Mitä kemikaaleja alumiinin pintakäsittelyssä käytetään?

20.06.2026

Alumiinin pintakäsittelyssä käytetään kemikaaleja useissa eri vaiheissa: puhdistuksessa ja rasvanpoistossa käytetään emäksisiä tai happamia pesuaineita, anodioinnissa rikkihappoa tai oksaalihappoa, ja peittauksessa natriumhydroksidia tai happopohjaisia liuoksia. Oikeiden kemikaalien valinta riippuu käyttötarkoituksesta, halutusta pinnanlaadusta ja alumiiniseoksen koostumuksesta. Tässä artikkelissa käymme läpi pintakäsittelyprosessin eri vaiheet ja niissä käytettävät kemikaalit tarkemmin.

Mitä vaiheita alumiinin pintakäsittelyprosessiin kuuluu?

Alumiinin pintakäsittelyprosessi koostuu useista peräkkäisistä vaiheista, jotka valmistavat pinnan lopullista käsittelyä varten. Tyypillinen prosessi etenee rasvanpoistosta ja puhdistuksesta huuhteluun, peittaukseen, uudelleen huuhteluun ja varsinaiseen pintakäsittelyyn, kuten anodiointiin tai maalaukseen. Jokainen vaihe on kriittinen lopputuloksen laadun kannalta.

Prosessin ensimmäinen vaihe on mekaaninen tai kemiallinen puhdistus, jossa kappaleen pinnalta poistetaan lika, öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet. Puhdistamaton pinta estää kemikaaleja toimimasta tasaisesti ja heikentää pintakäsittelyn tarttuvuutta. Tämän jälkeen kappale huuhdellaan huolellisesti, jotta edellisen vaiheen kemikaalit eivät kontaminoi seuraavaa kylpyä.

Peittaus on seuraava keskeinen vaihe, jossa alumiinin luonnollinen oksidikerros poistetaan tai muokataan. Tämä luo yhtenäisen, reaktiivisen pinnan, joka reagoi tasaisesti jatkokäsittelyssä. Peittauksen jälkeen suoritetaan usein neutralointi eli desmutting-käsittely, jolla poistetaan peittauksen jättämät jäämät ja metallioksidisaostumat.

Varsinainen pintakäsittely, kuten anodisointi, maalaus tai kemiallinen konversiokerros, tehdään vasta kun pinta on täysin puhdas ja esikäsitelty. Prosessin päättää sinetöinti tai muu viimeistelyvaihe, joka parantaa pinnan korroosionkestävyyttä ja ulkonäköä. Koko prosessin hallittu toteutus on edellytys kestävälle ja tasalaatuiselle lopputulokselle.

Mitä kemikaaleja alumiinin puhdistuksessa ja rasvanpoistossa käytetään?

Alumiinin puhdistuksessa ja rasvanpoistossa käytetään pääasiassa emäksisiä pesuaineita, happamia puhdistusliuoksia sekä pinta-aktiivisia aineita sisältäviä pesuliuoksia. Emäksiset puhdistusaineet, kuten natriumhydroksidi- tai natriumkarbonaattipohjaiset liuokset, ovat yleisimpiä teollisessa käytössä niiden tehokkuuden ja edullisuuden vuoksi.

Emäksiset puhdistusaineet

Emäksiset puhdistusliuokset toimivat saippuoimalla rasvan ja öljyn, jolloin ne irtoavat alumiinin pinnasta helposti huuhtelemalla. Tyypillisiä ainesosia ovat natriumhydroksidi, natriumsilikaatti, natriumfosfaatti ja erilaiset pinta-aktiiviset aineet. Emäksisten puhdistusaineiden pH on yleensä 9-13, ja käsittelylämpötila vaihtelee 40-70 asteen välillä tehokkuuden optimoimiseksi. On kuitenkin huomioitava, että voimakkaan emäksiset liuokset voivat syövyttää alumiinia, joten pitoisuudet on pidettävä hallinnassa.

Happamat puhdistusaineet

Happamia puhdistusaineita käytetään erityisesti silloin, kun halutaan välttää alumiinin liiallinen syöpyminen tai kun käsitellään tiettyjä alumiiniseoksia, jotka reagoivat herkästi emäksisiin liuoksiin. Happamissa puhdistusaineissa käytetään usein typpihappoa, fosforihappoa tai orgaanisia happoja, kuten sitruunahappoa. Nämä liuokset poistavat tehokkaasti metallioksideja ja tiettyjä epäorgaanisia epäpuhtauksia. Happamia puhdistusaineita suositaan myös ympäristösyistä, sillä ne eivät sisällä raskasmetalleja eivätkä tiettyjä haitallisia yhdisteitä.

Molemmissa puhdistustavoissa huuhtelu puhtaalla vedellä on välttämätöntä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Riittämätön huuhtelu voi johtaa kemikaaliristiinsaastumiseen, joka heikentää pintakäsittelyn lopputulosta merkittävästi.

Mitä kemikaaleja alumiinin anodioinnissa tarvitaan?

Alumiinin anodioinnissa käytetään ensisijaisesti rikkihappoa (H₂SO₄), joka on yleisin elektrolyytti teollisessa anodioinnissa. Rikkihapon pitoisuus on tyypillisesti 15-20 prosenttia, ja prosessi tapahtuu noin 18-22 asteen lämpötilassa. Muita käytettyjä elektrolyyttejä ovat oksaalihappo, kromaattihappo ja fosforihappo, joilla kullakin on omat erityisominaisuutensa.

Rikkihappoanodiointi

Rikkihappoanodiointi on teollisuuden yleisin anodioinnin muoto, koska se tuottaa huokoisen oksidikerroksen, joka voidaan värjätä tai sinetöidä helposti. Prosessissa alumiini toimii anodina sähkökemiallisessa kennossa, ja rikkihappoliuos toimii elektrolyyttinä. Syntyvä oksidikerros on kovempi kuin luonnollinen alumiinioksidi ja tarjoaa merkittävästi paremman korroosionkestävyyden. Kerroksen paksuus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan muutamasta mikrometristä yli 25 mikrometriin.

Oksaalihappo- ja erikoisanodiointi

Oksaalihappoanodiointi tuottaa keltaisen tai kullanvärisen oksidikerroksen, joka on luonnostaan kestävämpi kuin rikkihapolla tuotettu kerros. Sitä käytetään erityisesti sovelluksissa, joissa vaaditaan korkeaa kulutuskestävyyttä ilman lisävärinantoa. Kromaattihappoanodiointi on historiallisesti ollut tärkeä ilmailu- ja puolustussovelluksissa, mutta kuudenarvoisen kromin käyttöä rajoitetaan nykyisin tiukasti ympäristö- ja terveyssyistä. Kovananodiointi eli kova-anodisointi tapahtuu alhaisissa lämpötiloissa ja tuottaa erityisen paksun ja kovan oksidikerroksen raskaaseen kulutukseen tarkoitetuille osille.

Anodioinnin jälkeen suoritettava sinetöinti tehdään usein kuumavesisinetöintinä tai nikkeliasetaattiliuoksella. Sinetöinti sulkee oksidikerroksen huokoset ja parantaa korroosionkestävyyttä sekä vähentää värjätyn pinnan haalistumista.

Miten alumiinin peittauksessa käytettävät kemikaalit eroavat toisistaan?

Alumiinin peittauksessa käytetään joko emäksisiä tai happamia peittausliuoksia, ja niiden keskeinen ero on reaktiomekanismissa sekä pinnan lopputuloksessa. Emäksinen peittaus natriumhydroksidilla tuottaa mattapintaisen, tasaisen pinnan, kun taas happamilla peittausaineilla saavutetaan kirkkaampi ja kiiltävämpi lopputulos.

Emäksinen peittaus natriumhydroksidilla

Natriumhydroksidipeittaus on alumiinin pintakäsittelyn yleisin peittausmenetelmä. Natriumhydroksidi reagoi alumiinin kanssa voimakkaasti, liuottaen oksidikerroksen ja hieman myös perusmetallia. Tämä luo yhtenäisen, mattapintaisen pinnan, joka sopii erinomaisesti anodioinnin esikäsittelyksi. Peittausliuoksen pitoisuus on tyypillisesti 40-80 grammaa litrassa, ja käsittelylämpötila on 50-70 astetta. Prosessissa syntyy aluminaattia ja vetykaasua, joten riittävä ilmanvaihto on välttämätöntä.

Happamia peittausaineita

Happamia peittausaineita käytetään erityisesti kiillotustarkoituksiin tai silloin, kun halutaan säilyttää alumiinin luonnollinen kiilto. Fosforihappo- ja typpihappopohjaiset seokset ovat yleisimpiä kemiallisessa kiillotuksessa. Nämä seokset liuottavat alumiinin pintaa hallitusti tasoittaen mikroskooppisia epätasaisuuksia ja luoden peilimäisen pinnan. Fluoridia sisältäviä happoseoksia käytetään erityisesti vaikeasti käsiteltävien alumiiniseosten, kuten piipitoisten valuseosten, peittaukseen, koska fluori liuottaa tehokkaasti piidioksidijäämiä.

Peittauksen jälkeen suoritettava desmutting eli neutralointivaihe on tärkeä molemmissa tapauksissa. Emäksisen peittauksen jälkeen käytetään happamia neutralointiliuoksia, kuten typpihappoliuosta, poistamaan mustaa smut-kerrosta, joka koostuu alumiiniseosten sekundaarisista metalliaineista.

Mitä ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia alumiinin pintakäsittelykemikaaleille on?

Alumiinin pintakäsittelykemikaalit ovat teollisuuskemikaaleja, joita koskevat EU:n REACH-asetus, CLP-asetus sekä kansalliset ympäristönsuojelu- ja työturvallisuusmääräykset. Erityisesti kromaattipohjaiset yhdisteet, tietyt fluoridiyhdisteet ja vahvat hapot sekä emäkset ovat tiukasti säädeltyjä sekä käytön, varastoinnin että jätteenkäsittelyn osalta.

REACH-asetus velvoittaa kemikaalien valmistajat ja maahantuojat rekisteröimään aineet Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n tietokantaan ja toimittamaan turvallisuustiedotteet kaikille käyttäjille. Pintakäsittelyprosesseja harjoittavien yritysten on tunnettava käyttämiensä kemikaalien vaara-ominaisuudet ja noudatettava turvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita.

Jätevesien käsittely on yksi keskeisimmistä ympäristövaatimuksista. Pintakäsittelylaitoksilta syntyvät jätevedet sisältävät happoja, emäksiä, metallisuoloja ja muita haitallisia aineita, jotka on neutraloitava ja puhdistettava ennen viemäriin johtamista. Useimmilla pintakäsittelylaitoksilla on oma jätevesien esikäsittelyjärjestelmä, ja toiminnalle tarvitaan ympäristölupa.

Työturvallisuuden kannalta keskeisiä vaatimuksia ovat asianmukainen henkilösuojainten käyttö, riittävä ilmanvaihto kemikaalialtistumisen minimoimiseksi sekä säännöllinen kemikaalialtistuksen seuranta. Vahvat hapot, kuten rikkihappo, ja voimakkaat emäkset, kuten natriumhydroksidi, ovat erityisen vaarallisia iholle ja silmille. Ensiapuvälineiden, kuten silmänhuuhteluasemien, on oltava helposti saavutettavissa kaikissa pintakäsittelytiloissa.

Kuudenarvoisen kromin käyttöä rajoittaa EU:n SVHC-listaus, ja sen käyttö edellyttää erityistä lupaa. Monissa sovelluksissa kromipohjaiset käsittelyt on jo korvattu vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla, kuten titaani- tai zirkoniumpohjaisilla konversiopinnoitteilla. Tämä kehitys jatkuu, ja teollisuuden odotetaan siirtyvän yhä laajemmin ympäristöystävällisempiin pintakäsittelymenetelmiin.

Me Projectalla tarjoamme metallipintojen puhdistus- ja esikäsittelyratkaisuja, jotka kattavat koneet, materiaalit ja kemikaalit teollisuuden tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme valitsemaan prosessiin sopivat ratkaisut, jotka täyttävät sekä laatu- että ympäristövaatimukset.

Alumiinin pintakäsittelyssä käytetään kemikaaleja useissa eri vaiheissa: puhdistuksessa ja rasvanpoistossa käytetään emäksisiä tai happamia pesuaineita, anodioinnissa rikkihappoa tai oksaalihappoa, ja peittauksessa natriumhydroksidia tai happopohjaisia liuoksia. Oikeiden kemikaalien valinta riippuu käyttötarkoituksesta, halutusta pinnanlaadusta ja alumiiniseoksen koostumuksesta. Tässä artikkelissa käymme läpi pintakäsittelyprosessin eri vaiheet ja niissä käytettävät kemikaalit tarkemmin.

Mitä vaiheita alumiinin pintakäsittelyprosessiin kuuluu?

Alumiinin pintakäsittelyprosessi koostuu useista peräkkäisistä vaiheista, jotka valmistavat pinnan lopullista käsittelyä varten. Tyypillinen prosessi etenee rasvanpoistosta ja puhdistuksesta huuhteluun, peittaukseen, uudelleen huuhteluun ja varsinaiseen pintakäsittelyyn, kuten anodiointiin tai maalaukseen. Jokainen vaihe on kriittinen lopputuloksen laadun kannalta.

Prosessin ensimmäinen vaihe on mekaaninen tai kemiallinen puhdistus, jossa kappaleen pinnalta poistetaan lika, öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet. Puhdistamaton pinta estää kemikaaleja toimimasta tasaisesti ja heikentää pintakäsittelyn tarttuvuutta. Tämän jälkeen kappale huuhdellaan huolellisesti, jotta edellisen vaiheen kemikaalit eivät kontaminoi seuraavaa kylpyä.

Peittaus on seuraava keskeinen vaihe, jossa alumiinin luonnollinen oksidikerros poistetaan tai muokataan. Tämä luo yhtenäisen, reaktiivisen pinnan, joka reagoi tasaisesti jatkokäsittelyssä. Peittauksen jälkeen suoritetaan usein neutralointi eli desmutting-käsittely, jolla poistetaan peittauksen jättämät jäämät ja metallioksidisaostumat.

Varsinainen pintakäsittely, kuten anodisointi, maalaus tai kemiallinen konversiokerros, tehdään vasta kun pinta on täysin puhdas ja esikäsitelty. Prosessin päättää sinetöinti tai muu viimeistelyvaihe, joka parantaa pinnan korroosionkestävyyttä ja ulkonäköä. Koko prosessin hallittu toteutus on edellytys kestävälle ja tasalaatuiselle lopputulokselle.

Mitä kemikaaleja alumiinin puhdistuksessa ja rasvanpoistossa käytetään?

Alumiinin puhdistuksessa ja rasvanpoistossa käytetään pääasiassa emäksisiä pesuaineita, happamia puhdistusliuoksia sekä pinta-aktiivisia aineita sisältäviä pesuliuoksia. Emäksiset puhdistusaineet, kuten natriumhydroksidi- tai natriumkarbonaattipohjaiset liuokset, ovat yleisimpiä teollisessa käytössä niiden tehokkuuden ja edullisuuden vuoksi.

Emäksiset puhdistusaineet

Emäksiset puhdistusliuokset toimivat saippuoimalla rasvan ja öljyn, jolloin ne irtoavat alumiinin pinnasta helposti huuhtelemalla. Tyypillisiä ainesosia ovat natriumhydroksidi, natriumsilikaatti, natriumfosfaatti ja erilaiset pinta-aktiiviset aineet. Emäksisten puhdistusaineiden pH on yleensä 9-13, ja käsittelylämpötila vaihtelee 40-70 asteen välillä tehokkuuden optimoimiseksi. On kuitenkin huomioitava, että voimakkaan emäksiset liuokset voivat syövyttää alumiinia, joten pitoisuudet on pidettävä hallinnassa.

Happamat puhdistusaineet

Happamia puhdistusaineita käytetään erityisesti silloin, kun halutaan välttää alumiinin liiallinen syöpyminen tai kun käsitellään tiettyjä alumiiniseoksia, jotka reagoivat herkästi emäksisiin liuoksiin. Happamissa puhdistusaineissa käytetään usein typpihappoa, fosforihappoa tai orgaanisia happoja, kuten sitruunahappoa. Nämä liuokset poistavat tehokkaasti metallioksideja ja tiettyjä epäorgaanisia epäpuhtauksia. Happamia puhdistusaineita suositaan myös ympäristösyistä, sillä ne eivät sisällä raskasmetalleja eivätkä tiettyjä haitallisia yhdisteitä.

Molemmissa puhdistustavoissa huuhtelu puhtaalla vedellä on välttämätöntä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Riittämätön huuhtelu voi johtaa kemikaaliristiinsaastumiseen, joka heikentää pintakäsittelyn lopputulosta merkittävästi.

Mitä kemikaaleja alumiinin anodioinnissa tarvitaan?

Alumiinin anodioinnissa käytetään ensisijaisesti rikkihappoa (H₂SO₄), joka on yleisin elektrolyytti teollisessa anodioinnissa. Rikkihapon pitoisuus on tyypillisesti 15-20 prosenttia, ja prosessi tapahtuu noin 18-22 asteen lämpötilassa. Muita käytettyjä elektrolyyttejä ovat oksaalihappo, kromaattihappo ja fosforihappo, joilla kullakin on omat erityisominaisuutensa.

Rikkihappoanodiointi

Rikkihappoanodiointi on teollisuuden yleisin anodioinnin muoto, koska se tuottaa huokoisen oksidikerroksen, joka voidaan värjätä tai sinetöidä helposti. Prosessissa alumiini toimii anodina sähkökemiallisessa kennossa, ja rikkihappoliuos toimii elektrolyyttinä. Syntyvä oksidikerros on kovempi kuin luonnollinen alumiinioksidi ja tarjoaa merkittävästi paremman korroosionkestävyyden. Kerroksen paksuus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan muutamasta mikrometristä yli 25 mikrometriin.

Oksaalihappo- ja erikoisanodiointi

Oksaalihappoanodiointi tuottaa keltaisen tai kullanvärisen oksidikerroksen, joka on luonnostaan kestävämpi kuin rikkihapolla tuotettu kerros. Sitä käytetään erityisesti sovelluksissa, joissa vaaditaan korkeaa kulutuskestävyyttä ilman lisävärinantoa. Kromaattihappoanodiointi on historiallisesti ollut tärkeä ilmailu- ja puolustussovelluksissa, mutta kuudenarvoisen kromin käyttöä rajoitetaan nykyisin tiukasti ympäristö- ja terveyssyistä. Kovananodiointi eli kova-anodisointi tapahtuu alhaisissa lämpötiloissa ja tuottaa erityisen paksun ja kovan oksidikerroksen raskaaseen kulutukseen tarkoitetuille osille.

Anodioinnin jälkeen suoritettava sinetöinti tehdään usein kuumavesisinetöintinä tai nikkeliasetaattiliuoksella. Sinetöinti sulkee oksidikerroksen huokoset ja parantaa korroosionkestävyyttä sekä vähentää värjätyn pinnan haalistumista.

Miten alumiinin peittauksessa käytettävät kemikaalit eroavat toisistaan?

Alumiinin peittauksessa käytetään joko emäksisiä tai happamia peittausliuoksia, ja niiden keskeinen ero on reaktiomekanismissa sekä pinnan lopputuloksessa. Emäksinen peittaus natriumhydroksidilla tuottaa mattapintaisen, tasaisen pinnan, kun taas happamilla peittausaineilla saavutetaan kirkkaampi ja kiiltävämpi lopputulos.

Emäksinen peittaus natriumhydroksidilla

Natriumhydroksidipeittaus on alumiinin pintakäsittelyn yleisin peittausmenetelmä. Natriumhydroksidi reagoi alumiinin kanssa voimakkaasti, liuottaen oksidikerroksen ja hieman myös perusmetallia. Tämä luo yhtenäisen, mattapintaisen pinnan, joka sopii erinomaisesti anodioinnin esikäsittelyksi. Peittausliuoksen pitoisuus on tyypillisesti 40-80 grammaa litrassa, ja käsittelylämpötila on 50-70 astetta. Prosessissa syntyy aluminaattia ja vetykaasua, joten riittävä ilmanvaihto on välttämätöntä.

Happamia peittausaineita

Happamia peittausaineita käytetään erityisesti kiillotustarkoituksiin tai silloin, kun halutaan säilyttää alumiinin luonnollinen kiilto. Fosforihappo- ja typpihappopohjaiset seokset ovat yleisimpiä kemiallisessa kiillotuksessa. Nämä seokset liuottavat alumiinin pintaa hallitusti tasoittaen mikroskooppisia epätasaisuuksia ja luoden peilimäisen pinnan. Fluoridia sisältäviä happoseoksia käytetään erityisesti vaikeasti käsiteltävien alumiiniseosten, kuten piipitoisten valuseosten, peittaukseen, koska fluori liuottaa tehokkaasti piidioksidijäämiä.

Peittauksen jälkeen suoritettava desmutting eli neutralointivaihe on tärkeä molemmissa tapauksissa. Emäksisen peittauksen jälkeen käytetään happamia neutralointiliuoksia, kuten typpihappoliuosta, poistamaan mustaa smut-kerrosta, joka koostuu alumiiniseosten sekundaarisista metalliaineista.

Mitä ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia alumiinin pintakäsittelykemikaaleille on?

Alumiinin pintakäsittelykemikaalit ovat teollisuuskemikaaleja, joita koskevat EU:n REACH-asetus, CLP-asetus sekä kansalliset ympäristönsuojelu- ja työturvallisuusmääräykset. Erityisesti kromaattipohjaiset yhdisteet, tietyt fluoridiyhdisteet ja vahvat hapot sekä emäkset ovat tiukasti säädeltyjä sekä käytön, varastoinnin että jätteenkäsittelyn osalta.

REACH-asetus velvoittaa kemikaalien valmistajat ja maahantuojat rekisteröimään aineet Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n tietokantaan ja toimittamaan turvallisuustiedotteet kaikille käyttäjille. Pintakäsittelyprosesseja harjoittavien yritysten on tunnettava käyttämiensä kemikaalien vaara-ominaisuudet ja noudatettava turvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita.

Jätevesien käsittely on yksi keskeisimmistä ympäristövaatimuksista. Pintakäsittelylaitoksilta syntyvät jätevedet sisältävät happoja, emäksiä, metallisuoloja ja muita haitallisia aineita, jotka on neutraloitava ja puhdistettava ennen viemäriin johtamista. Useimmilla pintakäsittelylaitoksilla on oma jätevesien esikäsittelyjärjestelmä, ja toiminnalle tarvitaan ympäristölupa.

Työturvallisuuden kannalta keskeisiä vaatimuksia ovat asianmukainen henkilösuojainten käyttö, riittävä ilmanvaihto kemikaalialtistumisen minimoimiseksi sekä säännöllinen kemikaalialtistuksen seuranta. Vahvat hapot, kuten rikkihappo, ja voimakkaat emäkset, kuten natriumhydroksidi, ovat erityisen vaarallisia iholle ja silmille. Ensiapuvälineiden, kuten silmänhuuhteluasemien, on oltava helposti saavutettavissa kaikissa pintakäsittelytiloissa.

Kuudenarvoisen kromin käyttöä rajoittaa EU:n SVHC-listaus, ja sen käyttö edellyttää erityistä lupaa. Monissa sovelluksissa kromipohjaiset käsittelyt on jo korvattu vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla, kuten titaani- tai zirkoniumpohjaisilla konversiopinnoitteilla. Tämä kehitys jatkuu, ja teollisuuden odotetaan siirtyvän yhä laajemmin ympäristöystävällisempiin pintakäsittelymenetelmiin.

Me Projectalla tarjoamme metallipintojen puhdistus- ja esikäsittelyratkaisuja, jotka kattavat koneet, materiaalit ja kemikaalit teollisuuden tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme valitsemaan prosessiin sopivat ratkaisut, jotka täyttävät sekä laatu- että ympäristövaatimukset.

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