Generated by All in One SEO v4.9.8, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # 旭化成 エンプラ総合情報サイト 旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品をご紹介いたします。ポリアセタール(POM)樹脂、ポリアミド(PA, ナイロン)樹脂、変性ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂を主に取り扱っており、樹脂の設計参考情報、事例、業界動向トレンド等をお届けします。 ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 固定ページ - [CAEサービス](https://www.asahi-kasei-plastics.com/cae-service/) - 熱可塑性樹脂に強みを持つCAE受託解析サービス。 繊維配向や材料特性を反映した構造解析から、モデリング・形状最適化まで一貫支援。設計判断につながる解決策をご提案します。 - [サンフォース™製品紹介](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sunforce_01/) - サンフォース™の資料をダウンロード頂けます。サンフォース™はこれまでにない設計力をもった高機能素材です。軽量、断熱性という発泡体ならではの性能に加えて、難燃性、寸法精度、薄肉成形などの、従来の発泡体を超えた機能を併せ持った素材ですので製品/部品設計上のご要望にあわせて幅広い提案が可能です。 - [ADAS車載ミリ波レーダーレドーム(カバー)向け材料のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/adas-radar/) - 旭化成は、ADASミリ波レーダーのレドーム向けに、変性PPE樹脂ザイロン™・エンプラ発泡ビーズサンフォース™をご提案し、安心・快適な移動の実現を支援します。 - [旭化成のエンプラ材料 早わかり資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/introduction/) - 旭化成のエンジニアリングプラスチックの概要ご紹介資料のダウンロードはこちら。PA66樹脂 レオナ™、変性PPE樹脂 ザイロン™、POM樹脂 テナック™、エンプラ発泡ビーズ サンフォース™、連続繊維(GFRTP)、技術サポート(樹脂CAE)についてご紹介します。 - [資料ダウンロード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/) - 旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品、技術情報に関する資料をこちらからダウンロード頂けます。 - [変性PPE樹脂 ザイロン™
AIデータセンター向けソリューション](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/datacenter-xyron/) - 構造材・安全部材としての役割が拡大するAIデータセンター部品の要求特性に応じた、旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」のグレード紹介資料をダウンロードいただけます。 - [変性PPEザイロン™
サーバの熱マネジメント用 高速ファンモータ向けグレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-03/) - サーバの熱マネジメント用の高速ファンモータ向け材料として、ハロゲンフリーかつTPPフリーで薄肉難燃性と高強度を両立させた変性PPE樹脂、ザイロン™ G703Zをご提案します。 - [Moldflow用データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/caedata/tenac/) - Autodesk Moldflowソフトウェア上で選択可能なテナック™のグレードのリストです。 - [Moldflow用データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/caedata/xyron/) - Autodesk Moldflowソフトウェア上で選択可能なザイロン™のグレードのリストです。 - [Moldflow用データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/caedata/leona/) - Autodesk Moldflowソフトウェア上で選択可能なレオナ™のグレードのリストです。 - [UL イエローカード検索](https://www.asahi-kasei-plastics.com/grade/) - 旭化成のエンジニアリングプラスチック「レオナ™」、「テナック™」、「ザイロン™」のUL イエローカード検索ページです。ULを取得している各エンジニアリングプラスチック樹脂製品の難燃性、電気特性を確認いただけます。 - [エンプラトピックス 2026年7月号](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/topics/) - 専門のリサーチャーが多数の海外専門紙から厳選した、エンジニアリングプラスチック業界および技術動向の情報・ニュースをダウンロード形式で毎月お届けします。当サイトの人気コンテンツです。 - [レオナ™](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/forming/leona/) - レオナ™の成形標準表をご確認いただけます。旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品をご紹介いたします。ポリアセタール(POM)樹脂、ポリアミド(PA, ナイロン)樹脂、変性ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂を主に取り扱っており、樹脂の設計参考情報、事例、業界動向トレンド等をお届けします。 - [SDS](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sds/) - SDSのダウンロードフォームです。必要事項をご入力のうえ、「入力内容を確認する」ボタンを押してください。 次の画面で「送信」ボタンクリック後、表示された検索サイトで必要な製品のSDSを検索してください。 - [KARAKSA™ 3Dプリンター向けPA/CNF強化樹脂](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/pacnf-3dp/) - 旭化成の3Dプリンター向けPA/CNF強化樹脂は、ノズル吐出時の高流動性のため、積層間の密着性に優れ、造形物に力を加えたときに層同士がはがれにくいという特長があります。また、ペレット式造形機での造形も可能で、大型品であっても反りの影響が小さい材料です。 - [レオナ™ 耐熱老化グレードご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/leona06/) - ハロゲンフリーで実現する高CTI・長期耐熱ポリアミド レオナ™ 開発品の資料をこちらからダウンロード頂けます。 - [レオナ™1300S](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/grade/leona/l-1300s/) - レオナ™1300S(非強化グレード)の特性値一覧ページです。特性値名をクリックすると、特性値グラフやpdf資料がご覧いただけます。 - [プライバシーポリシー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/privacy/) - 当社のプライバシーポリシーについてご案内いたします。 - [技術サポート](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technical-support/) - 製品の設計から量産まで あらゆるステージでお客様の製品開発をサポートいたします。 材料選定やデータ提供、最適形状のご提案を行っております。ウェブサイト上でお探しの情報が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。 - [テナック™-P PC120 ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_07/) - ポリアセタール(POM)を主成分とした金属射出成形(MIM) の酸脱脂用のオールインワンバインダー テナック™-P PC120 の資料をこちらからダウンロード頂けます。 - [グレード検索](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/gradesearch/) - 旭化成のエンプラ製品のグレードを、様々な条件から検索できます。ISO情報も確認可能です。掲載しておりますグレード以外にも多数ラインナップしておりますので、お探しのグレードが見つからない場合は、お問い合わせください。 - [Careers](https://www.asahi-kasei-plastics.com/careers/) - All employees at our company play a vital role in helping us be a global plastics manufacturer. - [旭化成プラスチックスノースアメリカ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/profile/apna/) - 旭化成プラスチックスノースアメリカ(APNA)は、北米における革新的で高性能なエンジニアリングポリマーと化学結合ポリプロピレン樹脂のトップメーカーです。 北米の4つの戦略的拠点で事業を展開し、400人を超えるプロフェッショナルで構成され るチームは、コンパウンド業界における当社の革新的な遺産が繁栄し続けることを保証しています。 - [テナック™ -C NS556 ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_06/) - 高剛性・高靭性・高精密性を両立させたポリアセタール(POM)コポリマー、テナック™ -C NS556の資料をこちらからダウンロード頂けます。 - [PlASTINDIA 2026 展示資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/plastindia2026/) - 「PLASTINDIA 2026」の弊社ブースで掲載した、弊社パネルの内容をダウンロードいただけます。 - [テナック™ 技術ハンドブック](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_hb/) - テナック™ の技術資料ハンドブックをダウンロード頂けます。「テナック™」は旭化成のポリアセタール樹脂です。ポリアセタール樹脂は、優れた摩擦・摩耗特性・自己潤滑性、寸法安定性、耐油・耐有機溶剤性とバランスのとれた機械的特性を兼ね揃えたエンジエアリングプラスチックです。 - [レンセン™ ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/lencen-01/) - ガラス繊維織物とポリアミド樹脂による、高強度で軽量な材料「レンセン™」のご紹介です。 - [ザイロン™ S2試験対応グレードご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-oa-02/) - ザイロン™はV-1~5VAまで幅広いグレードをラインナップしており、より薄肉で5VA, 5VBを取得しかつS2試験を合格しているグレードもございます。 - [レオナ™ PNシリーズ ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/leona03/) - 「レオナ™ PNシリーズ」は、環境と安全を考慮したハロゲンフリー・赤リンフリーの高耐熱・難燃半芳香族ポリアミド*です。 - [太陽光発電用途向け ポリアミド樹脂レオナ™のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/leona-pv/) - レオナ™は耐熱性に優れた旭化成のポリアミド樹脂です。レオナ™の耐熱性、締め付けトルク耐性に優れるという特長を活かし、変性PPE樹脂 ザイロン™と組み合わせて使用することで、より安定した部品設計が可能になります。 - [レオナ™ PFASフリー摺動グレード ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/leona05/) - 旭化成のポリアミド樹脂「レオナ™ PFASフリー摺動グレード(開発品)」は、旭化成の独自の摺動技術を活用して、フッ素樹脂と同等の摺動性を実現するグレードです。 - [レオナ™ SUシリーズ ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/leona02/) - レオナ™SUシリーズの資料をこちらからダウンロード頂けます。優れた耐候性と軽量化を考慮したグレードです。 - [レオナ™ SNシリーズ ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/leona01/) - レオナ™SNシリーズの資料をこちらからダウンロード頂けます。環境と安全を考慮した次世代ハロゲン&赤リンフリーPA66難燃グレードです。 - [車載バッテリー向け樹脂材料のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/e-mobility/) - EV(電気自動車・電動車)のバッテリーにおける1番の課題は、そのエネルギー密度を高めることです。エネルギー密度を高めることにより、スペース・重量を損なうことなく、車の航続距離を延ばすことができます。旭化成は、高機能なエンジニアリングプラスチックで車載バッテリー20年以上の実績があり、お客様のモノづくりを支援します。 - [ザイロン™ Vシリーズ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-02/) - ザイロン™ Vシリーズは、損失係数が高く減衰時間が早い、静音設計を実現する制振・制音材料です。OA機器部品の振動・騒音の低減や、E&E機器部品 の音質の改善に効果を発揮します。 - [ザイロン™ OA機器向けグレードご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-oa/) - 旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」は、シャーシ部品、光学箱、キャリッジ、定着回り部品、電源ケースなど、OA機器向けの用途で多数の実績があります。規格・認証対応グレード等、各種ニーズに対応したご提案が可能です。 - [太陽光発電用途向け 変性PPE樹脂ザイロン™のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-pv/) - 旭化成では、屋外で長期間用いられる太陽光発電(PV)モジュールのコネクタ、ジャンクションボックス向けにエンジニアリングプラスチックの開発・販売・お客様サポートを15年以上行ってきました。各種規格・認証を取得した材料を通して、お客様のモノづくりをサポートいたします。 - [ザイロン™ 5G通信スマートフォン向けグレードのご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-smartphone/) - 旭化成は、5G通信対応のスマートフォン(スマホ)端末向けの樹脂材料として、変性ポリフェニレンエーテル樹脂「ザイロン™」をご提案します。ザイロン™の母材であるPPEは、低誘電率、低誘電正接という特徴を備えることから、情報通信分野での適用に適しています。 - [ザイロン™ 5G通信基地局向けグレードのご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron-basestation/) - ザイロン™の母材であるPPEは、低誘電率、低誘電正接という特徴を備えることから、情報通信分野での適用に適しています。またPPEは、高いガラス転移温度を有しており、他の高耐熱性樹脂に比べて誘電特性の温度依存性が小さい点も特徴です。これは、さまざまな温度環境を想定される中で安定した通信品質を確保する上で、重要な利点です 。 - [ADAS車載ミリ波レーダーアンテナ向け材料のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/adas-03/) - 旭化成は、ADASミリ波レーダーの導波管スロットアレーアンテナ向けに、変性PPE樹脂ザイロン™・エンプラ発泡ビーズサンフォース®をご提案し、安心・快適な移動の実現を支援します。 - [ADAS車載カメラ用材料のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/adas-camera/) - 自動車に搭載される各種カメラに使用される鏡筒、レンズスペーサー、筐体向けに、旭化成の変性PPE樹脂ザイロン™ XP640・AA105(開発品)・DG040をご提案します。 - [ザイロン™ DG、XPシリーズ ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron_01/) - ザイロン™ DG、XPシリーズの資料をこちらからダウンロード頂けます。高耐熱性・電気特性・寸法安定性に優れた高機能グレードです。 - [ザイロン™ 技術ハンドブック](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/xyron_hb/) - ザイロン™の技術資料ハンドブックをダウンロード頂けます。旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」は、PS、PA、PP、PPS等他樹脂とのアロイ技術により、通信・環境分野等、幅広い分野にご使用いただいています。 - [CAEサービス ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/cae-service/) - CAEサービスの紹介資料をダウンロード頂けます。旭化成は、これまでに培ってきた樹脂メーカーならではのCAE解析ノウハウを用いて、受託解析サービスからソリューション提案まで行っております。主な解析内容の詳細をご紹介します。 - [異形押出用途向けPOM/CNF強化樹脂](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/pomcnf-pe/) - 当社独自のCNF分散技術から得られたCNF強化POM樹脂は、従来困難であったPOMの異形押出成形を実現できます。成形品は外観が良好で寸法精度に優れており、摺動性にも優れるため、レールなどの摺動部品への応用が期待できます。 - [3Dプリンター向けSEBS/CNF強化樹脂 紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sebscnf-3dp/) - 旭化成の3Dプリンター向けSEBS/CNF強化樹脂は、低反り、寸法精度、柔軟性、耐加水分解性に優れます。さらに形状設計によって幅広く柔らかさを表現できる材料です。また、ペレット式造形機で大型品も造形可能です。 - [電化製品・電子機器の熱マネジメントに貢献する発泡材料「サンフォース®」ご提案資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sunforce-thermal-management/) - 電化製品・電子機器の熱マネジメントに貢献する発泡材料 「サンフォース®」ご提案資料のダウンロードフォームです。 - [サンフォース®を用いたFRP複合パネル ご提案資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sunforce-frp/) - 旭化成は、様々な複合方法の中でも、PCM法によるエンプラ発泡ビーズ「サンフォース®」を成形したコア材とFRPの複合材料をご提案します。 - [テナック™ MG210 ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_01/) - テナック™MG210の資料をこちらからダウンロード頂けます。ポリアセタール(POM, ポリオキシメチレン)樹脂は、優れた摩擦・摩耗特性・自己潤滑性、寸法安定性、耐油・耐有機溶剤性とバランスのとれた機械的特性を兼ね揃えたエンジエアリングプラスチックです。「テナック™」は旭化成のポリアセタール樹脂です。 - [テナック™ -P PT120 ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_04/) - 金属射出成形(MIM) において、加熱脱脂に好適なオールインワンバインダーとして開発されたグレード、テナック™-P PT120の資料をこちらからダウンロード頂けます。 - [テナック™ -C FF520・FF52P ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_02/) - 粉末射出成形(PIM)の酸脱脂用バインダー樹脂として開発された超高流動なポリアセタール(POM)コポリマー、テナック™ -C FF520・FF52Pの資料をこちらからダウンロード頂けます。 - [テナック™ Q5010 ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_03/) - テナック™Q5010の資料をこちらからダウンロード頂けます。テナック™ 医療用POM Q5010は中粘度のホモポリマーで、ISO10993-5・USP〈87〉・USP〈88〉Class VIに対応する医療用POM樹脂です。 - [CAE解析技術 ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/cae/) - 旭化成が持つ『CAE技術』および『それらの活用事例』についての資料をこちらからダウンロード頂けます。旭化成は、蓄積した様々なCAE技術を駆使してお客様の樹脂製品開発をサポートいたします。 - [旭化成のサステナビリティ対応エンプラ材料のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sustain_02/) - バイオマス・リサイクル原料を活用した旭化成のエンジニアリングプラスチックについての資料ダウンロードはこちら。旭化成では、バイオマス由来の原料を活用した各種エンプラ材料を開発し、国際的な認証(ISCC PLUS)取得などにも積極的に取り組んでいます。また、リサイクル原料を使いこなす技術・品質の確立、リサイクル後でも性能劣化しない技術の開発、オープンな協業体制の構築を推進しています。 - [CAE事例ご紹介資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/cae_02/) - CAE事例紹介の資料をダウンロード頂けます。旭化成のプラスチックに高いレベルのプラスチック用CAE技術を組み合わせることで、高付加価値なエンジニアリングプラスチックとしてお客様に提供しています。今回は、マツダ株式会社様向けMX-5用ブレーキペダルブラケットのプラスチック化検討について、トポロジー最適化解析技術を活用し、大幅な軽量化を実現した事例の詳細をご紹介します。 - [レオナ™ 技術ハンドブック](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/handbook_re/) - レオナ™の技術資料ハンドブックをダウンロード頂けます。旭化成のポリアミド樹脂「レオナ™」樹脂は、外観、難燃、低吸水性等に優れた幅広いラインナップを有し、金属に替わって広く自動車用途やコネクター等でご使用いただいています。 - [ISO/IATF認証取得状況](https://www.asahi-kasei-plastics.com/iso-iatf/) - 旭化成のエンジニアプラスチックス事業におけるISO認証取得状況ページです。各工場のISOやIATFの認証状況及び登録書のダウンロードが可能です。 - [テナック™/テナック™-C ISCC PLUS認証グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/tenac_05/) - テナック™/テナック™-C ISCC PLUS認証グレードの資料をこちらからダウンロード頂けます。テナック™/テナック™-C ISCC PLUS認証グレードは、バイオマス由来の原料を活用し、従来の石油化学由来のPOM樹脂と同等の性能を保持しながら、CFP(カーボンフットプリント)の削減を実現します。 - [エンプラ事業拠点一覧](https://www.asahi-kasei-plastics.com/profile/) - エンプラ事業のご紹介ページです。旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品をご紹介いたします。ポリアセタール(POM)樹脂、ポリアミド(PA, ナイロン)樹脂、変性ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂を主に取り扱っており、樹脂の設計参考情報、事例、業界動向トレンド等をお届けします。 - [メールマガジン](https://www.asahi-kasei-plastics.com/mail/) - 旭化成のエンプラ製品に関わる情報や導入事例のご紹介や業界トレンド情報、 セミナーのご案内などのお役立ち情報をお届けするメールを定期的に配信しています。 配信をご希望の方は、フォームより必要事項を入力のうえ、ご登録ください。 - [Asahi Kasei Plastics Vietnam Co., Ltd.](https://www.asahi-kasei-plastics.com/profile/apv/) - Asahi Kasei Plastics Vietnam Co., Ltd.は、機能性プラスチックを使用した自動車部品の設計や、プラスチック材料の製造・成形プロセスの設計を支援するCAEによる解析を行っています。CAEを活用することにより、短期・低コストで高性能な樹脂化をご提案します。 - [本サイトご利用にあたってのご注意](https://www.asahi-kasei-plastics.com/terms/) - 本サイトをご利用いただくには、下記の条項に同意いただくことが必要です。 ご利用になる前に、充分内容をお読みください。 - [カーボンニュートラル実現に向けた旭化成エンプラの貢献](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/) - 旭化成のエンジニアリングプラスチックにおけるサーキュラーエコノミー・資源循環に対する取り組みをご紹介します。また、事業活動におけるGHG排出量削減と同時に、例えばエンプラの「軽量」という特性を生かした、製品使用段階でのCO2削減に取り組んでいきます。さらに、カーボンフットプリントの算出方法の整備等にも取り組んでいます。 - [SAMPE Japan 先端材料技術展 展示資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/sampe-01/) - 「SAMPE 先端材料技術展」の弊社ブースで掲載した、弊社パネルの内容をダウンロードいただけます。炭素繊維強化ポリアミド樹脂 UDテープやリサイクル炭素繊維といった新素材の多様な活用法やその成果、循環型社会への取り組みについてご紹介します。 - [COMNEXT 次世代 通信技術&ソリューション展 展示資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/expo_5g_panel/) - 2023年6月開催の「COMNEXT 第1回 次世代 通信技術&ソリューション展」の展示パネル資料のダウンロードフォームです。変性PPE樹脂「ザイロン™」の基地局レドームやミリ波レーダーレドーム向け「低誘電・難燃V-0グレード」、金属製フィルターよりも約40%の軽量化を可能とする「超低線膨張グレード」、スマホ金属接合シャーシ向け「リサイクルPET/PPEアロイ」などをご紹介します。 - [EV Indonesia 2024 展示資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/expo-ev-indonesia2024/) - 「EV Indonesia 2024」の弊社ブースで掲載した、弊社パネルの内容をダウンロードいただけます。EV車両の航続距離を向上させ、国際的な規制基準であるUN R136の要求条件をクリアしたXYRON™ の用途事例などを紹介します。 - [World PM2024 展示資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/worldpm2024/) - 「World PM2024」の弊社ブースで掲載した、弊社パネルの内容をダウンロードいただけます。旭化成は、粉末射出成形(PIM)において、酸脱脂向け・加熱脱脂向けに好適なバインダー関連製品をご提案いたします。 - [サステナブルマテリアル展 展示資料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/download/susma_01/) - 2024年10月開催「サステナブルマテリアル展」展パネル資料をダウンロード頂けます。 - [お問い合わせ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/contact/) - 旭化成のエンプラ製品・技術に関するお問い合わせ、サンプル希望、お見積りに関するお問い合わせは、こちらのページから可能です。 - [テナック™](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/forming/tenac/) - ポリアセタール(POM)樹脂「テナック™」の各グレードの射出成形標準表をご確認いただけます。予備乾燥条件と、射出成形時の樹脂温度・金型温度をご紹介いたします。 - [ザイロン™](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/forming/xyron/) - 変性ポリフェニレンエーテル(PPE, m-PPE)樹脂「ザイロン™」の各グレードの射出成形標準表をご確認いただけます。予備乾燥条件と、射出成形時の樹脂温度・金型温度をご紹介いたします。 - [ザイロン™グレード別特性データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/grade/xyron/) - ザイロン™のグレード別の特性データをご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - [テナック™グレード別特性データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/grade/tenac/) - テナック™のグレード別の特性データをご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - [レオナ™グレード別特性データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/grade/leona/) - レオナ™のグレード別の特性データをご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - [クッキーポリシー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/cookie/) - 当社の提供する当ウェブサイト(asahi-kasei-plastics.comをいいます。以下同じ)では、お客様の同意に基づき、クッキーを利用します。 クッキー利用の同意にあたっては、まず、このクッキーポリシーをお読みください。 - [テナック™4520](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/grade/tenac/l-4520/) - テナック™4520(コポリマー・標準)の特性値一覧ページです。特性値名をクリックすると、特性値グラフやpdf資料がご覧いただけます。 - [ザイロン™100V](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/grade/xyron/l-100v/) - 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【録画配信+リアルタイムQA】「トポロジー最適化を活用した樹脂部品設計の取り組み」](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/webinar-jp-01/) - トポロジー最適化は、設計初期段階での形状提案や性能向上に有効な手法です。 本ウェビナーでは、旭化成の独自ノウハウを活かしたトポロジー最適化の設計事例についてご紹介します。 - [Asahi Kasei Plastics North America Recognized by DENSO with 2026 North America Business Partner Award](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-25/) - Asahi Kasei Plastics North America accepted the Value Leader award in recognition of its high performance in the category during DENSO’s annual business partner convention held June 16 in Novi, Michigan. - [BEVロッカーEA材の安全性と機能性の両立に貢献するエンプラ発泡ビーズ「サンフォース®」](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-08/) - エンプラ発泡ビーズ「サンフォース®」を活用したロッカーEA材は、省スペース・軽量でありながら確実に衝撃を吸収し、BEV開発に貢献します。 - [融雪ヒーター付きミリ波レーダーレドームへの発泡樹脂「サンフォース®」の活用](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-05/) - 旭化成は、融雪ヒーター付きミリ波レーダーレドーム背面に、変性PPE樹脂を発泡させた素材である「サンフォース®」を配置する構造を提案します。 - [FRP複合材料のコスト低減・形状自由度向上に貢献する発泡コア材「サンフォース®」](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-07/) - 旭化成のエンプラ発泡ビーズ「サンフォース®」の成形体とFRPの複合材料をご提案します。サンフォース®は耐熱性が高く、曲面のような複雑な形状でもFRP複合材料を製造することができます - [【AndTech主催セミナー講演】
樹脂材料による熱マネジメント技術の最新動向を解説](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/webinar-jp-02/) - 樹脂材料による熱マネジメント技術について、市場動向や技術課題を踏まえながら、材料開発の考え方や最新技術動向をご紹介します。 - [毎月更新!「エンプラトピックス」最新号のご紹介](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/topics_download/) - エンジニアリングプラスチックにおける海外化学業界および技術動向に関する情報・ニュースをダウンロード形式で毎月お届けいたします。当サイトの人気コンテンツです。 - [「WorldPM2026」に出展します](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/worldpm2026/) - 旭化成は、2026年6月25日(木)~29日(月)にカナダ・モントリオールで開催される「WorldPM2026」に出展します。 - [PLASTINDIA 2026に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-plastindia2026/) - 旭化成グループは、2026年2月5日から10日までインドで開催されるPLASTINDIA 2026に出展いたします。 - [高温でも寸法・強度を維持しやすいビーズ発泡体 サンフォース™
-汎用ビーズ発泡体との耐熱設計比較-](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-20/) - 硬質発泡体サンフォース®はm-PPE樹脂を主成分とし、耐熱性に優れ、高温環境下においても剛性および構造成立性を維持可能なビーズ発泡体です。 軽量化と構造機能の両立が求められる用途に適しています。 - [BLUE Plasticsプロジェクトにおける実証実験の結果報告](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_04/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、昨年5月に発足した資源循環社会の実現に向けたデジタルプラットフォーム構築プロジェクト「BLUE Plastics(ブルー・プラスチックス)」において開発したプロトタイプを用いた実証実験を実施し、消費者の意識・行動の変容に対する有効性を調査し、取りまとめましたのでご報告します。 - [ハロゲンフリーで実現する高CTI・長期耐熱ポリアミド
レオナ™開発品](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-19/) - ハロゲンフリーでありながら長期耐熱性を保持し、高CTIとの両立を実現した、レオナ™の開発品を紹介。 耐熱エージング性・耐イオンマイグレーション性に優れ、電装用途の電気的信頼性向上に貢献します。 - [アンチモン市況変動・環境規制時代の難燃材料選定
ー PFAS・ハロゲン・アンチモンフリーという新しい選択肢](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/flame-retardant-column-01/) - ハロゲンフリーでありながら高CTIと長期耐熱性を両立したレオナ™の開発品とPFASフリー・ハロゲンフリー・アンチモンフリーという特長により、将来を見据えた難燃材料の選択肢として注目されているザイロン™を紹介。[NO1] [NO1]ハロゲンフリー難燃で高CTIと高強度を有するレオナ™グレードを紹介。 →ザイロン™パートを加える - [レンセン™ CAEソリューション
― 材料の力を設計へつなぐ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-18/) - 連続繊維強化熱可塑性複合材料レンセン™は、軽量化と高強度・高剛性を同時に実現する次世代材料です。 旭化成は材料メーカーとしての深い知見と、最先端の解析技術を融合し、「材料+CAE」一体型の統合ソリューション でお客様の製品開発を強力に加速します。 - [携帯電話基地局最前線](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/5g-column-01/) - 携帯電話やスマホを裏方で支える携帯電話基地局についてご紹介し、基地局が必要な理由、市場規模、構造、今後の展望などを網羅します。 - [高強度な硬質発泡体 サンフォース®](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-15/) - 硬質発泡体サンフォース®はm-PPE樹脂を主原料とし、高強度・耐熱性に優れたビーズ発泡体です。軽量化と剛性を両立し、ドローン筐体などに適しています。 - [高精度な破壊荷重予測を実現するCAE技術開発](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-10/) - 旭化成では、CAEを活用した高精度な部品設計技術を推進しており、従来技術では予測誤差の大きい樹脂部品の破壊荷重(最大荷重)を、より正確に予測することに成功しています。インペリアル・カレッジ・ロンドン(英)と共同研究を行っている取組みの一部をご紹介します。 - [トポロジー最適化と射出成形技術の連携
「理想の形状」を「作れる形状」へ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-jp-25/) - 旭化成株式会社は、「トポロジー最適化」を活用した樹脂製品開発・設計支援をご提供していますが、このたび射出成形・金型受注を手掛ける府中プラ株式会社を共創パートナーとして選定しました。両社の技術を掛け合わせることで「理想の形状」を「作れる形状」へと具現化する最適設計支援プログラムを提案致します。 - [変性PPE樹脂「ザイロン™」によるEVバッテリー熱暴走安全性ソリューション
- 4680 NMCセルを用いた実証試験で高い安全性能を確認 -](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-17/) - 変性PPE樹脂「ザイロン™」 は、AIS-156 規格や次世代高エネルギーバッテリー向けの材料として、高い耐熱性・電気絶縁性・類焼防止性を発揮します。 - [食品衛生法のポジティブリストに適合する
PA66樹脂「レオナ™」](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-jp-16/) - 食品衛生法の改正により導入されたポジティブリスト制度の概要と、旭化成のPA66樹脂「レオナ™」の適合グレードをご紹介します。食品接触用途向け材料選定の参考にご活用ください。 - [変性PPE樹脂「ザイロン™」の異形押出の可能性 ― 絶縁・難燃・軽量を両立する押出成形材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-14/) - 「ザイロン™」は、難燃・非ハロ・低比重といった特長を持つ変性PPE樹脂です。非晶性ゆえに押出条件の制御が容易で、一般的な異形押出設備でも成形可能です。絶縁性が求められるバスダクトやバスウェイ部材への展開に最適です。 - [ヘキサメチレンジアミン(HMD)の生産終了に関するお知らせ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-24/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、宮崎県延岡市におけるヘキサメチレンジアミン(HMD)およびその副生成品であるプロピオニトリル(PN)の生産終了を決定したことをお知らせします。 - [旭化成、バイオマス原料由来のポリアミド66の実用化検討加速へ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_02/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:小堀 秀毅、以下「当社」)は、米国のGenomatica, Inc(本社:米国カリフォルニア州、CEO:Christophe Schilling、以下「Genomatica社」)と、Genomatica社が現在開発中の「バイオマス原料をベースにしたヘキサメチレンジアミン(HMD)」(以下「バイオHMD」)に関する戦略的パートナーシップに合意したことをお知らせします。 - [Beyond 5Gに向けた導波管スロットアレーアンテナの樹脂化の取り組み](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-01/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)と国立大学法人東京工業大学工学院 廣川研究室(以下「東工大」)は、Beyond 5G時代を見据えて利活用が期待される導波管スロットアレーアンテナの樹脂化に向けた共同研究を開始しました。 - [「第5回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-jp-susma2025-2/) - 旭化成は、2025年11月12日(水)~14日(金)に幕張メッセで開催された「第5回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)」に出展しました。 - [お客様の課題に挑む!営業チームの解決への道筋 Part 1](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/interview-jp-05/) - 旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」の営業を担当する下尾、山田の2名が、どのようにして実際にお客様の声に応え、課題を解決しているのか、その体験談を通じて詳しくご紹介します。 - [お客様の課題に挑む!営業チームの解決への道筋 Part 2](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/interview-jp-06/) - 旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」の営業を担当する大谷、菊池、前田の名が、どのようにして実際にお客様の声に応え、課題を解決しているのか、その体験談を通じて詳しくご紹介します。 - [タキゲンの「バイオ樹脂フラットトルクヒンジ」に、旭化成のポリアセタール樹脂「テナック™ -C ISCC PLUS認証グレード」が採用](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-23/) - 旭化成が製造・販売するポリアセタール樹脂「テナック™ -C バイオマス認証グレード」が、タキゲン製造株式会社の「バイオ樹脂フラットトルクヒンジ(BP-150-Bio)」の本体材料として採用されたことをお知らせします。 - [「SAMPE Japan 先端材料技術展2024」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-jp-sampe2024/) - 旭化成は、2024年9月18日(水)~20日(金)に東京国際展示場(東京ビッグサイト)で開催される「SAMPE Japan 先端材料技術展2024」に出展します。 - [塚田理研工業社と旭化成 変性PPE樹脂「ザイロン™」のめっき性能の革新](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-12/) - 塚田理研工業社と旭化成が共同で評価した変性PPE樹脂「ザイロン™」の優れためっき性能を紹介。車載ミリ波レーダーや基地局向け部品の軽量化・コスト削減に貢献する技術を解説。 - [旭化成と三井物産、バイオメタノールの供給・調達体制構築](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_15/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「旭化成」)と三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一、以下「三井物産」)は、米国で生産するバイオメタノールの供給・調達スキームを構築します。 - [Asahi Kasei Plastics North America Receives Business Partner Award from DENSO](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-22/) - DENSO, a leading mobility supplier, recognized Asahi Kasei Plastics North America (APNA) with a 2025 North America Business Partner Award in the Value Leader category at its annual North America Business Partner Convention on June 17. - [Asahi Kasei Plastics North America Receives Special Achievement Award for Outstanding Performance from DENSO](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_16/) - Asahi Kasei America North America, a supplier of advanced engineered polymers and polypropylene, received a Special Achievement Award for Outstanding Performance from DENSO, a leading mobility supplier, at the company’s annual North America Business Partner Convention on Wednesday, May 31. - [Asahi Kasei Plastics North America
Recognized as a Plastics News Best Place to Work for 11th Consecutive Year](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-21/) - Asahi Kasei Plastics North America has announced that it has been named one of Plastics News’ Best Places to Work for the 11th consecutive year. - [「JEC World 2025」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-jecworld2025/) - 旭化成グループは、2025年3月4日から6日までフランス、パリ・ノール・ビルパント展示会場で開催される「JEC World 2025」(主催:JECグループ) に出展しました。 - [変性PPE樹脂「ザイロン™」とポリアミド樹脂「レオナ™」が Giken Mobility社製作の電動バイク「Iso UNO-X」に採用](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-16/) - 旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」とポリアミド樹脂「レオナ™」は、このたびGiken Mobility社が製作する電動バイク「Iso UNO-X」に採用されたことをお知らせします。Iso UNO-Xは、Iso Motorcyclesブランドで2023年7月16日より香港にて発売しています。 - [3Dプリンター向けCNF強化樹脂の開発](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-09/) - 旭化成では、3Dプリンター向けに「PA/CNF強化樹脂(フィラメント・ペレット)」と「SEBS/CNF強化樹脂(フィラメント・ペレット)」を開発しています。 - [Asahi Kasei Plastics Mexico to Attend PLASTIMAGEN® MÉXICO 2025](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-plastimagenmexico2025/) - Asahi Kasei Plastics Mexico (APMX) will attend PLASTIMAGEN® MÉXICO 2025 in Mexico City from March 11–14, 2025 at Booth #460 - [旭化成 日系樹脂メーカーとして初めて「Pinfa(リン・無機・窒素系難燃剤協会)」に加盟](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_01/) - 旭化成株式会社は、2021年6月、欧州の統括拠点である旭化成ヨーロッパ(所在地:ドイツ・デュッセルドルフ市、代表者:堤 秀樹)を通じて、非ハロゲン系難燃剤および非ハロゲン系難燃剤を用いたプラスチック製品の安全性、環境性能の改善に取り組む団体「Pinfa(リン・無機・窒素系難燃剤協会)」に、日系樹脂メーカーとして初めて加盟しましたことをお知らせいたします。 - [「第4回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-jp-susma2024/) - 旭化成は、2024年10月29日(火)~31日(木)に幕張メッセで開催される「第4回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)」に出展します。 - [変性PPE樹脂を用いた メタマテリアル ミリ波レーダーレンズアンテナ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-04/) - 旭化成は、変性PPEザイロン™平面レンズを作製し、96GHzの電磁波(ミリ波)を焦点に集めることに成功しました。 - [持続可能な社会実現に貢献する
「旭化成ヨーロッパ発『バッテリープロジェクト』 」](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/interview_1/) - 旭化成にはxEVに適した素材や技術が多くありますが、国際的な知名度はまだ高くありません。そこでエンジニアリング企業AVL List GmbH社 (AVL社) の協力のもと、旭化成の素材や技術を結集してxEV用コンセプトバッテリーパックを作り、旭化成にできることをご紹介する『バッテリープロジェクト』を始めました。 - [旭化成がなぜUDテープを開発したのか](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/interview-3/) - 旭化成で開発しているUDテープは、炭素繊維にポリアミド樹脂(PA、ナイロン)を含浸させたものであり、約半分の体積が炭素繊維です。含浸させるポリアミド樹脂は、当社のポリアミド樹脂「レオナ™」のポリマー技術がベースになっています。またUDテープは強化繊維が一方向に連続した構造になっており、繊維による補強効果を最大限に発揮させることが可能な素材です。 - [連続炭素繊維をリサイクルする基礎技術を開発](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_12/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、独立行政法人 国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校と学校法人 東京理科大学と3者で、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公募した「NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム」に採択され、2021~2022年度を開発期間とした「自動車用炭素繊維サーキュラーエコノミー・プログラムの研究開発」と題したプロジェクト(以下、本プロジェクト)において、このたび、連続炭素繊維をリサイクルする基礎技術を開発したことをお知らせします。 - [連結部品の金属代替に向けた、ポリアミド樹脂 レオナ™ + UDテープのマルチマテリアル構造のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-03/) - 旭化成は、高い強度や耐久性が求められる自動車の連結部品(サスペンションアーム)の金属代替による大幅な軽量化に向け、ポリアミド樹脂 レオナ™(PA-GF)とUDテープ(Uni-directional Tape、一方向連続繊維強化材料)を一体化させたマルチマテリアル構造をご提案します。 - [電磁波シールド効果に優れるリサイクル炭素繊維不織布(開発品)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/rcf-nonwoven-fabric/) - 旭化成のリサイクル炭素繊維不織布は、ポリアミド樹脂繊維にリサイクル炭素繊維を交絡させた布状の材料です。不織布の原反をお客様の用途・ご希望の厚みに合わせて積層し、プレス成形することで、板状・箱状の部品へと成形が可能です。 - [EV Indonesia 2024に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-ev-indonesia2024/) - 旭化成グループは、2024年5月15日から17日までインドネシア・ジャカルタで開催される第3回EV Indonesia 2024において、EVバッテリー向けの多様なXYRON™ソリューションを展示しました。 - [ポリアミド樹脂レオナ™ SNシリーズ
環境と安全を考慮したハロゲン&赤燐フリーPA66次世代難燃グレード ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/leona_sn/) - 難燃PA66はE&Eや自動車を中心にかつてより使用用途の幅を広げています。近年、世界で環境負荷削減や労働者の安全性を重視する傾向が高まり、ハロゲンや赤燐不使用の要求が増えています。そこで旭化成は環境・安全を考慮し、ハロゲンと赤燐を含まない難燃剤を使用する新しいレオナSNグレードの開発に着手し、その完成に至りました。 - [浜松ホトニクス社とのレーザー溶着における最適条件出し検討](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tech-jp-02/) - 旭化成では浜松ホトニクス株式会社と、加工点の温度を測定しながらレーザー溶着を行い、最適な条件をより少ない工数で導き出すことを検討しました。旭化成の変性PPE樹脂ザイロン™を用いた事例をご紹介します。 - [技研サカタシンガポールの挑戦を支える、旭化成の力](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/interview-4/) - 技研サカタシンガポールは、シンガポールに本社を置くメーカーで、東アジアをメインターゲットとして電動バイクを販売しています。同社傘下のGiken Mobility(以下、「Giken Mobility」)初の電動バイクが「Iso UNO-X」です。そして、このIso UNO-Xに、旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」とポリアミド樹脂「レオナ™」が採用されました。 - [ポリアミド樹脂「レオナ™」ISCC PLUS認証を取得](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-19/) - 旭化成のポリアミド樹脂「レオナ™」では、当社コンパウンド加工場において、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つであるISCC PLUS認証 を取得しました。規格外品を原料としたリサイクルペレットを用いることで、CFP値を抑えつつ、ポリアミド樹脂の優れた性能はそのままに、お客様のご希望にあわせた設計が可能です。 - [第41回IT賞において「IT 最優秀賞(サステナビリティ領域)」を受賞](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-jp-20/) - 旭化成株式会社は、公益社団法人企業情報化協会が主催する「2023年度(第41回)IT賞」において、製品別カーボンフットプリント(CFP)可視化システムの構築が評価され、「IT最優秀賞(サステナビリティ領域)」を受賞したことをお知らせします。 - [シンガポールにおけるプラスチック業界初のISO 17K認証取得](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_07/) - Asahi Kasei Plastics Singapore Pte Ltd (APS) は、このたび、シンガポールのプラスチック業界初となる国際的な品質管理基準であるISO / IEC 17025(※)の認定を取得しました。ISO / IEC 17025で認定された試験方法に基づいたデータをAPSがお客様に提供することで、お客様は正確かつ保証された試験データを用いた製品設計を進めることができ、評価時間の短縮・データの信頼性に起因する手戻りリスクを低減することができます。 - [EU「炭素国境調整措置」の対象が化学へ拡大か](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_25/) - 2022年3月15日、EU理事会は欧州委員会が発表していたCBAM(炭素国境調整措置)規則案について、若干の調整を加えたうえで一般的合意に達したことを発表した。CBAMとは、温室効果ガス排出規制の緩い国から財を輸入する際に、追加コストを課すことで生産者に製造工程の是正を促すもので、21年7月14日に欧州委員会が「Fit for 55」の一部として原案を示していた。その目的は「カーボンリーケージ」、すなわち排出規制の厳しい国から緩い国へ製造拠点が移転し、結果として温室効果ガスの排出総量が削減されない事態の回避である。 - [技術開発が進む空中ディスプレイ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_31/) - 2022年10月にアジア最大級のIT技術とエレクトロニクスの国際展示会「CEATEC 2022」が開催された。この展示会に出展した製品/サービスを表彰する「CEATEC AWARD 2022」に京セラとアルプスアルパインの空中ディスプレイ関連製品が選ばれた。 - [K2022に出展しました(パネル資料ダウンロード)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/k2022/) - 旭化成は10月19~26日にドイツのメッセ・デュッセルドルフで開催された世界最大規模の樹脂・ゴムの見本市である「K 2022」に出展しました。展示期間中には157ヵ国から約17.6万人が来場し、当社ブースにも大勢の方々にお越しいただきました。 - [炭素繊維強化ポリアミド樹脂 UDテープ(Uni-directional Tape)の開発](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/udtape-01/) - 旭化成のUDテープ(Uni-directional Tape、一方向連続繊維強化材料)は、一方向に引き揃えた炭素繊維にポリアミド樹脂を含浸させたテープ状の材料です。比強度・比剛性等の機械物性に優れ、自動車部品、電気・電子部品、航空機部品、スポーツ・レジャー用品、建築材料など、幅広い領域における金属部品の樹脂化による軽量化および製品使用・輸送時における温室効果ガス削減に貢献します。 - [「SAMPE Japan先端材料技術展2023」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-jp-sampe2023/) - 旭化成グループは2023年11月29日(水)~12月1日(金)に東京国際展示場(東京ビッグサイト)で開催される「SAMPE Japan先端材料技術展2023」(西ホール -S-53)に出展します。 - [【展示会パネル公開】5G通信向け低誘電材料――変性PPE樹脂 ザイロン™/高機能発泡プラスチック サンフォース®](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo_5g_video/) - 旭化成の5G通信向け低誘電材料をご紹介します。ザイロンは低誘電率・低誘電正接を特徴とするPPEと、PS等の他樹脂を独自コンパウンド技術でアロイ化した樹脂材料です。5G通信分野のMIDアンテナ利得向上や、基地局フィルター軽量化の貢献が期待できます。サンフォースはPPE発泡プラスチック材料です。 - [旭化成プラスチックスノースアメリカが2018年度「SPE Automotive Innovation Awards」を受賞](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_06/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:小堀 秀毅、以下「旭化成」)の連結子会社である旭化成プラスチックスノースアメリカ(本社:米国ミシガン州、President & COO:Ramesh Iyer、以下「APNA」)は、フィアット・クライスラー・オートモーティブおよびイリノイ・ツール・ワークスと共同で開発した「ガラス繊維強化ポリアミド66製セルフタッピング型複合ナット」が、2018年度「SPE Automotive Innovation Awards」(シャシー/ハードウェア部門)を受賞しましたのでお知らせします。授賞式は本年11月7日(米国時間)に米国ミシガン州で行われました。 - [ポリアセタール樹脂「テナック™-C Z4520」が中国でグリーン材料に認定](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_05/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:小堀 秀毅、以下「当社」)は、このたび当社のポリアセタール樹脂「テナック™-C Z4520」※1が、中国の政府機関である中国汽車技術研究センター※2から低VOC性能を評価され、グリーン材料に認定されましたので、お知らせします。 認定式は、2019年3月27日に天津市で開催されました「2019年(第8回)中国自動車用材料(西青)国際フォーラム」の中で行われました。 - [変性PPE樹脂ザイロン™
旭化成認定「環境貢献製品」にノミネート](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/xyron_03/) - 旭化成グループは中期経営計画「Cs+ for Tomorrow 2021」で、“Care for People, Care for Earth”というコンセプトのもと、持続可能な社会に向けて、グループの生産拠点での温室効果ガスなどの排出削減に加え、社会の環境負荷低減に貢献する製品・事業の展開も重要と考えています。 - [機能樹脂製品における製品別カーボンフットプリントデータの提供開始](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_03/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、自動車や電子部品等の部品材料として使用される機能樹脂製品(商品名:「レオナ™」、「テナック™」、「テナック™-C」、「ザイロン™」および「サーミレン™」)を対象に、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」)と共同で製品グレードごとの温室効果ガス(以下「GHG」)排出量を把握し、カーボンフットプリント(以下「CFP」)※を算出する基盤(以下「本基盤」)を構築しました。本基盤は今月より運用を開始しており、本年5月からお客さまへのCFPデータの提供を開始します。 - [旭化成、機能樹脂コンパウンド工場における使用電力のグリーン化を推進](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_08/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、自動車や電子部品等の部品材料として使用される当社の機能樹脂のコンパウンド工場(旭化成カラーテック、日本)において、2022年4月から再生可能エネルギー電力の購入を開始したことをお知らせします。またタイおよびアメリカのコンパウンド工場においても、再生可能エネルギー電力の購入を決定したことをお知らせします。 - [中国での樹脂コンパウンド製造工場の生産能力増強について](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_09/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、当社保有の中国樹脂コンパウンド※製造工場(中国江蘇省常熟市)において、最新鋭押出機導入による増設を決定しましたのでお知らせいたします。 - [Asahi Kasei Plastics SingaporeにてISCC PLUS認証を取得](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_10/) - 旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)は、当社の100%子会社であるシンガポールのAsahi Kasei Plastics Singapore Pte Ltd (以下「APS」)が生産するポリフェニレンエーテル(以下「PPE」)について、本年9月19日に、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つであるISCC PLUS認証(*1)を取得しました。これにより2023年1月以降、バイオマス認証原料を用いたPPEの生産を開始予定であることを、お知らせいたします。 - [旭化成とマイクロ波化学、
マイクロ波を用いたポリアミド66の
ケミカルリサイクルの共同実証試験を開始](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_13/) - 旭化成株式会社およびマイクロ波化学株式会社は、マイクロ波技術を用いて、自動車向けエアバッグ、自動車部品等に使用されるポリアミド66の製造工程で発生する端材、使用済み廃材をマイクロ波を用いて解重合し、直接モノマーに戻すケミカルリサイクル技術の実用化を目指した共同実証試験を開始したことをお知らせします。 - [イスラエル・Castor Technologies Ltd.への出資参画について](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_14/) - 旭化成株式会社は、産業用3Dプリンティングソフトウエアを開発するイスラエルのスタートアップCastor Technologies Ltd.への出資参画を決定しましたのでお知らせします。 - [秋田県高分子材料研究会にてエンプラのサステナビリティの講演を実施](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press-jp-18/) - 10月20日に秋田県高分子材料研究会 令和5年度技術講演会において、「旭化成のエンジニアリングプラスチック事業領域におけるサステナビリティの取り組み」について講演しましたのでお知らせいたします。 - [サステナビリティを目指した 旭化成の研究開発](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/sustain_01/) - 旭化成は、サーキュラーエコノミー実現に向けた研究開発を行っています。CNF/PA樹脂 ナノコンポジットの開発、旭化成のエンプラ発泡材サンフォースとCAE解析技術によるエコデザイン(LiB形状設計事例)、プラスチック資源循環デジタルプラットフォーム(BLUE Plastics)をご紹介します。 - [第3回 関西サステナブル マテリアル展(SUSMA)に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/susma202305/) - 旭化成グループは、2023年5月17日(水)~19日(金)にインテックス大阪にて開催された「第3回 関西サステナブル マテリアル展(SUSMA)」に出展しました。 - [「人とくるまのテクノロジー展 2023 YOKOHAMA」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/aeeexpo2023/) - 旭化成グループは、2023年5月24日(水)~26日(金)にパシフィコ横浜にて開催される自動車関連技術の展示会「人とくるまのテクノロジー展 2023 YOKOHAMA」に出展します。 - [「COMNEXT 第1回 次世代 通信技術&ソリューション展」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/5g_expo_2023/) - 旭化成グループは、2023年6月28日(水)~30日(金)の3日間、東京国際展示場(東京ビックサイト)で開催される「COMNEXT 第1回 次世代 通信技術&ソリューション展 (旧 通信・放送Week)」、5G・6G材料エリアに出展いたします。 - [第3回 サステナブルマテリアル展に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo-jp-susma2023/) - 旭化成グループは、2023年10月4日(水)~6日(金)に幕張メッセで開催する「第3回 サステナブル マテリアル展」に出展します。当社ブースでは、旭化成の主力エンプラ製品であるポリアミド樹脂「レオナ™」、POM樹脂「テナック™」、変性PPE樹脂「ザイロン™」のカーボンニュートラルと資源循環型社会の実現への取り組みをご紹介します。 - [変性PPE樹脂ザイロン™ ―――リサイクルグレード/バイオPPE/長寿命化技術の開発―――](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo_sustainability_video/) - 変性ポリフェニレンエーテル樹脂 (変性PPE樹脂) ザイロン™は、サーキュラーエコノミー実現に向けた製品開発に取り組んでいます。例えば、ポストコンシューマーリサイクル(PCR)で再生した樹脂とアロイした「リサイクルグレード」や、石化由来の原料からバイオ原料に転換する"バイオPPE" といった「バイオグレード」など、サステナブルグレードの開発を進めています。 - [ポリアミド樹脂レオナ™ Sシリーズ ウェビナー動画](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/leona_03/) - 2022年2月22日に開催致しましたレオナ™ Sシリーズウェビナーの録画映像を、当日ご参加できなかった皆様のご要望にお応えしご視聴頂けるようにいたしました。 - [「第2回 サステナブルマテリアル展 」出展内容のご紹介](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/xyron_02/) - 旭化成も、地球の一員としてサステナブル社会実現に貢献すべく、サーキュラーエコノミーへの取り組みを意欲的に行っており、変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)樹脂である「ザイロンTM」の事業においても、その取り組みを強化しています。 - [旭化成の自動車への取り組み紹介_01](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/automotive_interview_01/) - 旭化成は創業以来、社会課題の解決を使命として取り組み、時代が求める新しい技術や製品を開発してきました。中でも目覚ましい進化を続けているのが、 “エンジニアリングプラスチック(以下「エンプラ」)”と呼ばれる高機能樹脂です。従来の樹脂のイメージを超越したさまざまな機能を持ち、サステナブルな製品開発や事業推進の強い味方になると世界的に注目が集まっています。とりわけモビリティ部門での貢献が期待される旭化成のエンプラ、「ザイロン™」と「テナック™」の事例に今回はフォーカスし、その魅力について事業部の顕谷一平と岩佐正義に聞きます。 - [旭化成の自動車への取り組み紹介_02](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/automotive_interview_02/) - 各国の規制強化やESG投資、コロナ禍で注目されるグリーンリカバリーも追い風となって、世界の電動自動車(EV)へのシフトが加速しています。ただ現実的にEVが普及するには、燃(電)費や耐久性をもっと高め、「航続距離」を伸ばすことが求められます。そこで期待されているのが、樹脂材料の活用です。旭化成には、さまざまな特性をもつ高機能樹脂(エンジニアリングプラスチック、以下「エンプラ」)のラインナップがありますが、それらは実際どのような貢献ができるのでしょうか。EVを取り巻く現状と未来を展望しながら、パフォーマンスプロダクツ事業本部の安西克夫と大池慎太郎に話を聞きます。 - [EV駆動モーターマウントにおける中国Tier1との共同開発](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/interview_2/) - 旭化成の中期経営計画において、「安全・快適・環境に優しい次世代モビリティの実現」をビジョンとして掲げており、自動車産業は重要分野の1つです。当社はこれまでも、優れた性能を有するエンジニアリングプラスチック(エンプラ)などを開発する素材メーカーとして自動車関連企業に深くかかわってきました。近年は、素材メーカーとして素材を提供するだけではなく、最終品メーカーや部品メーカーと共同での部品開発にも取り組んでいます。 - [5Gエリア拡大課題を解決するメタサーフェス技術](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_15/) - 2021年10月19日、ソフトバンクは、スタンドアローン(SA)方式による5Gの商用サービスを国内で初めて開始した。従来の4Gコア設備と5G設備を組み合わせたシステム構成のノンスタンドアローン(NSA)方式とは異なり、5G専用コア設備と5G基地局を組み合わせた最先端の技術方式のサービスである。これにより、5Gの特長である同一ネットワークでの高速・大容量、低遅延、多数同時接続の機能に加え、ネットワークスライシングや企業のニーズに合わせてカスタマイズしたプライベート5Gなど、高度な技術ベースの通信が提供可能となった。 - [太陽光を有効活用する固体系光変換材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_19/) - カーボンニュートラルで重要な役割を果たすとみられる人工光合成用光触媒[1]太陽電池などの領域で、太陽光を有効利用するフォトン・アップコンバージョン(以下UC)の材料開発が活発になっている。太陽光にはさまざまな波長の光が含まれているが、エネルギーの小さい長波長光は、広いバンドギャップを持つ半導体材料を励起できない。UCは利用できていない長波長の光を利用可能な短波長に変換し、人工光合成などの効率を高める光の変換技術である(図.1) [1] 人工光合成用光触媒:「CO2ネットゼロに向けた資源化技術」(w_319-02)参照。 - [欧州委員会が標準化戦略発表、国際競争力強化へ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_18/) - 2022年2月2日、欧州連合(EU)の欧州委員会は、国際的な競争力強化を目指すため、新たな「標準化戦略」を発表した。「欧州グリーンディール」や「欧州のデジタル化」というEUの政策に沿い、欧州規格の策定を目指す。 EUはこれまで国際的な規格の策定で主導的な役割を担ってきたが、中国が通信規格の標準化の主導的役割へ意欲を示すなど、EU域外の国やEU域外を本拠地とする大企業の近年の影響力の増大に危機感を示している。同戦略では、EUが気候変動への対応やデジタル化への移行を主導し、急速な発展の続く技術規格に民主的な価値を組み込んでいくためには、より戦略的なアプローチが必要とした。 - [2022年のテクノロジーフロンティア](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_21/) - 2021年6月11日から22年3月3日にかけて、22年以降に進展する技術トレンドに関する予測調査が複数の機関から発表された。各々の調査範囲には技術領域が特定されたものもあるが、共通して予測がなされている技術も見られる。 本稿では、学術論文誌(Nature, MIT Technology Review, Plain Concept)、ビジネスコンサルタント(Deloitte, KPMG, McKinsey)、一般企業(Gartner, IBM)、NPO(World Economic Forum)が公表した、計10件の調査資料に記載された102件の技術についてサーベイを行い、デジタルトランスフォーメーション(DX)、医療・医薬、クリーンテクノロジー・材料技術の3つの領域に分類の上、メタ分析的なレビューを試みる(末尾に一覧表を記載)。 - [自動配送ロボットによる配送サービスの現状](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_20/) - 2022年2月18日、川崎重工業、ZMP、TIS、ティアフォー、日本郵便、パナソニック、本田技研工業、楽天グループの8社は、自動配送ロボットを活用した配送サービス(以下、ロボットデリバリーサービス)の普及による人々の生活の利便性向上を目的とした一般社団法人ロボットデリバリー協会を発足させた。 昨今の宅配便の取り扱い個数の増加に伴う配送の担い手不足など、物流における社会課題を解決し、生活の利便性を向上させる手段として、ラストワンマイルにおける自動配送ロボットの活用が期待されている。また、政府においても、民間主導によるロボットデリバリーサービスの社会実装を後押しすべく、低速・小型の自動配送ロボットによる公道走行のルールを新たに定める動きがみられる。 - [蓄電池をめぐる日本での議論と中国の動向](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_22/) - 2022年3月、蓄電池のサステナビリティに関する研究会(第2回)が開催された。研究会では、環境や社会問題への対応などサステナブルな蓄電池サプライチェーン構築に向けて、①ライフサイクルでの温室効果ガス(GHG)排出量の見える化、②人権・環境のデュー・デリジェンス(DD)、③リユース・リサイクルなどの制度整備が検討され、22年半ばには中間とりまとめ、制度の試行が行われる。この研究会は経済産業省(自動車課)が22年1月に立ち上げたもので、欧州委員会が20年12月に発表したバッテリー規則案への対応という面もある。 - [ロボット導入のハードルを下げるRaaS](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_23/) - 富士経済は2022年4月、ロボティクスを生かした物流合理化やIoTなど次世代物流システム・サービスの国内市場は、26年に約1兆円と20年比で6割伸びるという予想を発表した。とくにRaaS(Robot as a Service)というサブスク型サービスの展開が進んでおり、26年には33億円(20年比16.5倍)に拡大すると予想する。 - [Beyond5G/6Gにおける通信基盤は宇宙を視野に](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_24/) - 2022年4月26日、NTTとスカパーJSATは、新たな宇宙統合コンピューティング・ネットワーク事業を担う合弁会社「Space Compass」の設立を発表した。両社の技術開発・事業を通じて得た知見を生かし、宇宙データセンター事業と宇宙RAN(Radio Access Network)事業に取り組む。観測衛星等により宇宙から収集される地球の膨大なデータを静止軌道衛星(GEO:GEostationary Orbit satellite)経由で地上へ高速伝送する光データリレーサービスと高高度プラットフォーム(HAPS:High Altitude Platform Station)を用いた低遅延の通信サービスで超カバレッジ拡張を実現する。 - [エネルギー価格上昇が企業活動に影響](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_27/) - 2022年5月8日、主要7ヵ国(G7)はロシアのウクライナ侵攻への対抗、制裁手段として、オンライン首脳会議でロシア産原油を輸入しないことで一致した。ロシア産の原油のうちG7向けは約3割を占めるとみられ、ロシアの経済にとっては大きな痛手になるとみられる。6月2日にはEUとしても9割禁輸を決定した。 各国のエネルギーのロシアへの依存については大きな差がある(表)。日本は石油の4%、天然ガスの9%をロシアに依存するが、米国やカナダは小さい。最も大きな比率を占めるのはドイツだ。日本は自給率が低いこともあり、禁輸には慎重な姿勢を取っていたが、G7での結束を重視することになり、禁輸に踏み切ることを首相が表明した。 - [気候関連開示の国際基準とScope3](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_26/) - 2022年3月31日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が、サステナビリティ関連財務情報の開示に関する基準の草案を公表し、7月29日までパブリックコメントを募集中である。22年中に最終案とする予定だ。 企業の気候関連などのサステナビリティ情報は、近年、投資家などステークホルダーから開示の要請が高まっている。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)など、いくつかの団体や会議体が開示基準を設定しているが、現状は異なる目的の基準が乱立し、会計基準におけるIFRS(国際財務報告基準)のような国際的に統一された基準が存在しない。 - [エアコンの回収率向上という課題](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_29/) - 2022年6月、環境省の中央環境審議会は家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について環境大臣に意見を具申した。この具申の中で重点的に取り組むことの一つとしてエアコンの回収率向上をあげている。 エアコンは家電リサイクル制度の対象4品目の1つだが、他の3品目より回収率[1]が低い。例えば、19年の回収率は洗濯機・衣類乾燥機89%、冷蔵庫・冷凍庫87%、テレビ73%に対して、エアコンは38%に止まっている。 [1] 製造業者や廃棄物処理業者、自治体などにより回収・リサイクルされた台数を出荷台数で割って算定。 - [米国で広がる「修理する権利」](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_28/) - 2022年6月、米国ニューヨーク州議会で「修理する権利(Right to repair)」が可決され、電子機器メーカーに、23年半ばから修理に必要なパーツやツール、修理マニュアルを提供することが義務づけられることとなった。幅広い電子機器を対象にした法案が可決されたのは、ニューヨーク州が全米初となる。 「修理する権利」とは、消費者が購入した電子機器や家電製品、自動車などさまざまな製品が故障した際に、メーカーを通さずに自分で修理する権利のことで、現在はメーカーが修理に必要な情報やツールなどを独占し、消費者にはメーカーに依頼する以外に選択肢がほぼなかった。 - [バイオマス由来基礎化学原料の実用化が進む](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_30/) - フィンランドの石油化学大手であるNesteは植物油廃棄物や残渣油からバイオナフサを生産しており、このバイオナフサを化学企業が調達し、クラッキングなど、従来のプロセスで製造した各基礎化学原料の出荷が始まっている。 三井化学は2021年にNesteから調達したバイオナフサを原料に製造したフェノールを22年2月に出荷したのを皮切りに、22年3月には子会社であるプライムポリマーからバイオマスポリプロピレンが商業生産され、出荷された。 - [車内置き去り防止の検知システムの開発が進む](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_32/) - 2022年9月、静岡県牧之原市で保育園送迎バス内に置き去りにされた幼児が熱中症で死亡する事故が起きた。11月にも、大阪府岸和田市で幼児の自家用車内置き去り事故が発生した。こうした痛ましい事故は海外でも起きており、米国の非営利団体KidsAndCarsの統計によると、直近10年間の米国内の車内置き去り死亡事故は年平均38件であり、事故原因の56%は車内にいる子供を忘れてしまったことだった。 - [CES2023のベストオブイノベーション](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_33/) - 2023年1月5日~8日にラスベガスでCES2023が開催された。22年はコロナ禍でオンラインとのハイブリッド開催であったが、今回はマスク着用などの制限はなく、コロナ前の状態に戻ったようだ。出展企業も173ヵ国、3,200社を超えた。これは、コロナ前の約4,200社には及ばないものの、22年比4割増である。中国からはコロナの影響で約500社とコロナ前の3分の1の出展となった。近年は自動車ショーのイメージが強く、自動運転などに関するさまざまなソリューションが多数展示されている。一方、技術テーマとしては、ゲーム&サービス、メタバース、サステナビリティ、イノベーション、モビリティ、ヘルスケアと多様である。 - [カーボンニュートラルなコンビナートを目指して](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport_34/) - 2022年、コンビナートの脱炭素化に向けて、ようやく各地で動きが出てきた。 日本の主要コンビナートは太平洋側や瀬戸内などの臨海部に位置し、石油精製、化学、電力、鉄鋼など、温室効果ガス(GHG)多排出産業が集積している。脱炭素化には巨額の投資が必要な上に、コンビナート内は企業間で設備を共有するなど高度に効率化されているため、一企業単独では進められず企業間の連携が必要など、課題が多い。 - [IOWNの時代がAPNからはじまる](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport-35/) - 光ベースの革新的なネットワーク・情報処理基盤IOWN(Innovative Optical and Wireless Network:アイオン)構想は、2019年5月にNTTが提唱した。IOWN構想は三つの要素から構成される。 - [再エネの主力電源化時代でERABが拡大する](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/arcreport-36/) - 21年に公表された第6次エネルギー基本計画で、政府は30年度に再生可能エネルギー比率を36~38%に引き上げる目標を打ち出している。こうした背景から、エネルギー・リソース・アグリゲーション事業(ERAB)が注目されている。 - [Chinaplas2023へ出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/chinaplas2023/) - 旭化成グループは、2023年4月17日~20日に中国深センにて開催されるアジアで最大のプラスチック・ゴム見本市Chinaplasに、以下の内容で出展しました。展示期間中には約25万人が来場し、当社ブースに約5,000名の方々にお越しいただきました。 - [ポリアミド樹脂レオナ™ SNシリーズ
ウェビナー動画](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/leona_02/) - 2021年6月3日に開催致しましたレオナ™SNシリーズウェビナーの録画映像を、当日ご参加できなかった皆様のご要望にお応えし、ご視聴頂けるようにいたしました。旭化成は環境・安全を考慮し、ハロゲンと赤燐を含まない難燃剤を使用する新しいレオナSNグレードの開発に着手し、その完成に至りました。 - [POM樹脂「テナック™」ISCC PLUS認証を取得](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/press_11/) - ポリアセタール(以下、POM)樹脂「テナック™」では、当社水島工場や日本国内加工場において、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つであるISCC PLUS認証(*1) を取得しました。 - [変性PPE樹脂 ザイロン™
スーパーエンジニアリングプラスチックアロイ DG、XPシリーズ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/xyron_01/) - スーパーエンジニアリングプラスチックであるPPS、PPAとPPE樹脂のアロイ材料をご紹介します。耐熱性、耐薬品性等に優れるスーパーエンプラに、低比重、低吸水、寸法安定性等の特性を持つPPEをアロイすることで、良成形性、低吸水化、線膨張係数と機械物性の温度依存性の低減等を付与し、お客様の抱えている課題を解決します。 - [テナック™MG210
高強度・高耐久を両立したポリアセタール(POM) ホモポリマー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/tenac_01/) - テナック™ MG210は、標準POM(コポリマー)よりも優れるホモポリマーの耐クリープ特性や疲労特性といった耐久性をさらに向上させたグレードです。その優れた機械物性と摩擦摩耗特性から歯車や軸受けなどの機構部品への使用が想定されます。 - [「5G通信技術展」に出展しました](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics/expo_5g_202206/) - 旭化成ブースでは、エンジニアリングプラスチック材料である変性ポリフェニレンエーテル樹脂 (変性PPE樹脂)「ザイロン™」、高機能性発泡プラスチック「サンフォース®」や、エラストマー材料であるスチレン系熱可塑性エラストマー「タフテック™」を、5G通信向け材料としてご提案しました。 ## 製品 - [サンフォース®](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/sunforce/) - サンフォース®は、耐熱性、寸法安定性や低い吸水率、軽量、断熱性、賦形性という特徴を併せ持つ発泡体です。さらに、難燃性や耐熱性を併せ持つことで発泡体ながらもUL94規格 V-0を達成しています。また、型内発泡成形で成形するため、量産性にも優れています。 - [サンフォース® 用途提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/sunforce/solution/) - サンフォース®は、耐熱性、寸法安定性や低い吸水率、軽量、断熱性、賦形性という特徴を併せ持つ発泡体です。サンフォース®について、近年トレンドとなっている業界や分野での活用提案をご紹介します。また、自動車、電機・電子部品など幅広い産業での用途事例、関連トピックスをご紹介します。 - [ポリアミド(PA)樹脂 レオナ™ グレード一覧](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/grade-table/) - ポリアミド樹脂レオナ™では、様々な種類のポリアミドとフィラー・各種添加剤のかけ合わせによる、幅広いグレードラインナップを取り揃えています。標準となるPA66系においては、標準、耐熱、ガラス繊維 (GF) 強化、低反り・低摩耗、耐衝撃、高粘度・耐疲労、摺動、難燃グレード等をご提供しています。PA66系以外では、半芳香族ポリアミド6Iとの共重合体PA66/6Iやポリマーアロイ66+6Iをベースに用いたグレード、低吸水性のPA612および低吸水性かつ植物由来原料を用いたPA610をベースに用いたグレードをラインナップしています。 - [CNF強化熱可塑性樹脂](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/cnf/) - 旭化成の高耐熱セルロースナノファイバー(CNF)を各種エンジニアリングプラスチックと複合化(コンポジット)した、軽量でリグラインド性に優れた材料です。旭化成ではこのCNFを様々な樹脂にナノ分散させる技術を開発し、より高性能な材料の提供を目指しています。 - [PNシリーズ(高耐熱)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/pn-series/) - レオナ™ PNシリーズは、環境と安全を考慮したハロゲンフリー・半芳香族ポリアミド(ナイロン樹脂)の中でも、特に高い融点を有し、それにより高い耐熱性を発現しています。また優れた強度・流動性、電気特性(高CTI)、耐ブリスター性を有します。 - [NS556(高剛性・高靭性・高精密性グレード)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/ns556/) - テナック™-C NS556は、従来困難だった「高剛性」と「高精密」の両立を実現し、耐久性も兼ね備えた次世代コンパウンド材料です。特にOA機器の大口径ギア用途で実績があり、寸法精度・安定性、低ソリ性、高い熱時剛性など、設計自由度と生産性向上に貢献します。 - [レンセン™(c-GFRTP)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/glass-fiber/) - レンセン™(c-GFRTP) / コンポジット材料・プリプレグのご紹介ページです。旭化成の連続ガラス繊維強化ポリアミド樹脂を用いて金属代替をすることで軽量化に貢献でき、自動車の走行距離を伸ばすことに繋がります。 - [Thermylene®](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/thermylene/) - Thermylene® is an award-winning brand of engineered polypropylene compounds designed to enable application performance requirements at an optimal value. The enhanced properties of these polymers yield an extremely attractive cost-to-performance balance compared to traditional engineering thermoplastics. - [MIM向けバインダー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/mim/) - テナック™-P PT120はMIM向け加熱脱脂用のオールインワンバインダー、テナック™-P PC120は酸脱脂対応で高流動・高強度を両立し、金属粉末と混ぜるだけで扱いやすいフィードストックを作製できます。 - [変性PPE樹脂  ザイロン™ グレード一覧](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/grade-table/) - ザイロン™PPE/PSアロイは、難燃性および耐熱性において、幅広いグレードをラインナップしています。フィラーを最適化することによって、各種の機械的性質(剛性、靭性、低反り性、寸法精度等)を有するグレードや、導電性を有するグレード、制振・静音性に優れた「Vシリーズ」、飲料水接触用途向け「Wシリーズ」などを提供しています。 ザイロン™特殊アロイは、低反り・耐薬品性に優れたPP/PPE、耐熱・低吸水・耐油性を有するPA/PPE、高耐熱・低バリ・低反りのPPS/PPE、高耐熱・低吸水を達成するPPA/PPEのラインナップがございます。 - [ポリアセタール(POM)樹脂 テナック™ グレード一覧](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/grade-table/) - ホモポリマー(テナック™)とコポリマー(テナック™-C)があり、各グレードカテゴリー毎に粘度が異なる材料を取り揃えています。共通のグレードカテゴリーとして、標準、低VOC、ハイサイクル、耐候、フィラー強化、摺動グレードがございます。ホモポリマー特有のカテゴリーでは高耐久、柔軟グレードをご提供しています。コポリマー特有のカテゴリーでは、ホモポリマーの機械的強度とコポリマーの耐薬品性を併せ持つHCグレードや、導電グレードなどの高機能グレードをご提供しています。 その他にも、粉末射出成形 (PIM) のバインダー樹脂用グレード、メタリック着色グレードなど取り扱っております。 - [Thermylon®](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/thermylon/) - Thermylon® is a premier line of engineering plastics from Asahi Kasei Plastics North America, designed to meet the rigorous demands of high-temperature and structural applications. - [SUシリーズ(耐候)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/su-series/) - レオナ™ SUシリーズは、半芳香族ポリアミドであるPA6Iとポリアミド6とのアロイグレードです。優れた成形後外観を実現し、厳しいUV・耐候試験要件を満たすことができます。吸水後の物性保持に優れ、自動車・バイク二輪の外装用途等に適したグレードとして、従来のナイロンでは困難だった金属代替・構造部品にも適用できる可能性があります。 - [PFASフリー摺動グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/pfas-free/) - レオナ™ PFASフリー摺動グレード(開発品)は、フッ素樹脂を配合せずに、ポリアミド樹脂の幅広い材料設計に摺動性を付与でき、幅広い用途でのPFAS規制対応を可能にします。 - [SNシリーズ(ハロゲンフリー・難燃)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/sn-series/) - レオナ™ SNシリーズは、環境と安全を考慮したハロゲンフリー・赤燐フリーの難燃ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)です。レーザー印字性・レーザー溶着性、耐トラッキング性、グローワイヤ性、低発煙性に優れ、吸水時の物性・寸法変化を抑え、優れた機械強度を有します。 - [SGシリーズ(高強度)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/sg-series/) - レオナ™ SGシリーズはガラス繊維で強化された、PA66と半芳香族ポリアミドとのアロイグレードで、金属代替を念頭に開発された材料であり、高い強度・剛性をを有し、吸水後の物性変化を抑えた材料です。自動車内装・機構部品、家電製品、住宅設備等、幅広い製品・用途に適応可能です。 - [ISCC PLUS認証グレード(バイオマス原料活用)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/b-series/) - 旭化成のPOM樹脂 テナック™ ISCC PLUS認証グレードは、従来の石油化学由来のPOM樹脂と同等の性能を保持しながら、カーボンフットプリント(CFP)の削減を実現します。 - [MG210(高強度・高耐久)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/mg210/) - テナック™ MG210は、POMホモポリマーの中でも、耐クリープ特性や疲労特性といった耐久性をさらに向上させたグレードです。部品の小型化のみならず、金属代替による軽量化や部品点数の削減にも貢献します。非繊維強化グレードであるため、繊維強化樹脂で懸念される歯先等の樹脂合流部分での強度低下や寸法精度低下が少ないことも特徴です。 - [Zシリーズ(低VOC)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/z-series/) - テナック™ Zシリーズは、従来グレードと同等の物性(短期・長期)を維持しながら、低VOC処方により、自動車OEM各社の車内環境基準(揮発成分の低減)に対応するグレード群です。テナック™ Zシリーズでは、使用用途に応じた幅広いラインナップをご用意しています。 - [Tシリーズ(PPアロイ)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/tf-series/) - ザイロン™ Tシリーズは、ポリプロピレンの軽量性や耐薬品性を維持して、高温環境下での絶縁性や機械強度を高めた材料です。 - [Vシリーズ(制振・制音)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/v-series/) - ザイロン™ Vシリーズは、損失係数が高く減衰時間が早い、静音設計を実現する、制振・制音材料です。OA機器部品 (プリンター、複写機、液晶プロジェクター等)の振動・騒音の低減や、E&E機器部品 (ディスクドライブ、音響機器、スピーカー等)の音質の改善に効果を発揮します。 - [DG・XPシリーズ(PPS・PPAアロイ)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/dgxp-series/) - ザイロン™ のPPSアロイ DGシリーズ、PPAアロイ XPシリーズは、高耐熱性・電気特性・寸法安定性に優れた高機能グレードです。スーパーエンジニアリングプラスチックであるPPS、PPAの特性をベースとしながらも、PPE樹脂の特性を付与することによって、ユニークな特性を持ちます。 - [PA樹脂 レオナ™](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/) - レオナ™は、旭化成のポリアミド (PA、ナイロン)樹脂です。エンジニアリングプラスチック (エンプラ)の中でも、機械的性質(強度・靭性・耐久性等)、絶縁性に優れた材料です。耐熱性、摺動性に優れ、耐油性・耐有機溶剤性も備えます。フィラーを高充填化して強化した場合においても、各性能が高度に発現しやすい性質を持ちます。 - [変性PPE樹脂 ザイロン™](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/) - ザイロン™は、旭化成の変性PPE樹脂です。エンジニアリングプラスチック(エンプラ)の中でも、比重が小さく、耐熱性に優れたPPEと様々な樹脂とのアロイ材料です。難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性等に優れます。旭化成は、原料からPPEを生産し、他樹脂とアロイ・コンパウンドした豊富なグレードラインナップを展開しています。 - [POM樹脂 テナック™](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/) - テナック™は、旭化成のポリアセタール (POM)樹脂です。エンジニアリングプラスチック(エンプラ)の中でも、自己潤滑性が良好で、耐摩擦性・耐摩耗性に優れた材料です。疲労特性、耐クリープ性、耐油性・耐有機溶剤性にも優れます。旭化成は、POM樹脂のホモポリマーとコポリマーの両ポリマーを重合段階から製造しています。 - [ザイロン™グレード特性](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/grade-properties/) - ザイロン™の代表的なグレードの特性データをご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - [テナック™グレード特性](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/grade-properties/) - テナック™の代表的なグレードの特性データをご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - [レオナ™グレード特性](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/grade-properties/) - レオナ™の代表的なグレードの特性データをご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - [UDテープ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/ud/) - 旭化成のUDテープ(Uni-directional Tape、一方向連続繊維強化材料)は、一方向に引き揃えた炭素繊維にポリアミド樹脂を含浸させたテープ状の材料です。UDテープは他の可塑性樹脂材料と溶着が可能であり、形状自由度に優れる射出成形品と組み合わせたマルチマテリアル構造体を構成することで、射出成形では強度・剛性を理由に実現できなかった金属代替・軽量化を達成できる可能性があります。 - [ASACLEAN®](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/asaclean/) - 旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品をご紹介いたします。ポリアセタール(POM)樹脂、ポリアミド(PA, ナイロン)樹脂、変性ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂を主に取り扱っており、樹脂の設計参考情報、事例、業界動向トレンド等をお届けします。 - [変性PPE樹脂 ザイロン™ 用途提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/xyron/solution/) - ザイロン™は、旭化成の変性PPE樹脂です。変性PPE樹脂ザイロン™について、5G通信、太陽光発電、給排水設備など近年トレンドとなっている業界や分野での活用提案をご紹介します。また、次世代通信、環境エネルギー、住宅設備・OA機器・電機/電子部品、自動車など幅広い産業での用途事例、関連トピックスをご紹介します。 - [ポリアミド(PA)レオナ™ 用途提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/leona/solution/) - レオナ™は、旭化成のポリアミド(PA、ナイロン)樹脂です。ポリアミド(PA、ナイロン)樹脂レオナ™について、コネクタ、鉄道部品など近年トレンドとなっている業界や分野での活用提案をご紹介します。また、自動車、電機・電子部品など幅広い産業での用途事例、関連トピックスをご紹介します。 - [ポリアセタール(POM)樹脂 テナック™ 用途提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/products/tenac/solution/) - テナック™は、旭化成のポリアセタール (POM)樹脂です。ポリアセタール (POM)樹脂テナック™について、ロボット、PIM(粉末射出成形)、など近年トレンドとなっている業界や分野での活用提案をご紹介します。また、自動車、医療など幅広い産業での用途事例、関連トピックスをご紹介します。 ## 技術情報 - [トポロジー最適化](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae01/) - トポロジー最適化とは、設計で使える空間にどのように材料を配置すれば最適な構造となるのかを明らかにする解析です。設計空間・荷重条件・拘束条件・制約条件を与え、所望の性能指標を最大化する材料の配置を計算します。 - [静的構造解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae04/) - 静的構造解析とは、対象となる物体に外部負荷が一定の状態で(時間によって変化せずに)かかった場合の力学的挙動を予測する解析手法です。 構造物や部品の形状、材料特性、外部負荷条件、拘束条件を入力として与え、応力や変位などの挙動を計算します。これにより、安全に使用できる条件や破損・変形が起こる条件を評価することが可能です。 - [動的構造解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae05/) - 動的構造解析とは、衝突や落下といった、短い時間で物体に急激な力が加わる現象において、その物体の応力や変位などの応答を予測するCAE技術です。破壊形態や破壊時のエネルギー吸収量を予測できるよう、微視損傷を考慮した材料モデルを開発し衝撃解析に適用しています。 - [樹脂流動解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae03/) - 流動解析とは、射出成形機から金型内に射出された樹脂の充填挙動を解析するCAE技術のことです。 流動パターン・樹脂圧力分布・樹脂温度分布・ウェルドライン発生位置等の予測が可能です。 - [熱流体解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae09/) - 熱流体解析とは、固体や流体の中を熱がどのように伝わるのかを予測する解析​です。 EV用途で需要が高まっている熱マネジメントシステムの設計に重要な役割を果たします。 - [音響解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae07/) - 音響解析とは、樹脂の特性を考慮した材料モデルを用いて、音の発生や伝播から制音機構を最適化するCAE解析技術です。音響特性に優れた樹脂部品を設計するためには、音響解析技術の構築が必須です。 - [振動解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology/cae06/) - 振動解析とは、振動体の固有振動数と等しい振動を外部から与えたとき、非常に大きな振幅で振動する現象(共振)を避ける設計をするために実施する解析です。 ## エンプラ基礎知識 - [FRP(繊維強化プラスチック)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/14/) - FRP(繊維強化プラスチック)の種類や特性、技術動向などをご紹介します。 - [STTとは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/16/) - STT(Surface Tracking Test/UL2597)とは何かをわかりやすく解説。CTIとの違いや、EV高電圧化に対応する耐トラッキング評価、レオナ™SNシリーズの評価結果を紹介します。 - [CCC認証とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/13/) - CCC制度(China Compulsory Certification system、中国製品安全強制認証制度、中国強制製品認証制度、中国強制認証)は、中国国内で輸入・流通・販売される指定製品に義務付けられている制度です。本ページでは、CCCと、CCCと混同されやすいCQCの違いについてご説明します。 - [ポリブチレンテレフタレート(PBT)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/10/) - ポリブチレンテレフタレート(PBT)とは、結晶性の汎用エンジニアリングプラスチックです。テレフタル酸と1,4-ブタンジオールを原料とした、ポリエステルの一種です。PBTの特徴や活用分野などをご紹介します。 - [UL 94規格とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/11/) - UL 94とは、アメリカのULが認証している、電気機器および家電製品の部品に用いられるプラスチック材料の燃焼性試験の安全性に関する規格です。本ページでは、UL 94の特徴とその試験方法などをご紹介します 。 - [エンジニアリングプラスチックとは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/05/) - エンジニアリングプラスチック(エンプラ)の特徴・種類などをご紹介します。エンジニアリングプラスチックとは、強度と耐熱性に優れたプラスチックの総称です。数値上だと一般的には、耐熱性が100℃以上あり、強度が49MPa(500kgf/㎠)以上、曲げ弾性率が2.4GPa(24500kgf/㎠)以上を持つ高機能樹脂を指します。 - [合成樹脂(プラスチック)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/01/) - 合成樹脂(プラスチック)の定義、歴史、分類についてご紹介します。合成樹脂(以下プラスチック)の定義は『必須の構成成分として高重合体を含みかつ完成製品への加工のある段階で、流れによって形を与え得る材料。 - [ポリカーボネート(PC)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/09/) - ポリカーボネート(PC)とは、非晶性の汎用エンジニアリングプラスチックであり、汎用エンプラ唯一の透明材料です。PC樹脂は炭酸エステル結合と呼ばれる、カーボネート基をモノマー単位同士の接合部に有するポリマーの総称です。 - [変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE樹脂)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/08/) - 変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE、m-PPE)とは、非晶性のエンジニアリングプラスチックであるポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂と他樹脂を混合したポリマーアロイの総称です。PPE樹脂はガラス転移温度(Tg)が約210℃の非晶性の樹脂です。主鎖はベンゼン環をエーテル結合させているため耐加水分解性に優れています。 - [ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/07/) - ポリアミド樹脂の特性・成形加工法などをご紹介します。ポリアミド樹脂は別名ナイロンとも呼ばれ、アミド結合の繰り返しによって主鎖を構成する、熱可塑性高分子材料です。 - [PFASとは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/12/) - PFAS規制とその影響・代替材料についてご紹介します。PFASとは、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称であり、少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチルまたはメチレン基を含むフッ素化合物と定義されています。 - [ポリアセタール樹脂(POM樹脂)とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/06/) - ポリアセタール(POM)樹脂の特性・成形加工法などをご紹介します。ポリアセタール樹脂は、メチル基(CH2)と酸素(O)が交互に規則正しく並んだ化学構造を持つエンジニアリングプラスチックです。 - [成形方法概略](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/03/) - プラスチック(熱可塑性樹脂)の加工方法には射出成形、押出成形等に代表される一次加工、一次加工の後に行われる溶着、塗装等に代表される二次加工に大別される。本ページでは一次加工の説明を行う。 一次加工の主な成形法としては射出成形、押出成形、中空成形、圧縮成形、粉末成形、カレンダー成形、熱成形があげられる。 - [汎用エンプラの特性概要とその評価方法](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/02/) - 汎用エンプラの特性概要とその評価方法についてご紹介します。エンジニアリング樹脂の特徴の一つは耐熱性が高いことです。この性質のおかげで自動車エンジン部品、電機・電子部品等、耐熱性が要求される分野への応用が可能になりました。 - [二次加工方法概要](https://www.asahi-kasei-plastics.com/column/04/) - プラスチック(熱可塑性樹脂)の加工方法には射出成形、押出成形等に代表される一次加工、一次加工の後に行われる溶着、塗装等に代表される二次加工に大別される。本ページでは二次加工の説明を行う。 二次加工の主な方法としては 接合、機械加工、表面加飾 があげられる。 ## 活用提案 - [5G通信基地局に適した低誘電特性の樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/5g-01/) - 旭化成は、5G通信基地局向けの低誘電材料として、変性ポリフェニレンエーテル樹脂(変性PPE樹脂)ザイロン™と、ザイロン™を発泡させた材料であるサンフォース®をご提案します。 - [AIデータセンター部品向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/datacenter/) - AIデータセンター部品向けの樹脂材料として、旭化成の変性PPE樹脂「ザイロン™」をご提案します。ザイロン™は高い耐熱性に加え、難燃性・絶縁性・寸法安定性・耐水性にも優れており、旭化成では、各部品の要求特性に応じた最適なグレードの提案・開発を行っています。 - [レーザーマーキング(レーザー印字)に適した樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/laser-marking-01/) - 旭化成は、レーザーマーキング(印字)に適したポリアミド樹脂 レオナ™ SNシリーズを開発・販売しています。レオナSNシリーズは、ハロゲンと赤リンを含まない次世代難燃性材料であり、優れた強度・剛性を備えています。レーザーマーキングによるトレーサビリティ情報を表示した電機・電子部品、自動車部品等にご活用いただけます。 - [民生用・定置用蓄電池の小型化・軽量化や製造工程の効率化に貢献する樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/battery-02/) - 蓄電池は、今後、爆発的に生産が増え、普及が進むことが見込まれます。 旭化成では、蓄電池の製造工程の効率化に貢献するエンジニアリングプラスチック発泡材料サンフォース®や、民生用・定置用蓄電池の軽量化・小型化に貢献するポリアミド樹脂レオナ™をご提案します。 - [EVの航続距離延長に貢献する車載バッテリー向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/battery-01/) - 旭化成は、電動車・EVの車載バッテリー向けに、高機能なエンジニアリングプラスチックで20年以上の実績があり、お客様のモノづくりをご支援しています。用途例として、セル間スペーサー、バスバーカバー、エンドプレート等のLiBモジュール・パック部品や燃料電池、NiMH電槽部品向けにエンプラ材料をご用意しています。 - [粉末射出成形(PIM)に適したバインダー関連製品のご提案](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/powder-injection-molding-01/) - 粉末射出成形 (PIM) は、金属又はセラミックの粉末にバインダーを加えて射出成形した後、脱脂・焼結することで小型かつ高精度の金属・セラミック部品を製造する技術です。旭化成は、粉末射出成形(PIM)において、酸脱脂向け・加熱脱脂向けそれぞれに好適なバインダー関連製品をご提案いたします。 - [ドローン(UAV)部品に適した樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/drone/) - 旭化成では、ドローンのブレード・羽・筐体などの部品向け材料として、エンジニアリングプラスチック発泡体のサンフォース®をご提案します。 - [耐候性などに優れた太陽光発電向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/photovoltaics/) - 旭化成は、難燃性(UL94 V-0, 5VA等)、耐トラッキング性(CTI)、耐候性(UL746C f1)、長期特性(UL746B RTI)、ボールプレッシャー温度等の耐熱性など、各種規格・認証を取得した樹脂材料を通して、太陽光発電装置におけるお客様のモノづくりをサポートいたします。 - [金属部品の樹脂化(金属代替)を実現する旭化成のエンプラと樹脂CAE技術](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/metal-replacement/) - 金属製の部品を、プラスチック製に置き換えることを、「樹脂化」あるいは「金属代替」といいます。金属部品の樹脂化には、部品の軽量化、部品点数の削減、塗装・メッキレスでの意匠性発揮、コストダウンなど、多くのメリットがあります。旭化成は、樹脂CAEや多様なグレードのエンプラ材料の活用によって、様々な分野での樹脂化を実現します。 - [電子機器の熱対策・熱設計に貢献する樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/thermomgmt-in-electronic-devices/) - 旭化成は、エンプラ発泡材料「サンフォース®」、変性PPE樹脂「ザイロン™」を活用した電子機器の熱対策・熱設計をご提案します。 - [HVAC・ヒートポンプ・低GWP冷媒使用製品向け断熱材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/energy-saving-thermal-insulation/) - エンプラ発泡材料サンフォース®を用いた断熱材は、洗濯乾燥機などの運転時の電力使用量の低減に貢献します。また、高い難燃性で、代替フロンを使用する空調機器などの断熱に対応します。 - [車載ミリ波レーダーレドーム(カバー)向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/adas-02/) - 旭化成は、ADASミリ波レーダー向けに、電波透過性に優れる低誘電の樹脂材料として変性PPE樹脂 ザイロン™・エンプラ発泡材料サンフォース®をご提案し、安心・快適な移動の実現を支援します。 - [医療機器向けPOM樹脂](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/pom-medical/) - 旭化成は、医療機器向けの樹脂材料として、POM(ポリアセタール)樹脂テナック™をご提案します。旭化成のテナック™Q5010は、強度と耐久性に優れる医療用POMホモポリマーです。医療機器に求められる規制・規格に対応しており、インスリンペンや喘息薬用吸入器の機構部品などへの適用が可能です。 - [プリンターをはじめとするOA機器向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/printer/) - OA機器のプリンター向けに、旭化成は様々な印刷方式・様々な部品に適した樹脂材料を提供し、モノづくりをサポートします。ここでは、プリンター内部シャーシ、インクヘッド周辺部品に用いられる変性PPE樹脂ザイロン™と、各種歯車・機構部品や導電軸受等に用いられるPOM樹脂テナック™についてご紹介いたします。 - [車載ミリ波レーダー アンテナ向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/adas-03/) - 旭化成は、ADASミリ波レーダー アンテナ向けに、高寸法精度かつ良めっきの樹脂材料として変性PPE樹脂 ザイロン™をご提案し、安心・快適な移動の実現を支援します。 - [寸法安定性に優れるADAS車載カメラ・ヘッドアップディスプレイ(HUD)向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/adas-01/) - 旭化成は、車載カメラ、ヘッドアップディスプレイ(HUD)等の、ADAS部品向けの樹脂材料として変性PPE樹脂ザイロン™・ポリアミド樹脂レオナ™をご提案し、安心・快適な移動の実現を支援します。 - [バッテリーEVの熱マネジメントシステムを構成する樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/tms/) - BEVでは、モーターやバッテリーを適切な温度に保ち続け、エネルギー効率を高める必要があります。旭化成のエンジニアリングプラスチックは、熱マネジメントシステムを構成する様々な製品にご利用いただいています。CAE技術を用いた最適形状設計や性能評価等の技術サポートを行い、自動車・部品メーカーの製品開発を支援いたします。 - [ロボット部品向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/robot/) - 旭化成は、ロボット産業向けに、高強度・高剛性な材料、摺動性に優れた材料、耐クリープ性に優れた材料、電気特性に優れた材料として、各種エンジニアリングプラスチックをご提案します。骨格・減速機・アクチュエーター・歯車・モーター・電機部品等、各部品に合う樹脂を用いることで、軽量化や製造コスト低減といった課題解決が可能です。 - [耐トラッキング性などに優れたコネクタ向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/connector/) - 旭化成では、コネクタ産業の製品作りをサポートするため、難燃性、電気特性、耐グローワイヤー性、耐トラッキング性・CTI、耐候性、長期特性に優れたエンジニアリングプラスチックをご用意しています。耐トラッキング性・CTIに優れた樹脂材料を用いることで、製品の小型化・軽量化・コスト低減に貢献できます。 - [欧州鉄道規格 EN45545-2に適合した樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/railway-01/) - 旭化成は、欧州鉄道規格 EN45545-2適合のエンジニアリングプラスチック材料を開発しています。鉄道は使用する材料に厳しい安全基準が求められますが、旭化成の鉄道向け材料は EN45545-2に適合しています。プラスチックは設計の自由度が高く、部品軽量化や搭乗時の快適性向上にも貢献します。 - [レーザー溶着に適した樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/laser-welding-01/) - 旭化成は、レーザー溶着・レーザー接合に適したエンジニアリングプラスチック材料をご提案します。耐加水分解、難燃などを特徴とするレーザー溶着・接合向けグレードがあります。想定用途は、バルブ、ポンプ、電動パーキングブレーキ、ECUケース、車載カメラ、バッテリーケース、モーター・センサー内蔵部品等です。 - [燃料電池向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/fuel-cell-01/) - 旭化成は、燃料電池を構成するスタック周辺部品向け材料として、変性ポリフェニレンエーテル樹脂 ザイロン™ 500Hをご提案いたします。ザイロン™ 500Hは、低溶出性が特徴で、樹脂からの溶出性 (イオン、オリゴマー等) が少なく、高評価を得ています。耐熱水性・耐酸性に優れ、長期間浸漬しても物性がほとんど低下しません。 - [5G通信スマートフォン端末に適した低誘電特性の樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/5g-02/) - 旭化成は、5Gスマートフォン(スマホ)端末向けの材料として変性PPE樹脂ザイロン™をご提案します。高耐熱性、難燃性(UL94V-0)、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れ、低比重なエンプラです。シャーシ向けのリサイクルグレードや、MIDアンテナ向けグレードなど低誘電率・低誘電正接で幅広い誘電特性グレードを開発しています。 - [電気電子部品用途に適したイオンマイグレーション抑制樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/ion-migration/) - 電気電子部品用途では、短絡などによる火災発生を防ぐため、難燃剤を添加して難燃性を向上させた樹脂材料が多く使用されています。旭化成のザイロン™、レオナ™の難燃樹脂材料は難燃剤起因のマイグレーションが発生しない、もしくは赤リン使用品よりも進行が遅く、電気電子用途に好適な材料を取り揃えています。 - [給排水設備向け樹脂材料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend/water-supply-and-drainage/) - 旭化成は、飲料水規格に適合した給排水設備向け材料として欧米の飲料水規格(NSF、KTW-BWGL、ACS、WRAS等)に準拠した樹脂材料をご提案します。EU10/2011やFDA21 CFR177に準拠したPOM樹脂、高い荷重や水圧がかかる製品向けガラス繊維強化PA樹脂、各規格の温水環境に準拠した変性PPE樹脂等。 ## サステナビリティ - [カーボンフットプリント(CFP)を算定する](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/06-cfp/) - カーボンフットプリント(CFP)とは、製品やサービスの、ライフサイクル全体を通して排出された温室効果ガス(GHG)の排出量を合算し、それをCO₂排出量に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みです。旭化成は、エンジニアリングプラスチックの製品グレードごとのCFPデータの提供を開始しています。 - [廃棄・回収・分別する](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/04-trace/) - 旭化成では、ブロックチェーン技術を用いた廃プラスチックの資源循環を可視化するプラットフォーム「Blue Plastics」の開発を進めています。様々な企業や消費者がオープンに利用いただき、リサイクルチェーン可視化やリサイクル率証明などの機能を提供し、消費者が安心して再生プラスチック製品を利用できる環境を目指します。 - [製品を使う](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/03-using/) - 旭化成のエンジニアリングプラスチックによる、製品利用時の省資源化・リデュースへの貢献をご紹介します。樹脂CAEを用いた軽量化設計による自動車燃費向上、エンプラで最も軽い変性PPE採用による製品輸送時環境負荷減、断熱性のある発泡エンプラによる熱マネジメント効率化、高耐久POMによる製品の長寿命化、などです。 - [素材を製造する](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/01-biomass/) - 旭化成では、バイオマス由来の原料を活用した各種エンジニアリングプラスチックを開発し、国際的な認証(ISCC PLUS)取得などにも積極的に取り組んでいます。また、高耐熱CNFを各種エンジニアリングプラスチックと複合化した、軽量でリサイクル性に優れた材料を開発しています。 - [リサイクルする](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/05-recycle/) - 旭化成ではプラスチックリサイクル推進のために様々な開発を行っています。マテリアルリサイクル、ポストコンシューマリサイクル (PCR) 等の、手法・分別元・製品別のリサイクル分類の定義を説明した後、特に変性ポリフェニレンエーテル樹脂のリサイクルグレードと長寿命化技術についてご紹介いたします。 - [製品を製造する](https://www.asahi-kasei-plastics.com/sustainability/02-manufacturing/) - 旭化成の資源循環に対する取り組みの内、製品製造時の省資源化へのご提案を紹介いたします。主に、材料使用量の削減、工程レス、端材再利用の3種類の取り組みがあげられます。旭化成より、CAEを用いた最適形状・金属代替提案、無塗装を可能にするメタリック調樹脂、高耐候高外観樹脂、複数部品一体化を可能にする素材等をご提案いたします。 ## CAE解析の基礎知識 - [第12回 設計に活かすトポロジー最適化基礎](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae12/) - 設計プロセスを加速し、無駄を省いて最適な形状を導き出す革新的な技術として、構造最適化の一種であるトポロジー最適化があげられます。まだトポロジー最適化を活用したことがない方に向けて、トポロジー最適化の基本的な原理や設計プロセスへの応用方法を分かりやすく紹介します。 - [第1回 CAEとは -有限要素法(FEM)-](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae1/) - 近年、CAE解析は機械設計を行う上で欠かせない技術となっています。CAEとは 「製品設計、あるいはその前段階において、コンピューターを使ってその妥当性を検討するための手助けをする技術」 のことです。第1回では、CAEの基本知識と一般的に解析でよく使われる有限要素法のポイントを紹介します。 - [第1回 構造解析をはじめて体験してみよう](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/static-fea1/) - 「簡易構造解析Webアプリ」 ハンズオンシリーズ | 専門知識がなくても、構造解析の基本概念から解析フローまでを、簡易Webアプリを使って体験できる入門コンテンツ。 - [第10回 構造解析の種類と必要な材料データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae10/) - CAEの構造解析(応力解析)とは、構造物やその構成部品にかかる荷重の影響(変形挙動や部品内部の変形状態、安全性)を確認するために行う解析です。今回は、構造解析の種類と必要なデータ、注意点について詳しく解析します。 - [第9回 繊維強化樹脂における配向](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae9/) - 樹脂流動解析では、射出成形における繊維強化材(繊維状フィラー)の配向を予測できます。本記事では射出成形における繊維強化材の配向とはなにか、また配向を把握することの重要性について説明します。 - [第8回 ガスインジェクション成形への応用](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae8/) - CAEによる射出成形シミュレーションにおいて、ガスインジェクション成形(ガスアシスト成形)への応用例をわかりやすく紹介します。 - [第6回 樹脂流動解析の解析結果の読み込み方](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae6/) - CAE解析による成形シミュレーションは、どのような形でアウトプットされるのでしょうか。本記事ではアウトプット情報の種類や、得られた情報を具体的にどのように製品・金型設計や成形工程に生かすことができるのかについて解説します。 - [第5回 樹脂流動解析に使用する材料データ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae5/) - 本記事では、射出成形シミュレーションに使用する材料データ(レオロジー特性、熱特性、PVT特性など)について解説します。CAE解析は、適切な情報があればあるほど解析精度が上がりますので、解析の前に必要な材料データが揃っているか確認することが大切です。各種材料データの正しい知識を持ち、正しく読むことは、適切な材料を選定する近道となります。 - [第3回 CAE解析ソフトウェアの紹介](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae3/) - CAE解析向けに国内外の多くのソフトウェア会社から多種多様なソフトウェアが発売されています。今回は、プラスチックのCAE解析に使われるソフトウェアについて解説します。解析対象分野ごとに代表的な解析ソフトウェア、さらには旭化成で使用しているソフトウェアについてもご紹介します。 - [第2回 プラスチックCAEのポイント](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae2/) - CAEをプラスチックで使用するためには、プラスチックの材料特性を知ることが必要です。第2回では、プラスチックと金属の材料特性の違いをわかりやすく解説し、プラスチックのCAE解析で考慮すべきポイントを紹介します。 - [第11回 疲労とクリープ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae11/) - プラスチック製品では、金属とは異なる特性を持つため、疲労やクリープといった現象に特に注意が必要です。今回は、樹脂の疲労とクリープについてわかりやすく解説します。 - [第4回 射出成形とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae4/) - 射出成形(インジェクションモールディング)とは、‘熱可塑性プラスチック’を所望の形状にする成形方法の一つで、プラスチック原料を加熱して溶かし、金型の内部に加圧注入(インジェクション)して、冷やして樹脂を固めることで成形する方法です。 金型に工夫をすることで複雑な形状を成形できるため、多様な製品を作ることができます。 - [第7回 樹脂流動解析による成形不良の予測](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae/plastics-cae7/) - 流動解析は、設計段階で成形不良を予測し事前に対策を講じるための貴重なツールです。今回は、各種成形不良と事前対策に活用できる解析評価項目について紹介します。 ## 解析事例 - ["強さと精密さの追求"~繊維強化樹脂を使ったギア設計](https://www.asahi-kasei-plastics.com/cae-example/molding-wormwheel/) - ガラス繊維強化ポリアセタールを樹脂CAE技術を活用し、ウォームホイールへの適用を目指した事例を紹介します。既存品と同等性能を保持しながら、軽量化のための形状変更を実施しました。また、ウォームホイールは寸法精度が非常に重要です。流動反り解析によって、寸法精度の評価方法の1つである真円度を評価し、既存品と同等になることを確認しました。 - [衝撃解析精度検証:オイルパン](https://www.asahi-kasei-plastics.com/cae-example/dynamic-oilpan/) - 当初の金属製に比べ、重量を60%削減した樹脂製オイルパンの衝撃強度について、チッピングを想定した実試験を高速度カメラで撮影したものと、CAEによる同様のシミュレーションとを比較し、衝撃解析の精度検証を行いました。 - [反り解析精度検証:オイルパン](https://www.asahi-kasei-plastics.com/cae-example/molding-oilpan/) - 当初の金属製に比べ重量を60%削減した樹脂製オイルパンのフランジの反り変形について、実測で評価した結果と同じ成形条件でシミュレーションして得られた解析結果とを比較し、反り解析の精度検証を行いました。 - [UN R136に基づく落下試験シミュレーション: バッテリーケース](https://www.asahi-kasei-plastics.com/cae-example/drop-test-batterypack/) - バッテリーケース、セルホルダーに採用されたザイロンTMの落下解析の事例を紹介します。UN R136に基づく1m落下解析で検証した成形品が実際の落下試験で合格しました。 ## 簡易シミュレーション - [吸水シミュレーション](https://www.asahi-kasei-plastics.com/simulation/water-absorption/) - ポリアミド樹脂「レオナ™」について、特定の温度・湿度条件下における吸水率の変化を簡易的に予測できるシミュレーションです。温度・湿度や材料の条件を入力することで、一定時間経過後の吸水率や平衡吸水率をご確認いただくことができます。 - [梁のたわみ量と曲げ応力計算](https://www.asahi-kasei-plastics.com/simulation/beam-calculator/) - 簡単な条件入力で、梁の計算をすることができます。最大たわみ量、最大曲げ応力、最大曲げモーメント、断面二次モーメント、断面係数が算出されます。材料変更時の比較、CAE結果のオーダー感確認などにご活用ください。 - [簡易構造解析](https://www.asahi-kasei-plastics.com/simulation/static-fea/) - ソフトをダウンロードすることなく、簡単な条件入力で、構造解析(応力解析)をブラウザ上で体験することができる無料シミュレーションツールです。 弾性物体・幾何学的非線形を前提とした解析を実施し、ミーゼス応力、最大主応力、変位を手軽に確認できます。 - [複合材料の曲げ剛性計算](https://www.asahi-kasei-plastics.com/simulation/composite-stiffness/) - ヤング率、ポアソン比簡単な条件入力で、繊維が含侵された複合材料を積層した板の曲げ剛性(x方向、y方向)とねじり剛性を求めることができます。 簡単な強度計算や計算結果の確認のためのツールとしてご活用下さい。 ## サステナビリティの基礎知識 - [第2回 ISCC PLUSなどマスバランス方式のプラスチック認証制度とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-sustainability/02/) - マスバランス方式のプラスチック認証制度とは、原料生産から最終製品までサプライチェーン全体における製造・流通工程が持続可能な方式で管理されていることを証明するものです。 - [第1回 マスバランス方式とは](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-sustainability/01/) - マスバランス方式とは「原料から製品への加工・流通工程において、ある特性を持った原料がそうでない原料と混合される場合にその特性を持った原料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性の割り当てを行う手法」です。旭化成ではバイオマス由来の原料を活用した各種エンプラを開発し、国際的な認証取得などにも積極的に取り組んでいます。 ## カテゴリー - [ホモポリマー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/homopolymer/) - [コポリマー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/copolymer/) - [PA/PPEグレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/pa-ppe/) - [PPE/PS強化グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/ppe-ps-reinforced/) - [難燃グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/flame-retardant/) - [複合化した特殊なグレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/special-composites/) - [ガラス繊維強化グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/gf-reinforced/) - [非強化グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/non-reinforced/) - [PPE/PS非強化グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/ppe-psnon-reinforced/) - [サステナビリティ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/sustainability/) - [資料ダウンロード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/download/) - [物性から探す](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/search-from-data/) - [SDS・認証](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/sds-etc/) - [技術サポート](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/技術サポート/) - [CAEサービス](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/caeサービス/) - [ウェビナー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/ウェビナー/) - [製品データ/使用のヒント](https://www.asahi-kasei-plastics.com/category/技術サポート/製品データ-使用のヒント/) ## ニュースカテゴリー - [プレスリリース](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics_category/info/) - プレスリリース トピックスでは、旭化成のエンジニアリングプラスチックの業界情報の最新情報をご紹介いたします。メルマガ登録や、資料をダウンロード頂くと、更に詳しい情報をご覧頂けます。 - [業界コラム](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics_category/media/) - 業界コラム トピックスでは、旭化成のエンジニアリングプラスチックの業界情報の最新情報をご紹介いたします。メルマガ登録や、資料をダウンロード頂くと、更に詳しい情報をご覧頂けます。 - [インタビュー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics_category/case/) - インタビュー トピックスでは、旭化成のエンジニアリングプラスチックの業界情報の最新情報をご紹介いたします。メルマガ登録や、資料をダウンロード頂くと、更に詳しい情報をご覧頂けます。 - [技術・製品紹介](https://www.asahi-kasei-plastics.com/topics_category/technology/) - 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旭化成エンプラ製品の外装 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [電機・電装](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/automotive-electrical/) - 旭化成エンプラ製品の電機・電装 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [自動車](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/automotive/) - 旭化成エンプラ製品の自動車 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [電機・電子部品](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/electronic/) - 旭化成エンプラ製品の電機・電子部品 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [住宅・オフィス周辺](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/homes/) - 旭化成エンプラ製品の住宅・オフィス周辺 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [産業機械](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/fa/) - 旭化成エンプラ製品の産業機械 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [医療](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/medical/) - 旭化成エンプラ製品の医療 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [給排水](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/homes-drainage/) - 旭化成エンプラ製品の給排水 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [工場設備](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/fa-parts/) - 旭化成エンプラ製品の工場設備 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [プリンター機構部品](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/homes-printer/) - 旭化成エンプラ製品のプリンター機構部品 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [電子部品](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/electronic-components/) - 旭化成エンプラ製品の電子部品 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [ATM](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/homes-atm/) - 旭化成エンプラ製品のATM における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [次世代通信/5G](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/electronic-high-speed-communication/) - 旭化成エンプラ製品の次世代通信/5G における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [冷却系](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/automotive-coolingsystem/) - 旭化成エンプラ製品の冷却系 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [エネルギー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/renewable-energy-and-storage/) - 旭化成エンプラ製品のエネルギー における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [住宅設備](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/homes-housing/) - 旭化成エンプラ製品の住宅設備 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [EV駆動モーター](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/automotive-ev-motor/) - 旭化成エンプラ製品のEV駆動モーター における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [ドア周り](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/automotive-door/) - 旭化成エンプラ製品のドア周り における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [シート周り](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/automotive-seat/) - 旭化成エンプラ製品のシート周り における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [二輪](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/motorcycles/) - 旭化成エンプラ製品の二輪 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [その他](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/electronic-others/) - 旭化成エンプラ製品のその他 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [太陽電池](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/renewable-energy-solar/) - 旭化成エンプラ製品の太陽電池 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [医療デバイス](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/medical-devices/) - 旭化成エンプラ製品の医療デバイス における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [その他](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/others/) - 旭化成エンプラ製品のその他 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [原料](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/others-raw-materials/) - 旭化成エンプラ製品の原料 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [半導体](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/fa-semiconductor/) - 旭化成エンプラ製品の半導体 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [家電](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/homes-appliance/) - 旭化成エンプラ製品の家電 における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 - [スポーツ・レジャー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/case_category/others-sports/) - 旭化成エンプラ製品のスポーツ・レジャー における用途事例をご紹介いたします。各用途の詳細からグレード、特徴をご確認頂けます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 ## 技術情報カテゴリー - [CAE](https://www.asahi-kasei-plastics.com/technology_category/cae/) ## 活用提案カテゴリー - [鉄道](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/renewble-energy-and-storage/railway/) - 鉄道業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [サステナビリティ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/sustainability/) - [レーザー溶着](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/technology/laser-welding/) - [レーザーマーキング](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/technology/laser-marking/) - [粉末射出成形 (PIM)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/technology/powder-injection-molding/) - [自動車](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/automotive/) - 自動車業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [ロボット](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/fa/robots/) - ロボット業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [給排水](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/homes/water-supply-and-drainage/) - 給排水に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [樹脂化・金属代替](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/technology/metal-replacement/) - [テクノロジー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/technology/) - 注目技術や最先端技術で使用可能な旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [マーケット](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/) - さまざまな業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [医療](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/medical/) - 医療業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [5G](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/5g6g/) - 5G・6G通信に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [OA](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/homes/office-automation/) - OA業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [電機・電子部品](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/electrical-and-electronics/) - 電気・電子部品業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [エネルギー・インフラ](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/renewble-energy-and-storage/) - エネルギー業界に適した旭化成のエンプラ製品をご提案いたします。 - [住宅・オフィス](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/homes/) - [産業機械](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/fa/) - [ADAS](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/automotive/adas/) - [熱マネジメント](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/automotive/thermal-management/) - [バッテリー](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/automotive/battery/) - [イオンマイグレーション](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/electrical-and-electronics/migration/) - [基地局](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/5g6g/base-stations/) - [スマートフォン](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/5g6g/smartphone/) - [燃料電池](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/renewble-energy-and-storage/fuel-cell/) - [太陽光発電](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/renewble-energy-and-storage/photovoltaics/) - [蓄電池](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/renewble-energy-and-storage/rechargeable-batteries/) - [ドローン(UAV)](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/fa/drone/) - [データセンター](https://www.asahi-kasei-plastics.com/trend_category/market/renewble-energy-and-storage/datacenter/) - データセンターの部品に適した旭化成のエンジニアリングプラスチックをご紹介します ## 製品カテゴリー - [製品](https://www.asahi-kasei-plastics.com/product_category/product/) - [高機能グレード](https://www.asahi-kasei-plastics.com/product_category/high-grade/) ## 樹脂CAE学習コンテンツカテゴリー - [プラスチック製品設計のためのCAE解析基礎知識](https://www.asahi-kasei-plastics.com/knowledge-cae-category/プラスチック製品設計のためのcae解析基礎知識/)