furukawa 遊雅堂 クレジットカード Electric Innovation history
since 1884
古河集团的创始人古河市兵卫先生出于“让日本变得更加美好”的信念,曾始终向着全新的日本制造迈进。
我们继承了市兵卫先生的信念,肩负着重大的使命感,希望“让世界变得更加美好”。
今后,古河电工集团将通过持续不断的技术革新,继续为本集团遊雅堂 クレジットカード提出的“实现可持续发展的社会”的理念做出贡献。
1884~ 创业初始期
本遊雅堂 クレジットカード的起源,可追溯到1884年由古河市兵卫先生在东京的本所创始的铜精炼业务和同一时期在横滨的高岛町由山田电线制造所创始的电线生产业务。
古河集团的创始人古河市兵卫先生于1832年生于京都,凭借其与生俱来的商业才能,在当时的大资本商小野组担当重任。1877年,市兵卫先生接手了足尾铜山的经营工作。在跨越多次危机之后,终于使足尾铜山发展成为日本第一大铜山。
本遊雅堂 クレジットカード的企业徽章“山一”标志也是在这一年制定的,代表本遊雅堂 クレジットカード“专注于矿业”(专注于矿山行业)。
此后,本遊雅堂 クレジットカード于1890年建设了日本第一家真正的水力发电站等,引进欧美的最新技术,拓展事业内容,构筑起了古河集团的基础。
开设本所熔铜所、山田电线制造所
古河市兵卫先生克服重重困难,使足尾铜山获得了成功。他为了改善产出的粗铜质地不均匀的问题,于1884年决定在本所的深川地区成立熔铜所。同一时期,在横滨研究橡胶覆膜电线的生产方法的发明家山田与七在横滨高岛町成立了电线生产工厂。
本遊雅堂 クレジットカード将这2项事业的起始之年定为创业之年。
开始生产电力铜线
这一时期,在明治政府提出的电话事业扩张计划的推动下,不断推出长距离通信线路铺设计划,除了电灯电线之外,对通信电线的需求也出现了增加。
本遊雅堂 クレジットカード率先在本所熔铜所着手电力铜线的生产工作,成立了当时最先进的铜线生产工厂。由于产品质量好,本所熔铜所的铜线生产数量顺利增加,为明治初期日本的社会基础设施建设做出了巨大的贡献。
1900~ 为日本的社会基础设施建设做贡献
为了满足当时日本国内尚未成熟的电力及通信需求,本遊雅堂 クレジットカード扩大了橡胶电线及纱包线等的生产规模,在1915年生产出了日本最早的国产海底电缆。此后,还在当时最高的电波塔东京塔上设置天线等,以全球顶级的技术实力为日本的社会基础设施建设提供了支持。
另一方面,本遊雅堂 クレジットカード从1911年开始开展铅蓄电池的研发工作,于1917年成立了横滨护膜制造(现在的横滨橡胶)遊雅堂 クレジットカード,于1923年成立了富士电机制造(现在的富士电机)遊雅堂 クレジットカード,于1959年成立了古河铝业(现在的UACJ)等,从早期就开始致力于事业的多元化发展。
生产日本最早的海底电缆
海底电线生产对耐久性的要求非常高,当时的技术人员们都将生产这种电线定为远大目标。那时,只有欧洲的电线生产遊雅堂 クレジットカード能够生产海底电线。由于欧洲战乱不断,无法再依靠进口,因此就要实现国产化。
本遊雅堂 クレジットカード经过反复试验,终于在日本首次成功生产出了海底通信用电线,并铺设在备赞海峡的8海里范围内。此后,还生产并铺设了日本到中国大陆之间的通信用海底电线等,在日本国内外积累了众多的生产及应用成果。
在东京塔上设置天线及供电线路
东京塔的建成正式拉开了电视播放时代的帷幕。日本经过战后复兴,依靠昭和30年代(1955年-1964年)的高度经济增长期取得了快速的发展。
1964 年,东京奥运会召开,人们被电视上播放的各种信息感染,充满活力,生活也因而变得更加丰富多彩,推进了现代化的发展。现在,东京塔的天线依然挺立,在本遊雅堂 クレジットカード的广播电视相关事业的项目中留下了非常有意义的印记。
此后建成的天空树天线,也运用了本遊雅堂 クレジットカード的技术。
1960~ 进军海外
为了在全球各地发挥本遊雅堂 クレジットカード的技术实力,我们从这一时期就开始正式向全球市场发起了挑战。在中东及东南亚等地不断积累成绩,同时在东南亚乃至遥远的巴西都建设了生产工厂,为今天的全球化打下了基础。
此外,本遊雅堂 クレジットカード于1987年在横滨新建了研究所,不断创造出引领全球的各种新技术和新商品。
在巴西成立铝制电缆生产销售遊雅堂 クレジットカード
领先全球首次实现光纤复合OF电缆的实用化
研发全自动高精度六辊轧机
当时,在横跨太平洋的海底电话线路同轴电缆的遮蔽材料中,大量使用了本遊雅堂 クレジットカード的铜条。该铜条需要具有较高的板厚精度,并且还是当时令人惊异的长尺寸产品。本遊雅堂 クレジットカード为了完善该遮蔽材料的供应体制,自行设计并生产了具有超高精度的轧机,顺利地完成了交货任务。
此后,于1964年生产出了“全自动高精度六辊轧机”这一具有划时代意义的轧机。该轧机结构简单,但却拥有可与二十辊轧机相媲美的性能,并且实现了完全自动运行。该轧机凭借其优秀的性能获得了学会的高度评价,荣获1940年的日本机械学会奖。
现在,该全自动高精度六辊轧机仍在运转,其生产的铜条产品用于高级腕表的核心部位等,是必不可少的精密零部件。
建设泰国曼谷市内的通信网
当时,曼谷市内的通信线路增建计划在泰国被列为社会基础设施中最重要的基础。1968年,本遊雅堂 クレジットカード在众多具有国际竞争力的对手中脱颖而出,成功地获得了由泰国国家电话公社提出的电话增建计划的订单。
工程范围包括在曼谷市内建设21个基站、12.25万个终端的市内电话网,是通信电缆出口历史上最大的项目。本遊雅堂 クレジットカード按计划在27个月的工期内完成了这个大型项目,证明了本遊雅堂 クレジットカード的技术实力能通用于全球。
本遊雅堂 クレジットカード通过此次成功,培养了在海外项目方面的经验技巧,对此后的全球拓展起到了推动作用。
成功实施全球首个光缆现场试验
光通信系统将电气信号转换成强弱不同的光,通过细小的玻璃纤维进行传输。本遊雅堂 クレジットカード在光纤事业创建初期,即领先全球,在光缆的现场试验中取得了成功。
现在,除光缆之外,本遊雅堂 クレジットカード还相继研发出了长距离通信必不可少的光纤放大器激发用激光器、扩大通信容量时所需的数字相干光用ITLA等,以先进的技术为高速大容量通信提供了支持。
2000~ 持续运用丰富的独家技术服务大众与社会
在“金属”“塑料”“光”和“高频电子”四项传统核心技术优势的基础上,我们始终在运用丰富的独家技术服务大众与社会,以应对技术水平提升、气候变化等环境变化。
收购美国朗讯科技遊雅堂 クレジットカード的光缆部门
原美国朗讯科技遊雅堂 クレジットカード的光缆部门“OFS”起源于曾经的“贝尔实验室”,拥有各种与光纤、光连接器等有关的全球最先进的技术和丰富的专利。
本遊雅堂 クレジットカード于2001年收购了该遊雅堂 クレジットカード的“OFS”部门,成功地在光纤领域跻身世界顶级企业行列。
“OFS”作为本遊雅堂 クレジットカード的光纤全球战略的重要基地,有望在今后取得巨大的发展。
超导线材荣获欧洲核子研究组织颁发的特别奖
本遊雅堂 クレジットカード多年来坚持研发的超导技术在这一年结出了丰硕的果实。
CERN(欧洲核子研究组织)大型强子对撞机(LHC)核心部位采用了本遊雅堂 クレジットカード生产的专用超导线材。表明本遊雅堂 クレジットカード确立了拥有全球最好的电气特性及机械特性的均质性能的铌钛成型绞线量产技术。本遊雅堂 クレジットカード于2003年获得了CERN颁发的金强子奖。
该研究机构的成果为后来发现“希格斯粒子”提供了帮助,本遊雅堂 クレジットカード的超导技术为现代物理学做出了巨大贡献。
参加“浮体式海上风力发电站实证研究项目”
2011年发生了东日本大地震。这次地震后,妥善应对自然威胁的准备工作及能源问题再次摆在了人们面前。为开展本次大地震的重建事业,启动了浮体式海上风力发电站实证研究项目。这是一项规模庞大的实证研究项目,要在福岛县的海面上设置多个浮体式风力发电设备与变电站。
本遊雅堂 クレジットカード于2012年参加该实证研究项目,承担将来自于浮体式海上风力发电站的电力及控制信号传送到陆地的输电系统建设工作。浮体式风力发电容易受波浪及海潮的影响,这就要求海底电力电缆也能够承受这种严苛的环境考验。
为应对这一考验,本遊雅堂 クレジットカード研发了漂浮式海底电力电缆“特高压吊装电缆”,并于2013年成功地实现了浮体式风力发电设备与变电站的连接,这在全球尚属首例。
研发使用了荧光硅纳米颗粒的高灵敏度免疫色谱检测试剂盒
本遊雅堂 クレジットカード成功研发出了荧光硅纳米颗粒。该颗粒采用的结构为:在纳米尺寸的二氧化硅颗粒的内部稳定地固定荧光色素,并在表面配置拥有可与蛋白质等结合的功能基,其特点在于可广泛应用于生命科学中。
本遊雅堂 クレジットカード将该颗粒应用于体外检测试剂荧光免疫色谱技术中,研发出了可依靠高灵敏度检测出棘阿米巴(导致眼感染症的微生物之一)的全球最早简易快速检测法。
此外,还于2015年将荧光硅纳米颗粒应用于细菌性食物中毒菌弯曲杆菌的新检测试剂的研发中。与以往的检测试剂相比,大幅缩短了检测时间,还实现了高精度化。
成功研发出导电率达到全球顶级水平的碳纳米管
碳纳米管具有优异的特性,重量仅为铜的1/5,但强度可达钢铁的20倍,电流密度可达铜的1,000倍。这一年,本遊雅堂 クレジットカード与信州大学合作,成功地研发出了导电率达到全球顶级水平的碳纳米管导体。
今后,本遊雅堂 クレジットカード仍将发挥碳纳米管所拥有的高强度、超轻量、环境耐受特性优异等特点,致力于电线的轻量化及低损耗化工作,为实现节能型社会做出贡献。
研发利用稀土超导线材的永久电流技术
本遊雅堂 クレジットカード使用稀土高温超导线材实现了以前无法实现的超导连接。
由于无需外部电流供电即可实现长时间、保持恒定磁场的电流持续运转,从而以低功率运行获得稳定的高磁场,因此有望在医学实践中助推MRI实现普及。
2016~ 加强新技术、新服务研发以解决社会课题
基于“为了‘保护地球环境’‘实现安全、放心、舒适的生活’,创建信息、能源、出行相融合的基础设施”这一“古河电工集团2030愿景”,我们将加强与合作伙伴的合作,致力于研发工作,以解决社会问题。
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