Mitä eroa on alumiinin mekaanisella ja kemiallisella puhdistuksella?

23.07.2026

Alumiinin mekaaninen puhdistus poistaa epäpuhtaudet fyysisen hiomisen, harjauksen tai puhalluksen avulla, kun taas kemiallinen puhdistus käyttää happoja tai emäksiä liuottamaan oksidikerrokset ja lian pinnan rakenteesta. Menetelmien keskeinen ero on se, että mekaaninen käsittely muuttaa pinnan topografiaa fyysisesti, kemiallinen taas vaikuttaa pintaan molekyylitasolla jättäen tasaisemman ja yhtenäisemmän tuloksen. Alla käymme läpi kummankin menetelmän vahvuudet, rajoitukset ja soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin.

Milloin mekaaninen puhdistus sopii alumiinille paremmin kuin kemiallinen?

Mekaaninen puhdistus sopii alumiinille parhaiten silloin, kun pinnasta täytyy poistaa näkyviä epäpuhtauksia kuten maalijäämiä, ruostumia, hitsausroiskeita tai karkeaa likaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman kemiallisia prosesseja. Se on myös ensisijainen valinta, kun käsiteltävä kappale on suuri, vaikeakulkuinen tai kun kemiallisten aineiden käyttö ei ole käytännöllistä.

Mekaaninen menetelmä tarkoittaa käytännössä hiontaa, harjausta, raepuhallusta tai muuta abrasiivista käsittelyä. Nämä tekniikat soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa pinnan karheutta halutaan kasvattaa tietoisesti esimerkiksi liimauksen tai maalauksen tartunnan parantamiseksi. Raepuhallus on teollisuudessa yleisesti käytetty tapa, koska se on nopea, helposti toistettava ja sopii monenlaisille kappaleiden muodoille.

Mekaaninen puhdistus on myös käytännöllinen vaihtoehto kenttäolosuhteissa tai tilanteissa, joissa kemiallisten aineiden varastointi, käyttö tai jätteenkäsittely asettaa logistisia haasteita. Pienemmissä tuotantomäärissä tai korjaustyössä käsityökalut kuten hiomapaperit ja teräsharjat voivat riittää tehokkaaseen alumiinin pintakäsittelyyn ilman erityisiä laiteinvestointeja.

Miten kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen?

Kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen liuottamalla luonnollisen oksidikerroksen sekä rasva- ja öljyjäämät pinnan päältä. Happopesu tai emäksinen pesu reagoi alumiinin kanssa kemiallisesti, jolloin pinta puhdistuu tasaisesti ilman mekaanista hankausta. Tuloksena on yhtenäinen, reaktiivinen pinta, joka on valmis jatkokäsittelyyn.

Alumiinin pinnalle muodostuu aina altistuessaan ilmalle ohut alumiinioksidikerros. Tämä kerros suojaa metallia, mutta voi haitata pintakäsittelyn, kuten anodisoinnin tai maalauksen, onnistumista. Kemiallinen puhdistus poistaa tämän kerroksen hallitusti ja paljastaa alla olevan puhtaan metallin. Happopohjaiset liuokset, kuten fosforihappo tai typpihappo, sekä emäksiset natriumhydroksidiliuokset ovat yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä aineita tähän tarkoitukseen.

Kemiallinen käsittely ei jätä pintaan abrasiivisia jälkiä eikä muuta pinnan makrogeometriaa samalla tavalla kuin mekaaninen hionta. Tämä tekee siitä erityisen sopivan ohutlevykomponenteille, tarkkuusosille tai pinnoille, joissa mittatoleranssit ovat tiukat. Prosessi on myös helpommin automatisoitavissa, mikä tekee siitä tehokkaan suurten kappalemäärien käsittelyssä.

Mitä haittoja mekaanisesta puhdistuksesta voi aiheutua alumiinipinnalle?

Mekaaninen puhdistus voi aiheuttaa alumiinipinnalle naarmuja, hiontajälkiä ja epätasaista karheutta, jotka saattavat heikentää jatkokäsittelyn lopputulosta. Lisäksi väärän abrasiivisen materiaalin käyttö voi saastuttaa alumiinipinnan rautahiukkasilla tai muilla metalleilla, mikä aiheuttaa korroosiota myöhemmin.

Alumiini on suhteellisen pehmeä metalli, joten se kuluu ja naarmuuntuu helposti mekaanisessa käsittelyssä. Teräsharjan käyttö alumiinilla on yksi yleisimmistä virheistä: teräksen hiukkaset jäävät alumiinin pintaan ja käynnistävät galvaanisen korroosion. Tästä syystä alumiinille tulee aina käyttää alumiinille tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja harjoja ja abrasiiveja, jotka eivät saastuta pintaa vierailla metalleilla.

Liiallinen hionta voi myös ohentaa materiaalia merkittävästi, erityisesti ohutlevyissä tai pinnoitetuissa alumiinituotteissa. Tämä on erityinen riski, kun käsitellään esianodisoituja tai muuten valmiiksi pintakäsiteltyjä osia. Mekaaninen käsittely voi lisäksi jättää pintaan jännityksiä, jotka vaikuttavat kappaleen mekaanisiin ominaisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Epätasainen pinta on myös haaste, kun tavoitteena on yhtenäinen lopputulos. Käsin tehty hionta tuottaa helposti vaihtelevaa karheutta eri kohdissa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksen tai anodisoinnin epätasaisena kiiltona tai värierona.

Kumpi menetelmä sopii paremmin ennen anodisointia tai maalausta?

Kemiallinen puhdistus sopii yleensä paremmin esikäsittelyksi ennen anodisointia tai maalausta, koska se tuottaa tasaisemman, saastumattomamman ja kemiallisesti reaktiivisemman pinnan. Mekaaninen puhdistus voi toimia ensimmäisenä vaiheena karkean lian poistoon, mutta se ei yksin riitä varmistamaan optimaalista tartuntaa tai anodisoinnin tasalaatuisuutta.

Esikäsittely ennen anodisointia

Anodisointi on sähkökemiallinen prosessi, joka kasvattaa alumiinin oksidikerrosta hallitusti. Jotta tulos on tasainen ja virheettömän näköinen, pinnan täytyy olla täysin puhdas rasvoista, öljyistä ja epätasaisista oksidikerroksista ennen prosessia. Kemiallinen esipesu, usein emäksisellä rasvanpoistoaineella ja happohuuhtelulla, on vakiintunut käytäntö anodisointilaitoksissa. Mekaaninen hionta ennen anodisointia on mahdollista, mutta se vaatii aina kemiallisen puhdistusvaiheen perään, jotta abrasiiviset jäämät ja metallikontaminaatio saadaan poistettua.

Esikäsittely ennen maalausta

Maalauksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin maali tarttuu alustaan. Kemiallinen konversiokerros, kuten kromaatti tai kromiton konversiokerros, muodostaa alumiinin pintaan tartuntaa parantavan kerroksen, jota pelkkä mekaaninen käsittely ei pysty tuottamaan. Mekaaninen karhentaminen voi lisätä pinnan mekaanista tartuntapinta-alaa, mutta kemiallinen esikäsittely varmistaa myös kemiallisen sidoksen maalin ja metallin välille. Yhdistämällä molemmat menetelmät saadaan usein paras lopputulos vaativissa sovelluksissa.

Mitkä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat erottavat nämä menetelmät toisistaan?

Kemiallinen puhdistus aiheuttaa merkittävästi suurempia turvallisuus- ja ympäristöriskejä kuin mekaaninen puhdistus, koska se edellyttää happojen, emästen tai liuottimien käsittelyä sekä syntyvien jätevesien ja kemikaalijäämien asianmukaista käsittelyä. Mekaaninen puhdistus tuottaa pölyä ja metallipartikkeleita, mutta ei kemiallisia jätevirtoja.

Kemiallisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Kemiallisessa puhdistuksessa käytettävät aineet, kuten hapot ja vahvat emäkset, ovat syövyttäviä ja vaativat asianmukaisia henkilösuojaimia: suojalaseja, hanskoja, suojavaatteita ja tarvittaessa hengityssuojainta. Prosessissa syntyvät jätevedet sisältävät usein raskasmetalleja tai muita haitallisia yhdisteitä, joita ei voi laskea suoraan viemäriin. Teollisuuslaitoksissa tarvitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä kemikaaliturvallisuusasiakirjat ja koulutettu henkilöstö.

Ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset kemiallisten prosessien jätevirtojen hallinnalle. Vuonna 2026 EU:n kemikaaliregulaatio ja kansalliset ympäristölupavaatimukset edellyttävät, että kemiallisia puhdistusprosesseja käyttävät yritykset dokumentoivat käyttämänsä aineet, niiden määrät ja jätteenkäsittelytavat tarkasti.

Mekaanisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Mekaaninen puhdistus tuottaa hienoa metallipartikkelipölyä, joka on terveysriski hengitettynä. Alumiinipöly on myös palava aine suurina pitoisuuksina, joten puhallusprosesseissa tarvitaan asianmukainen ilmanvaihto ja pölynkeruu. Mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, kuten käytetyt hiomarakeet tai abrasiivimateriaali, on kuitenkin yleensä helpommin luokiteltavissa ja käsiteltävissä kuin kemiallinen jätevesi.

Kokonaisuutena mekaaninen puhdistus on hallinnollisesti yksinkertaisempi vaihtoehto ympäristövelvoitteiden kannalta, mutta se ei poista tarvetta asianmukaisille suojatoimille ja jätehuollolle. Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja esikäsittelyyn, mukaan lukien raepuhallukseen, hiontalaitteisiin ja metallienkäsittelykemikaaleihin liittyvät ratkaisut, jotka on suunniteltu sekä tehokkuus- että turvallisuusvaatimukset huomioiden.

Alumiinin mekaaninen puhdistus poistaa epäpuhtaudet fyysisen hiomisen, harjauksen tai puhalluksen avulla, kun taas kemiallinen puhdistus käyttää happoja tai emäksiä liuottamaan oksidikerrokset ja lian pinnan rakenteesta. Menetelmien keskeinen ero on se, että mekaaninen käsittely muuttaa pinnan topografiaa fyysisesti, kemiallinen taas vaikuttaa pintaan molekyylitasolla jättäen tasaisemman ja yhtenäisemmän tuloksen. Alla käymme läpi kummankin menetelmän vahvuudet, rajoitukset ja soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin.

Milloin mekaaninen puhdistus sopii alumiinille paremmin kuin kemiallinen?

Mekaaninen puhdistus sopii alumiinille parhaiten silloin, kun pinnasta täytyy poistaa näkyviä epäpuhtauksia kuten maalijäämiä, ruostumia, hitsausroiskeita tai karkeaa likaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman kemiallisia prosesseja. Se on myös ensisijainen valinta, kun käsiteltävä kappale on suuri, vaikeakulkuinen tai kun kemiallisten aineiden käyttö ei ole käytännöllistä.

Mekaaninen menetelmä tarkoittaa käytännössä hiontaa, harjausta, raepuhallusta tai muuta abrasiivista käsittelyä. Nämä tekniikat soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa pinnan karheutta halutaan kasvattaa tietoisesti esimerkiksi liimauksen tai maalauksen tartunnan parantamiseksi. Raepuhallus on teollisuudessa yleisesti käytetty tapa, koska se on nopea, helposti toistettava ja sopii monenlaisille kappaleiden muodoille.

Mekaaninen puhdistus on myös käytännöllinen vaihtoehto kenttäolosuhteissa tai tilanteissa, joissa kemiallisten aineiden varastointi, käyttö tai jätteenkäsittely asettaa logistisia haasteita. Pienemmissä tuotantomäärissä tai korjaustyössä käsityökalut kuten hiomapaperit ja teräsharjat voivat riittää tehokkaaseen alumiinin pintakäsittelyyn ilman erityisiä laiteinvestointeja.

Miten kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen?

Kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen liuottamalla luonnollisen oksidikerroksen sekä rasva- ja öljyjäämät pinnan päältä. Happopesu tai emäksinen pesu reagoi alumiinin kanssa kemiallisesti, jolloin pinta puhdistuu tasaisesti ilman mekaanista hankausta. Tuloksena on yhtenäinen, reaktiivinen pinta, joka on valmis jatkokäsittelyyn.

Alumiinin pinnalle muodostuu aina altistuessaan ilmalle ohut alumiinioksidikerros. Tämä kerros suojaa metallia, mutta voi haitata pintakäsittelyn, kuten anodisoinnin tai maalauksen, onnistumista. Kemiallinen puhdistus poistaa tämän kerroksen hallitusti ja paljastaa alla olevan puhtaan metallin. Happopohjaiset liuokset, kuten fosforihappo tai typpihappo, sekä emäksiset natriumhydroksidiliuokset ovat yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä aineita tähän tarkoitukseen.

Kemiallinen käsittely ei jätä pintaan abrasiivisia jälkiä eikä muuta pinnan makrogeometriaa samalla tavalla kuin mekaaninen hionta. Tämä tekee siitä erityisen sopivan ohutlevykomponenteille, tarkkuusosille tai pinnoille, joissa mittatoleranssit ovat tiukat. Prosessi on myös helpommin automatisoitavissa, mikä tekee siitä tehokkaan suurten kappalemäärien käsittelyssä.

Mitä haittoja mekaanisesta puhdistuksesta voi aiheutua alumiinipinnalle?

Mekaaninen puhdistus voi aiheuttaa alumiinipinnalle naarmuja, hiontajälkiä ja epätasaista karheutta, jotka saattavat heikentää jatkokäsittelyn lopputulosta. Lisäksi väärän abrasiivisen materiaalin käyttö voi saastuttaa alumiinipinnan rautahiukkasilla tai muilla metalleilla, mikä aiheuttaa korroosiota myöhemmin.

Alumiini on suhteellisen pehmeä metalli, joten se kuluu ja naarmuuntuu helposti mekaanisessa käsittelyssä. Teräsharjan käyttö alumiinilla on yksi yleisimmistä virheistä: teräksen hiukkaset jäävät alumiinin pintaan ja käynnistävät galvaanisen korroosion. Tästä syystä alumiinille tulee aina käyttää alumiinille tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja harjoja ja abrasiiveja, jotka eivät saastuta pintaa vierailla metalleilla.

Liiallinen hionta voi myös ohentaa materiaalia merkittävästi, erityisesti ohutlevyissä tai pinnoitetuissa alumiinituotteissa. Tämä on erityinen riski, kun käsitellään esianodisoituja tai muuten valmiiksi pintakäsiteltyjä osia. Mekaaninen käsittely voi lisäksi jättää pintaan jännityksiä, jotka vaikuttavat kappaleen mekaanisiin ominaisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Epätasainen pinta on myös haaste, kun tavoitteena on yhtenäinen lopputulos. Käsin tehty hionta tuottaa helposti vaihtelevaa karheutta eri kohdissa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksen tai anodisoinnin epätasaisena kiiltona tai värierona.

Kumpi menetelmä sopii paremmin ennen anodisointia tai maalausta?

Kemiallinen puhdistus sopii yleensä paremmin esikäsittelyksi ennen anodisointia tai maalausta, koska se tuottaa tasaisemman, saastumattomamman ja kemiallisesti reaktiivisemman pinnan. Mekaaninen puhdistus voi toimia ensimmäisenä vaiheena karkean lian poistoon, mutta se ei yksin riitä varmistamaan optimaalista tartuntaa tai anodisoinnin tasalaatuisuutta.

Esikäsittely ennen anodisointia

Anodisointi on sähkökemiallinen prosessi, joka kasvattaa alumiinin oksidikerrosta hallitusti. Jotta tulos on tasainen ja virheettömän näköinen, pinnan täytyy olla täysin puhdas rasvoista, öljyistä ja epätasaisista oksidikerroksista ennen prosessia. Kemiallinen esipesu, usein emäksisellä rasvanpoistoaineella ja happohuuhtelulla, on vakiintunut käytäntö anodisointilaitoksissa. Mekaaninen hionta ennen anodisointia on mahdollista, mutta se vaatii aina kemiallisen puhdistusvaiheen perään, jotta abrasiiviset jäämät ja metallikontaminaatio saadaan poistettua.

Esikäsittely ennen maalausta

Maalauksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin maali tarttuu alustaan. Kemiallinen konversiokerros, kuten kromaatti tai kromiton konversiokerros, muodostaa alumiinin pintaan tartuntaa parantavan kerroksen, jota pelkkä mekaaninen käsittely ei pysty tuottamaan. Mekaaninen karhentaminen voi lisätä pinnan mekaanista tartuntapinta-alaa, mutta kemiallinen esikäsittely varmistaa myös kemiallisen sidoksen maalin ja metallin välille. Yhdistämällä molemmat menetelmät saadaan usein paras lopputulos vaativissa sovelluksissa.

Mitkä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat erottavat nämä menetelmät toisistaan?

Kemiallinen puhdistus aiheuttaa merkittävästi suurempia turvallisuus- ja ympäristöriskejä kuin mekaaninen puhdistus, koska se edellyttää happojen, emästen tai liuottimien käsittelyä sekä syntyvien jätevesien ja kemikaalijäämien asianmukaista käsittelyä. Mekaaninen puhdistus tuottaa pölyä ja metallipartikkeleita, mutta ei kemiallisia jätevirtoja.

Kemiallisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Kemiallisessa puhdistuksessa käytettävät aineet, kuten hapot ja vahvat emäkset, ovat syövyttäviä ja vaativat asianmukaisia henkilösuojaimia: suojalaseja, hanskoja, suojavaatteita ja tarvittaessa hengityssuojainta. Prosessissa syntyvät jätevedet sisältävät usein raskasmetalleja tai muita haitallisia yhdisteitä, joita ei voi laskea suoraan viemäriin. Teollisuuslaitoksissa tarvitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä kemikaaliturvallisuusasiakirjat ja koulutettu henkilöstö.

Ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset kemiallisten prosessien jätevirtojen hallinnalle. Vuonna 2026 EU:n kemikaaliregulaatio ja kansalliset ympäristölupavaatimukset edellyttävät, että kemiallisia puhdistusprosesseja käyttävät yritykset dokumentoivat käyttämänsä aineet, niiden määrät ja jätteenkäsittelytavat tarkasti.

Mekaanisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Mekaaninen puhdistus tuottaa hienoa metallipartikkelipölyä, joka on terveysriski hengitettynä. Alumiinipöly on myös palava aine suurina pitoisuuksina, joten puhallusprosesseissa tarvitaan asianmukainen ilmanvaihto ja pölynkeruu. Mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, kuten käytetyt hiomarakeet tai abrasiivimateriaali, on kuitenkin yleensä helpommin luokiteltavissa ja käsiteltävissä kuin kemiallinen jätevesi.

Kokonaisuutena mekaaninen puhdistus on hallinnollisesti yksinkertaisempi vaihtoehto ympäristövelvoitteiden kannalta, mutta se ei poista tarvetta asianmukaisille suojatoimille ja jätehuollolle. Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja esikäsittelyyn, mukaan lukien raepuhallukseen, hiontalaitteisiin ja metallienkäsittelykemikaaleihin liittyvät ratkaisut, jotka on suunniteltu sekä tehokkuus- että turvallisuusvaatimukset huomioiden.

Cold Gun -ilmajäähdytyssarja pidentää työkalujen käyttöikää

20-05-2019
Positech on amerikkalainen yhtiö, joka tuottaa monimutkaisia osia auto-, moottoripyörä- ja lentokoneteollisuudelle. Yrityksen koneenkäyttäjä Dave Grayllä oli ongelma jyrsittäessä karbiditerillä uria ruostumattomaan teräkseen. Jäähdytysneste aiheutti mikrohalkeamia karbiditeriin, ja ilman jäähdytysnestettä…

Etsimme Business Controlleria vakituiseen työsuhteeseen

17-05-2019
Projecta on teollisuuden kone- ja komponenttitoimittaja, joka tuottaa ammattimaiseen tuloksentekoon tarkoitettuja ratkaisuja. Ratkaisujen laadukkuus ja tuottavuus syntyvät pitkästä toimialakokemuksesta sekä aidosta yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Toimitamme alan uusinta teknologiaa maailman johtavilta…

Etsimme varastomiestä/naista vakituiseen työsuhteeseen

15-05-2019
Etsimme  ammattitaitoista varastomiestä/naista vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävässä vastaat pienen tiimin kanssa varastotoimintojen sujuvuudesta. Otat vastaan tilaukset ja huolehdit keräilystä trukilla, mutta työhösi kuuluu myös pikkutavaroiden keräilyä. Lisäksi teet mm. lähetyslistat ja…

Ligna-pokkari on julkaistu – lataa omasi!

06-05-2019
Pokkarista löydät tietoa messuista ja pääset tutustumaan messuilla esillä oleviin uutuuksiin ja innovaatioihin. Lataa pokkari tästä! Nähdään messuilla!

Homag ohjelmistot – askel askeleelta tuotanto digitaalisesti haltuun

02-05-2019
Homag esittelee Lignan messuilla tavan ottaa jokainen tuotanto digitaalisesti haltuun. Tuotannon työlista ja tieto on osittain käytettävissä koneenkäyttäjille digitaalisessa muodossa. Tämä aiheuttaa seuraavia haasteita: Miten eri järjestelmistä saatava tieto käsitellään?…

Insipiroidu – HOMAG Ligna-spesiaali on julkaistu!

25-04-2019
Homag esittelee yli viisikymmentä konetta 50000m² alueella Lignan-messuilla. Lehti on nyt ladattavissa alla olevasta linkistä ja esillä on messujen kohokohdat HOMAG:n osalta HALLI 14 Integroituja, kokonaisvaltaisia solukonsepteja useissa teholuokissa eri…

HOMAG Group uutuudet: LIGNA-messut 2019

24-04-2019
LIGNA:n 2019 messuilla HOMAG täyttää hallin 14 puuntyöstökoneilla, -ohjelmistoilla ja teknisillä innovaatioilla. Ratkaisuja löytyy niin pienille kuin suurillekin teollisuusyrityksille.   Osana HOMAG:n ”YOUR SOLUTION” -lupausta, HOMAG esittelee kokonaisvaltaisia ratkaisukonsepteja, joiden…

Varastokoneita saatavilla! Useita Altendorf malleja ja HOMAG CENTATEQ CNC-työstökeskus heti Turun varastolta

15-04-2019
Varastokoneita saatavilla! Altendorf ja HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus suoraan Turun varastolta Tarjolla seuraavat Altendorf mallit suoraan varastosta: Altendorf F45 Prodrive Altendorf Start 45 Altendorf WA80 HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus Altendorf…

SBZ 628 S: Uusi joustava läpisyöttöinen CNC-työstökeskus Elumatecilta

08-04-2019
Elumatec on laajentanut menestyksekästä läpisyöttöisten CNC-työstökeskusten SBZ 628 -sarjaa uudella edullisella SBZ 628 S -mallilla. Uudessa koneessa on kaikki aiempien mallien tärkeimmät ominaisuudet ja se on suunnattu pienemmille teollisuusorientoituneille asiakkaille….

Everloy:n suuttimet niille, jotka hakevat korkeaa laatua

19-03-2019
Japanilainen Everloy on yrityksen perustamisesta, vuodesta 1938 alkaen valmistanut korkeatasoisia suuttimia teolliseen tuotantoon. Suutinteknologian kehittämiselle on pitkäjänteisesti rakennettu vahva perusta vuosikymmenten ajan. Tekniikan nopea  kehittyminen asettaa uusia haasteita myös suutinteknologialle kansainvälisesti. Everloy on…

Uudenlaisen puurakentamisen pioneeri Virossa – Welement AS

19-03-2019
Viron otollinen sijainti on johtanut monien virolaisten teollisuuden alojen kannattavaan vientiin Pohjoismaihin. Koska maa on pieni ja rakennusala rajoitettu, monet rakennusalan yritykset ovatkin keskittyneet pääasiassa vientiin. Maan EU-jäsenyys ja euroalueseen…

Rei-Kaluste luottaa Altendorfin laatuun

18-03-2019
Rei-Kaluste on vuodesta 1972 valmistanut erikoiskalusteita julkiskohteisiin Hollolan Kutajärvellä. Nykyinen omistaja Jani Huovilainen on johtanut yritystä vuodesta 2005 ja tällä hetkellä yritys työllistää seitsemän alan ammattilaista. Tuotannon alkuvaiheista asti on…

Exair paineilmatuotteet nyt verkkokaupassa

13-03-2019
Exair on yhdysvaltalainen yritys, jonka päämaja sijaitsee Cincinnatissa Ohiossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1983, sen tuotteet ovat tunnettuja kestävydestään ja laadustaan. Tuotteet on suunniteltu erityisesti työturvallisuutta edistäviksi. Löydät nyt kaikki tuotteet…

Huollettu alipainenostin hoitaa hommansa

20-02-2019
PRO tarkastus- ja huoltopalvelu alipainenostimille Alipainenostimen säännöllinen tarkastus ja huolto varmistavat laitteen käyttöturvallisuuden ja takaavat pitkän elinkaaren. Projecta tarjoaa huolto- ja tarkastuspalvelua alipainetoimisille nostoapuvälineille. Tarkastuksessa pystytään paikantamaan mahdolliset kulumiset, muodonmuutokset ja…

HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus – uusi varastokone saatavilla heti Turusta!

13-02-2019
HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus – uusi varastokone saatavilla nyt suoraan Turusta! CENTATEQ P-110 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja monipuolisuuden pienille ja keskisuurille puusepänpajoille. Kone saatavilla suoraan varastoltamme.     Tutustu   Pyydä…

Vahingoittuneet profiilien pinnat ovat nyt historiaa

05-02-2019
– suojakalvolla kolmelta puolelta päällystetyt profiilit säilyvät ehjinä Kalvopäällystysyksikkö RU-FE auttaa suojaamaan profiilien pintaa vaurioilta ja vahingoittuneet pinnat ovat nyt historiaa. Pinnan laatu voidaan tarkistaa ennen suojakalvon levittämistä ja pinta…

Winlet 1000 Crawler Bi-Leveling – apukurottaja, joka tekee työt siellä mihin muut eivät pääse

04-02-2019
Winlet 1000 Crawler Bi-Leveling on apukurottaja, joka eroaa muista nostimista. Se kulkee missä tahansa maastossa telaketjuilla. Winlet Crawlerilla on dynaaminen taso-ohjaus, joka pitää ylärungon vaakatasossa kaltevalla alustalla. Se on apukurottaja,…

Forel avasi kolmannen tuotantolaitoksensa ja laajentaa pääkonttoriaan

30-01-2019
Forel valmistaa koneita taso- ja eristyslasin valmistukseen, ja yritys vastaa myös kasvavien markkinoiden vaatimuksiin. Forel avasikin Italiassa kolmannen tuotantolaitoksensa kasvavan tilausmäärän tarpeisiin. Tehdas on kooltaan 3 000 m2. Italiassa sijaitsevien kolmen…

Kiusaako pakkasen aiheuttama staattinen sähkö?

22-01-2019
Lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle ilmankosteus pienenee merkittävästi. Ilmankosteuden pienentyessä staattinen sähkövaraus kappaleissa ja pinnoissa kasvaa, mikä aiheuttaa lukuisia ongelmia tuotannossa. Yleisempiä ongelmia ovat: pölyn tarttuminen tuotteeseen tuotteen tarttuminen kuljettimiin, koneisiin tai kalvomaisissa…

Talvikampanja! Tilaa Altendorf F 45 ja saat piirtoyksikön kaupan päälle!

21-01-2019
Altendorf F45:n tilaajalle ilmainen piirtoyksikkö kaupan päälle. Etu on arvoltaan jopa yli 3000 € (alv 0%) ja voimassa tilauksiin, jotka tehdään 28.2.2019 mennessä. Kaksiakselinen piirtoyksikkö elektronisella pysty- ja sivusäädöllä, ohjelmoitavalla…
Shopping Cart
Scroll to Top