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.

Projecta ja TTKE solmivat strategisen kumppanuuden – terät ja teräpalvelut täydentävät Projectan tarjontaa

10-11-2025
Projecta Oy:llä on vahva osaaminen ja kattava tuotevalikoima puutuoteteollisuuden eri tarpeisiin. Tarjonta laajenee nyt merkittävästi koneissa käytettävien terien ja teräpalvelujen suuntaan: Projecta Oy ja Tampereen Terä- ja Kone-edustus Oy (TTKE)…

Projecta tuo Suomeen Turomasin lasintyöstökoneet

07-11-2025
Projecta on aloittanut yhteistyön espanjalaisen Turomasin kanssa ja tuo nyt koko Turomasin laajan lasintyöstökonevalikoiman Suomen markkinoille. Turomas on yli 40 vuoden kokemuksellaan yksi Euroopan johtavista lasinkäsittelylaitteiden valmistajista, tunnettu erityisesti älykkäistä…

Everloy – korkealaatuiset suuttimet teollisuuden vaativiin olosuhteisiin

29-10-2025
Tervetuloa tutustumaan Everloyn teollisuussuuttimiin Teknologia 25 -messuilla! Löydät meidät Projectan osastolta 6H20. Japanilainen Everloy tunnetaan maailmanlaajuisesti korkealaatuisista suuttimistaan, jotka on suunniteltu kestämään vaativissakin prosessiolosuhteissa. Everloyn suuttimet tarjoavat tarkan sumutusjäljen, erinomaisen…

Tervetuloa tutustumaan Exair-paineilmaratkaisuihin Teknologia 25 -messuilla

29-10-2025
Tervetuloa tapaamaan meitä Teknologia 25 -messuille Helsingin Messukeskukseen 4.-6.11.2025! Projecta esittelee osastolla 6H20 monipuolisia Exair paineilmasovelluksia, jotka parantavat tuotannon tehokkuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Exair on maailman johtavia paineilmalla toimivien laitteiden…

Projectalta liitin- ja letkuratkaisut jäähdytykseen ja lämmönhallintaan

27-10-2025
Lämpötilojen hallinta on kriittisen tärkeää kaikilla teollisuudenaloilla. Ylikuumenemisella voi olla kohtalokkaat seuraukset ja peruuttamattomat vaikutukset valmistettuihin tuotteisiin ja itse tuotantoprosessiin ja -laitteisiin. Legris & Rectus kehittävät jatkuvasti uusia liitinratkaisuja nesteensiirtojärjestelmiin,…

WEINMANN Treff 2025

21-10-2025
12.–13. marraskuuta 2025 | klo 9.00–17.00St. Johann-Lonsingen, Saksa Alan kohtaamispaikka puurakentajille! Puurakentamisen ammattilaiset kokoontuvat jälleen WEINMANN Treff -tapahtumaan 12.–13. marraskuuta 2025 St. Johann-Lonsingenissa, kauniilla Schwabenin Alpeilla. Tapahtumassa esitellään uusimmat kone-…

Projecta vei puurakentamisen ammattilaiset Weinmann TeqTourille Puolaan

25-09-2025
Projecta järjesti suomalaisille teollisen puurakentamisen ammattilaisille matkan Puolaan Weinmann TeqTour -referenssikierrokselle. Matka tarjosi osallistujille mahdollisuuden tutustua alan uusimpaan teknologiaan, nähdä käytännön ratkaisuja moderneissa talotehtaissa, hakea ideoita tulevaisuuden hankkeisiin sekä verkostoitua…

Korvenranta Oy investoi huippuluokan listoitussoluun – jopa nelinkertainen kapasiteetti 

19-08-2025
Korvenranta Oy, Projecta Oy ja HOMAG Group ovat päättäneet pitkään jatkuneen neuvotteluprosessin, joka johti Korvenranta Oy:n historian suurimpaan investointiin: uuteen, täysin automatisoituun listoitussoluun.  Järvelässä toimiva, jo 105 vuotta sitten perustettu…

Uutuuspalvelu: SCHULER Starter Workshop Production Optimization

19-08-2025
– tehokkuutta tuotantoon kahden päivän työpajassa  Tuotannon kehittäminen on jatkuvaa työtä, mutta usein tarvitaan ulkopuolista näkemystä tunnistamaan todelliset teostamispotentiaalit. SCHULER Starter Workshop Production Optimization on juuri tätä varten suunniteltu palvelu:…

Projecta esittelee uutuuksia Puumessuilla

19-08-2025
– tule näkemään koneet toiminnassa Puumessuilla Projectan osastolla B326 pääset tutustumaan kolmeen huippuluokan puuntyöstökoneeseen, jotka tuovat tehokkuutta, laatua ja uusia mahdollisuuksia tuotantoon. Messujen ehdoton katseenvangitsija on HOMAG EDGETEQ P-200, joka…

Ligna 2025 Terveisiä Homagin osastolta

17-06-2025
LIGNA 2025 oli paljon enemmän kuin pelkkä messutapahtuma – se oli täynnä innovaatioita ja edelläkävijyyttä. Suurimman päämiehemme -Homagin – koko tuotanto esittäytyi ensimmäistä kertaa yhdessä paikassa hallissa 14 ja vierailijoille…

Lastulevyjen valmistuksessa ja laminoinnissa tasainen kosteutus parantaa lastulevyjen laatua

13-06-2025
Lastulevyjen tuotannossa kosteuden tasainen jakautuminen on keskeistä laadun kannalta. Erityisesti ennen laminointia paneelien epätasainen kosteuspitoisuus aiheuttaa usein ongelmia; paneelien vääntymistä tai laminaattien huonoa kiinnittymistä. PNR Italia on kehittänyt räätälöidyn kostutusjärjestelmän,…

Uutuus: HOMAG EDGETEQ P-200 – Digitaalista reunatulostusta ilman rajoja

04-06-2025
Reunanauhojen yksilöinti ei ole koskaan ollut näin helppoa – eikä näin monipuolista. HOMAGin uusi EDGETEQ P-200 tuo täysin uudenlaisen lähestymistavan puuntyöstön viimeistelyyn: nelivärinen UV-tulostus suoraan reunanauhaan, mukana viides värikanava suojalakan…

Projecta mukana Lime Asiakaspäivillä 2025

27-05-2025
Inspiraatiota, verkostoitumista ja käytännön esimerkkejä asiakkuudenhallinnan kehittämisestä. Projecta oli mukana Lime Technologiesin asiakaspäivässä 22.5.2025, jossa asiakkaille esiteltiin Limen ohjelmistouutuuksia ja kuultiin asiakastarinoita eri toimialoilta. Yhtenä puheenvuorona lavalle nousi Projectan huoltopäällikkö…

tervetuloa tutustumaan LIGNA 2025 messujen uutuuksiin!

15-05-2025
Tässä päämiestemme osastoilta löytyvät kohokohdat. Paljon kiinnostavia uutuuksia kaiken kokoisille yrityksille. Homagin ja Weinmannin yhteisosastolla hallissa 14 on nähtävillä mm: 2 uutta porakonetta H-610 – suositun mallin tehokkaampi vesio ja…

SAOMAD – CNC-teknlogian huipputasoa puuikkunoiden ja -ovien valmistajille

14-05-2025
Puualan markkinat elävät jatkuvassa murroksessa. Asiakkaat odottavat yhä yksilöllisempiä ja teknisesti kehittyneempiä ovia ja ikkunoita, joissa yhdistyvät muotoilu, energiatehokkuus ja laatu. Italialainen SAOMAD vastaa näihin vaatimuksiin innovatiivisilla CNC-työstökeskuksillaan, jotka tarjoavat…

Uusi edustus Projectalle: KAMA Makine – Tehokkuutta pintakäsittelyyn

14-05-2025
KAMA Makine on turkkilainen perheyritys, joka on vuodesta 1995 lähtien valmistanut korkealaatuisia maalaus- ja hiontakoneita sekä kuivaimia vaativaan teollisuuskäyttöön. Yrityksen osaaminen perustuu pitkäjänteiseen tuotekehitykseen, käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja jatkuvaan laatuun panostamiseen….

Altendorf F35 – ammattilaisen valinta tarkkuutta ja monipuolisuutta arvostavalle

14-05-2025
Laadukas saha on jokaisen ammattipuusepän ja levymateriaalien käsittelijän tuotannon kulmakivi. Uusi Altendorf F35 -tarkistuspyörösaha vastaa tämän päivän sahaustarpeisiin tarjoten erinomaista tarkkuutta, monipuolisuutta ja käyttömukavuutta. Tarkkuutta jokaiseen sahaustarpeeseen Altendorf F35:n yksipuolinen…

Sota sutta ja sekundaa vastaan

27-03-2025
Projecta aloittaa sodan sutta ja sekundaa vastaan. Nykypäivänä katteet on tiukemmassa ja sekundan ja virheiden tekemiseen ei ole varaa. Tähän ongelmaan Projectalla on paljonkin vaihtoehtoja. Nyt esittelemme saksalaisen Hechtin skannerit,…

LIGNA-messut 26.-30.5.2025

27-03-2025
– Projecta on mukana päämiestemme osastoilla, tervetuloa! HOMAG rakentaa tulevaisuuden asumisen tiloja – kaikki ratkaisut nähtävillä LIGNA-messuilla hallissa 14 HOMAG on jälleen mukana maailman johtavilla puunjalostusalan LIGNA-messuilla, ja vuonna 2025…
Shopping Cart
Scroll to Top