しないため丈夫で壊れにくい

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ろう材を使わず素材同士を直接接合。ピンポイントで加熱照射するため、熱ダメージが少なく素材の特性を失われない。

レーザ微細接合2_3x.png

熱影響が狭く、素材が劣化しないため丈夫で壊れにくい。

ろう材を使わず素材同士を直接接合。ピンポイントで加熱照射をするため、熱ダメージが少なく素材の特性が失われない。

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中村 浩

NAKAMURA HIROSHI

レーザ微細接合

​ろう材を使わず素材同士で直接接合。ピンポイントで加熱照射するため、熱ダメージが少なく素材の特性が失われない。

レーザ微細接合2_3x.png

熱影響が狭く、素材が劣化しないため丈夫で壊れにくい

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中村 浩

NAKAMURA HIROSHI

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