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.

Projectalla uusi pintakäsittelykoneiden toimittaja 

02-11-2023
Projectan puuntyöstökoneiden tuoterepertuaari kasvoi. ECOLINE valmistaa puuntyöstökoneita, joiden työnjälki on yhtä hienoa kuin puusepällä. Vuonna 2014 perustettu ECOLINE on yritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu koneet puupintojen hiomiseen, harjaukseen ja viimeistelyyn. Valikoimista…

Miten valita katkaisusaha?

31-10-2023
Puutavaran katkaisuun löytyy markkinoilta paljon erilaisia ratkaisuja, valinta riippuu aina tarpeesta. Tässä muutamia perusasioita, joita sahaa valittaessa pitää huomioida. Dimensiot Aluksi kannattaa selvittää mitkä ovat sen puutavaran dimensiot, jota sahalla…

Tuotanto WALLTEQ M-300:lla – WEINMANNin asiakas Braumandl siirtyi automaatioon

09-10-2023
Puurunkoisten taloelementtien valmistajan Braumandlin uudessa tuotantohallissa on uusi auomatisoitu tuotantolinja WALLTEQ M-300, jossa on uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Florian Braumandl kertoo yritysfilosofiastaan, siirtymisestä automatisoituun tuotantoprosessiin ja paljon muuta! Kysy meiltä lisätietoja…

Projecta Oy järjestää ryhmämatkan WEINMANN Treffeille 14.-16.11.2023

09-10-2023
Tervetuloa WEINMANN Treffeille St. Johanniin. Projectan järjestämällä ryhmämatkalla voit tutustua puurunkoisten taloelementtien valmistuksessa käytettäviin koneisiin ja osallistua asiantuntijaluentoihin, sekä kuulla alan viimeisimmistä markkinatrendeistä. Tiistaina 14.11. ohjelmassa on talotehdasvierailu. Keskiviikkona 15.11.tutustumme…

Puumessut oli menestys

18-09-2023
Puumessut oli positiivinen yllätys. Osastolla oli mukavasti vierailijoita ja oli mukava tavata asiakkaita pitkästä aikaa kasvotusten. Asiakkaat olivat positiivisella mielellä ja investointeja suunnitellaan sekä tehdään, mikä poikkeaa uutisten antamasta kuvasta…

Haemme huoltotiimiimme kenttähuollon ammattilaista

04-07-2023
Projecta Oy on alansa johtava suomalainen teknisen kaupan konserni. Toimitamme asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja mm. puutuoteteollisuuteen, alumiinintyöstöön sekä prosessi- ja tasolasiteollisuuden tarpeisiin. Edustamme alojensa johtavia kansainvälisiä päämiehiä ja olemme tunnettu innovatiivisen…

Riepe Frosted Edge Technology – Mattanauhan viimeistely on ratkaistu

29-05-2023
Korkeakiiltoiset pinnat ovat olleet pitkään suosittuja kalusteissa. Mattapintaiset kalusteet ovat tällä hetkellä markkinoiden uusin trendi. Vaikka tämä uusin trendi tarjoaa kuluttajalle uusia vaihtoehtoja, se asettaa valmistajille uusia teknisiä haasteita kappaleiden…

Haws-hätäsuihkut Projectalta kaikkiin tarpeisiin

11-05-2023
Projecta Oy toimii virallisena Haws-hätäsuihkujen ja tarvikkeiden maahantuojana Suomessa ja Virossa. Projecta Oy varastoi Turussa Haws-hätäsuihkuja ja suihkujen varusteita. Hätäsuihkuvalmistaja Haws on kehittänyt ja valmistanut hätäsuihkuja jo 1950-luvulta lähtien. Tuotanto…

LIGNA 15.-19.5.2023

12-04-2023
Puuntyöstöalan suurtapahtuma LIGNA.23 järjestetään tänä keväänä Hannoverissa Saksassa 15.-19.5.2023. Projectan konemyyjät ovat paikalla päämiestemme osastoilla. Sovitaan palaveriaika etukäteen, jolloin voimme tutustua yhdessä teitä kiinnostaviin ratkaisuihin!  Varaa meiltä aika henkilökohtaiseen kone-esittelyyn!…

elumatecin osastolla BAU-messuilla 17.-22.4.2023 Saksassa

03-03-2023
elumatec BAU 2023:ssa: keskitymme asiakkaidemme tarpeisiin ja ratkaisuihin sekä koko tuotantoketjuun BAU-messut pidetään Münchenissä (17.–22.4.2023) ja elumatec AG esittelee messuilla uutta tuotevalikoimaansa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. elumatecin tiimillä on messukuume: vihdoinkin…

Puukone 2023 positiivisessa hengessä!

02-03-2023
Projecta järjesti Turun seudulla Puukone messut yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kolmen päivän aikana osallistuneissa yrityksissä vieraili kolmisen sataa asiakasta ympäri Suomen. Kaiken median luoman synkkyyden keskellä asiakaskunnassamme oli todella positiivinen…

Practive tour järjestettiin tammikuun lopulla

01-03-2023
Projectan perinteinen Practive tour seikkailtiin tammikuun lopulla Pohjois-Saksassa. Yhteensä 35 ryhmäläistä pääsi tutustumaan todella laajasti puuntyöstön ja kalusteiden valmistukseen. Tutustuimme rautaan, softaan ja paikalliseen tapaan tehdä kalusteita. Matkan aikana vierailimme…

Elumatec Tech Tour 14.-16.11.2022

01-12-2022
-vierailu uuteen Elumatecin Infocenteriin Saksassa teksti ja kuvat: Arto Parkko / Projecta Oy Projecta Oy järjesti ma 14. – ke 16.11.2022 Saksaan suuntautuneen Elumatec Tech Tourin, jossa käytiin tutustumassa Elumatec-koneita…

Practive Tour 23.-26.1.2023

29-11-2022
Tervetuloa tutustumaan puuntyöstön uusimpiin innovaatioihin! Tehdasvierailut: • HOMAG GmbH, Competence Center Herzebrock • Homag Bohrsysteme GmbH • Homag Kantentechnik GmbH • Altendorf GmbH • Karl Heesemann GmbH • Venjakob Maschinenbau…

Energy Box – Kompressorien tuottama kallisarvoinen lämpöenergia talteen

25-10-2022
Energian hinta on viimeisten kuukausien aikana puhututtanut niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin. Monia huolettaa varsinkin tuleva talvi, kun tiloja tarvitsee lämmittää. Lämmityksen tarve nostaa kuluja ilman hinnannousuakin. Kompressorit tuottavat paljon lämpöenergiaa….

Projecta Oy ja Hi-Tech Education Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen

21-10-2022
Ohjelmisto-osaamisen merkitys kasvaa myös meidän toimialallamme, nyt ja tulevaisuudessa. Vahvistaakseen asemaansa markkinoilla tällä osa-alueella Projecta Oy ja Hi-Tech Education Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen 30.9.2022. Sopimuksen mukaisesti Projecta Oy:stä tulee…

projecta teki yhteistyösopimuksen HS Drive TeC:in kanssa

04-10-2022
Projecta ja saksalainen HS Drive Tec ovat tehneet yhteistyösopimuksen karamoottorien ja muiden laitteiden korjauspalvelusta. Sopimus on voimassa Suomessa ja Virossa. Sopimusta olivat tekemässä huoltopäälikkö Rami Seppälä , toimitusjohtaja Tuomas Hilakari,…

Uusi Elumatec InfoCenter on avattu Mühlackeriin, Saksaan

06-09-2022
Maailman johtava alumiini-, PVC- ja teräsprofiilintyöstökoneiden valmistaja Elumatec on avannut uuden huippuosaamiskeskuksen, joka on ainoa laatuaan alallaan. Keskus tarjoaa laajan valikoiman esittely-, koulutus- ja testausmahdollisuuksia koko Elumatec-tuotevalikoimalle. Elumatec näyttelytilaan mahtuu…

Messuraportti: HOLZ-HANDWERK 2022 Nürnbergissä pääsi vihdoin toteutumaan

24-08-2022
Nürnbergin HOLZ-HANDWERK-näyttelyn myötä yksi puuteollisuuden suurista messuista järjestettiin jälleen paikan päällä pitkän koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen. Vaikka HOMAG järjesti välikauden aikana verkkomessuja, live-tapahtumia on aidot kohtaamiset paikan päällä korvaamattomia. Puun…

Homag uutuus – Cutting Assistant

24-08-2022
Cutting Assistant -sahausavustaja tukee levynpaloittelun optimoinnissa, osien merkitsemisessä ja sahausprosessissa ja se sopii kaikkiin manuaalisahoihin. Levynpaloittelu voidaan optimoida vain yhdellä napsautuksella ja siirtää koneen sovellukseen.
Shopping Cart
Scroll to Top