Kürzlich wurde berichtet, dass die Radikalreaktion für die organische Synthese als nützliche Methode zur Bindungsbildung verwendet wird.
Wir haben verschiedene Azo-Initiatoren entwickelt und wenden das Verfahren für die organische Synthese mithilfe eben dieser einzigartigen Initiatoren an. Wir führen effektive und stereoselektive Reaktionen durch, indem wir Radikalstarter auswählen, die für die Reaktionsbedingungen und/oder das Reaktionssystem der vom Kunden gewünschten Verbindung geeignet sind.

Polymerisationsinitiatoren werden für die Polymersynthese verwendet.
Wir verfügen in unserem Sortiment über Azo-Polymerisationsinitiatoren mit unterschiedlichen Strukturen, die in organischen Lösungsmitteln oder in Wasser löslich sind.
Bitte wählen Sie das passende Produkt für Ihre Anwendungen.

Wir verfügen über die Reaktoren von 60 l SUS und 1,000 l GL für den Tieftemperaturbereich. Da das Kühlsystem jedes Reaktors über einen Mantel verfügt, bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer Kontamination. Der 1,000 l GL-Reaktor ist ein werksübergreifender Typ, der mit einer Innentemperatur von -80°C bis 130°C arbeitet. Darüber hinaus verfügen wir über einen Durchflussreaktor, der eine sicherere und charakteristischere Reaktion durchführen kann, mit der uns bereits eine Reaktion bei extrem niedriger Temperatur sicher und auf schonende Weise gelungen ist.

Der Photobasengenerator (PBG) erzeugt bei Bestrahlung mit Licht im UV-Bereich ein Anion (Base). Die Technologie der anionischen UV-Härtung unter Verwendung der aus PBG erzeugten Base wird voraussichtlich für verschiedene Anwendungen wie Beschichtung, Tinte, Dentalmaterial, Fotolack usw. verwendet werden. Neben den ursprünglich entwickelten PBGs haben wir viele PBG-Variationen in unserem Sortiment, die wir gemeinsam mit Arimitsu, dem Associate Professor an der Tokyo University of Science, entwickelt haben.

HIVISWAKO ist eine hochsichere wasserlösliche Polymerverbindung, die dem „Carboxylvinylpolymer“ entspricht, das in den „Japanese Standards of Quasi-Drug Ingredients“ für arzneimittelähnliche Zusatzstoffe und den „Japanese Pharmaceutical Excipients“ für pharmazeutische Hilfsmittel aufgeführt ist. Es ist als „Carbomer“ in kosmetischer Qualität bekannt und wird für verschiedene Zwecke wie Verdicken, Dispergieren und Emulgieren usw. verwendet, da es bei geringer Zugabe verdickt.

In den letzten Jahren hat sich das Niveau der Feinbearbeitung für die fortschrittlichen Halbleiterbauelemente in den Nanometerbereich gesteigert, und die Massenproduktion der 3Xnm-Generation mit ArF-Excimerlasern hat bereits begonnen. Andererseits wird auch die 2Xnm-Generation mit rapider Geschwindigkeit weiterentwickelt. Was die Säuregeneratoren und Polymere angeht, die für die fortschrittlichen Photoresistmaterialien verwendet werden, ist aufgrund der Halbleiterverfeinerung bis in den Nanometerbereich eine recht hohe Qualität erforderlich.
Durch Nutzung der seit Jahren angehäuften Entwicklungs-, Fertigungs- und Analysetechnik von Photoresistmaterialien können wir Säuregeneratoren und Polymere in hoher Qualität liefern. Darüber hinaus haben wir als Gesamtunternehmen erst kürzlich das Qualitätssicherungssystem vollständig überdacht, um den hohen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. So führten wir ein durchgängiges Verfahren zur Qualitätskontrolle und Statistikverwaltung von den Materialien bis zum fertigen Produkt ein. Die Entwicklung fortschrittlicher Analysetechnologien ermöglichte es uns, den Gehalt an Spurenmetallen im einstelligen ppb-Bereich zu messen.

In Hinblick auf die gegenwärtigen fortschrittlichen Materialien ist es erforderlich, die Verunreinigungen sowie den Gehalt an Hauptbestandteilen zu kontrollieren. Technologien zum Nachweis der Sauberkeit sind für unser Ziel einer „sauberen Chemie“unerlässlich. Bitte beachten Sie unsere Analysetechnologien, die eine „saubere Chemie“ unterstützen.