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.

Fensterbau 2018 – lasi- ja alumiinialan ykköstapahtuma, Nürnberg Saksa 21.-21.3.2018

16-11-2018
Energiatehokkuus ja kestävyys yhdistettynä turvallisuuteen, muotoiluun sekä mukavuuteen ovat pääkriteereitä, kun nykyään kehitetään ikkunoita, ovia sekä julkisivuja. Vierailu Nurembergin messuilla on hyödyllistä etenkin kaikille lasi- sekä aluminiialan ammattilaislle. Tapahtumassa on esillä alan uusimmat innovaatiot…

Projecta Oy on yksi Suomen parhaista työpaikoista

16-11-2018
Projecta Oy on valittu yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -tutkimuksessa. Projecta asetti 3 vuotta sitten tavoitteekseen tulla toimialansa parhaaksi työpaikaksi. Henkilöstöön ja työympäristöön panostaminen on tuottanut nyt…

Korvenranta valmistautuu investoinnilla tulevaisuuden listoituslaatuun

16-11-2018
Korvenranta Oy on vuonna 1919 perustettu kolmannessa polvessa toimiva puualan perheyritys. Nykyisin Korvenranta Oy toimii alihankkijana useille toimialoille. Yrityksen liiketoiminta keskittyy kolmeen osaamisen alueeseen kalustekomponenttien sopimusvalmistukseen, projektikalusteisiin ja puulevyjen CNC-työstöön. Joustava tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa erikokoisten tilausten valmistuksen…

HOMAG Groupin osastolla näyttäviä uutuuksia Holz Handwerkissä!

16-11-2018
Alkuvuoden 2018 merkittävin messutapahtuma Holz Handwerk ja Fensterbau järjestetään 19. kerran Nurembergissä, Saksassa. Messut kokoavat yhteen kaikki puu/lasi- ja alumiinialan merkittävimmät kone- ja laitevalmistajat ympäri maailman javuonna 2018 Projectan päämiehet ovat poikkeuksellisen hyvin edustettuina. Nähtävillä on niin…

Tapio – digitaalinen sovellusalusta puuteollisuuden arvoketjulle

16-11-2018
  Tapio-sovellusalusta mahdollistaa tarvittavien digipalveluiden käytön, keräten puuteollisuuden tuhansien tuotantokoneiden digituotteet, materiaalit ja työkalut IoT-alustalle (Internet of Things). Tapio tuo käyttäjiensä ulottuville insinöörien tietotaidon, huoltopalvelut, softajärjestelmien asiantuntijuuden ja konsultoinnin. Tapio palvelee…

Adelio Lattuada:n, Knittel Glass:in ja Kuka:n yhteistyöstä syntyi Lattatuda Robotic System

16-11-2018
Vuonna 1987 perustetulla Knittel Glassilla on pitkä kokemus lasisektorin automaatiosta ja erityisesti lasin- käsittelyyn erikoistuneiden automaatioratkaisujen suunnittelusta. Adelio Lattuadan, Knittel Glassin ja Kukan strategisen kumppanuuden ansiosta voimme nyt tarjota uusia, joustavia…

NYT SAATAVILLA – laadukkaat FLOTT-Metallintyöstökoneet konepajoille ja jälleenmyyjillemme!

16-11-2018
Saksalainen Flott on valmistanut metallintyöstökoneita jo yli 155 vuotta. Vuonna 1854 aloitti pieni perheyritys Remscheidissa Saksassa korkealaatuisten käsiporakoneiden ja työkalujen valmistuksen saksan markkinoille. Näiden työkalujen myötä ja vuosien varrella kehitetyn pylväsporakoneen ansiosta…

Tervetuloa lasiseminaariin 8.2.2018 Tampereelle

16-11-2018
Tasolasiyhdistys ry:n, Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Puutuoteteollisuus ry:n yhteisesti järjestävät vuotuisen Lasiseminaarin Tampere-talossa torstaina 8.2.2018 klo 9.00 – 16.15. Seminaarissa käsitellään rakentamisen ajankohtaisia asioita erityisesti lasi-, ikkuna- ja oviteollisuuden kannalta. Arto Parkko osallistuu…

Elumatec SBZ 122 / 75 viisiakselinen työstöyksikkö on voittanut arvostetun The German Design -suunnittelupalkinnon

16-11-2018
elumatec SBZ 122/75 -alumiiniprofiilin työstökeskus on voittanut saksalaisen muotoiluinstituutin myöntämän palkinnon. Saksan muotoiluinstituutin olemassaolon tarkoituksena on löytää, tuoda esille ja tunnustaa uniikkeja sekä innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Vuodesta 2012 lähtien jaettu…

Altendorf 111 vuotta! Legendaarisen F 45:n juhlaversio kampanjatarjouksessa!

16-11-2018
Altendorf täyttää tänä vuonna 111-vuotta – Projectan ja Altendorfin yhteistyö on jatkunut jo yli 50-vuotta   Kaikki alkoi vuonna 1906, kun ensimmäinen Altendorf tarkistuspyörösaha valmistui – saha oli valmistettu kokonaan…

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

16-11-2018
Teimme joulukuun aikana asiakastyytyväisyyskyselyn Työkalut & Tarvikkeet -tuoteluettelosta ja palvelustamme.   Asiakkaamme ovat melko tyytyväisiä palveluumme ja tuotevalikoimaamme mutta vastausten perusteella saimme kuitenkin paljon ideoita tuotevalikoiman ja palvelumme kehittämiseen. Palautteenne…

Eroon työstökoneiden lastuongelmista EXAIR lastuimurin kanssa

16-11-2018
Näyttääkö tutulta? Kuvassa on automaattinen alumiiniprofiilin katkaisusaha. Saha on varustettu kuvioidulla hihnakuljettimella, jonka pitäisi poistaa lastut ja alumiininpalaset, jotka katkaisu jättää jälkeensä. Koska suuri osa ”silpusta” on hyvin pientä, ajan…

HOLZ-HANDWERK ja Fensterbau–messuilla huikeita uutuuksia 21.-24.3.2018 !

16-11-2018
Alkuvuoden 2018 merkittävin messutapahtuma Holz Handwerk ja Fensterbau järjestetään 19. kerran Nürnbergissä, Saksassa.   MIKSI MESSUILLE? Messut kokoavat yhteen kaikki puu/lasi- ja alumiinialan merkittävimmät kone- ja laitevalmistajat ympäri maailman ja vuonna 2018 Projectan päämiehet ovat…

Jouluinen tervehdys Projectalta

16-11-2018
Satavuotiasta Suomea juhlistaen katsomme valoisasti tulevaisuuteen ja haluamme toivottaa kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille iloista joulua ja menestystä vuodelle 2018! Toivottaa koko Projectan henkilökunta

Insipiroidu – Homag-asiakaslehti Inspiration, marraskuu 2017

16-11-2018
Lue Homagin viimeisimmistä uutuuksista, uutisista sekä asiakkaiden mielenkiintoisista Homag-laitteiden käyttökokemuksista.   Palkittu intelliGuide – operaattorin toimintaa helpottava ohjelmisto Homag on kehittänyt operaattorin tukijärjestelmän IntelliGuiden. Järjestelmä ohjaa operaattoria optisilla signaaleilla, jotka…

Projecta ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä!

16-11-2018
Projectan ja Turun AMK:n yhteistyö alkoi maaliskuussa 2017. Tarkoituksena vuonna 2017 oli edistää Projectan tunnettuutta etenkin yhteiskunnallisessa näkökulmasta ja saada myös kehitysideoita omaan toimintaan ulkopuolisen tahon tuella. Turun AMK:n opiskelijoille oppilaitoksen ja yrityksen välinen…

Nyt erä Homagin laadukkaita näyttelytilakoneita jopa -50% alennuksella!

16-11-2018
Olemme saaneet erän Homagin tarjouskoneita, koneiden joukosta löytyy Holzman (nyk. Homag) levyntyöstökoneita, Homag automaattivarasto, sekä Homag portaalijärjestelmä. Hinnat jopa -50% ovh:sta.   TARJOUSKONEET: Holzma HPP 200 profiLine Holzma HPP 300…

Keraglass karkaisee, laminoi ja printtaa

16-11-2018
Keraglass Industries S.R.L on italialainen lasin karkaisun, laminoinnin ja printtauksen koneisiin erikoistunut yritys. Yritys on edelläkävijä ja mittapuu edellä mainituissa koneissa. Keraglass tunnetaan maailmanlaajuisesti laadusta ja luotettavuudesta. Keraglass aloitti toimintansa…

Kiitos kaikille Vitrumissa vierailleille!

16-11-2018
Neljä päivää kestänyt tapahtuma keräsi lasialan asiantuntijat yhteen ja esillä oli koneita, laitteita ja ratkaisuja alan asiantuntijoiden opastuksella. Esillä päämiehistämme olivat myös: Intermac Forel Keraglass Adelio Lattuada Profilglass alumiinilistat Technoform Glass…

DOW CORNING silikonien brändinimi muuttuu DOWSIL silikoneiksi

16-11-2018
Dow Corning yhdistyy Dow Chemicalin kanssa. Yhdistymisen tarkoituksena on kirkastaa ja selkeyttää yrityksen brändi-ilmettä. Brändi-ilmeen yhtenäistyminen tulee näkymään yrityksen markkinointiviestinnässä kuten logoissa. Tulevaisuudessa Dow Corning silikonituotenimet tunnetaan nimellä DOWSIL. DOWSIL 3363 Eristyslasisilikoni…
Shopping Cart
Scroll to Top