株式会社リコーのリリース一覧

高輝度なコンパクトレーザー光源プロジェクター「RICOH PJ WUL6680/WUL6670」を発売

~ レンズ固定式として業界最高輝度*1の8,500lm*2を実現 ~
 株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃)は、レンズ固定式の高輝度プロジェクター「RICOH PJ WUL6680」「RICOH PJ WUL6670」を2023年5月10日に発売します。  新製品は、現状レンズ交換式が主流の出力光束(明るさ)のクラスで、近年高まっている大型映像のニーズに応...

「RICOH EH 環境センサーD202」が、三菱地所の「警備ロボットを活用したIoT設備点検」に採用

 株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃)は、リコーが提供する「RICOH EH 環境センサーD202」が、三菱地所株式会社(執行役社長:中島 篤)が推進する「警備ロボットを活用したIoT設備点検」に採用されたことをお知らせします。  現行の設備機器は設備技術員が目視や定期巡回等で点検してい...

リコーとSansan、中堅・中小企業における経理業務DX促進に向けた業務提携に合意

~ 「Bill One for RICOH」の提供により、インボイス制度などの法対応も実現 ~
 株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃)は、Sansan株式会社(代表取締役社⻑ 寺田 親弘、以下 Sansan)と、中堅・中小企業の経理業務のデジタル化と、本年10月に開始されるインボイス制度などの法対応の推進を目的とした業務提携に合意したことを発表します。Sansanのインボイス管理サー...

国土交通省の下水道応用研究にて、3Dプリンターを活用したマイクロ水力発電の検討を実施

マイクロ水力発電装置の軽量化・機器作成期間の大幅短縮に成功
 株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃)は、国土交通省が主導する下水道応用研究において、下水道施設における創エネルギー化技術の検討を実施し、2023年3月に完了報告を行ったことをお知らせします。リコーの新規事業創出の取り組み「TRIBUS(トライバス)」に採択された社内スタートアップである「...

リコーと中本パックス、合弁会社「RNスマートパッケージング株式会社」を設立

 株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃、以下「リコー」)は中本パックス株式会社(代表取締役社長:河田 淳、以下「中本パックス」)と、環境負荷を低減する「ラベルレスサーマル」*1をはじめとする機能性包材の企画・開発・販売を行う合弁会社「RNスマートパッケージング株式会社(以下、「RNスマートパ...

合同産業とリコー、再エネにおける双方向マイクログリッドシステムの実証実験を開始

合同産業株式会社(代表取締役社長:網野 公泰)と株式会社リコー(社長執行役員:山下 良則)は、再生可能エネルギー(再エネ)のさらなる普及促進に向けて、このたび、双方向マイクログリッド*システムをリコー環境事業開発センター(静岡県御殿場市)に導入し、実証実験を開始しました。 *マイクログリッド...

「RICOH360」プラットフォーム事業でlog buildと協業を開始

360度カメラ「RICOH THETA」のデバイスマネジメントや戦略的セールスアライアンスを強化
 株式会社リコー(社長執行役員:山下 良則、以下「リコー」)は、株式会社log build(代表者:中堀 健一、以下「ログビルド」)とともに、「RICOH360」プラットフォーム事業と、ログビルドのリモート現場可視化ソリューションとの協業を開始します。360度画像・映像を活用した事業のプラット...

トンネル工事現場にローカル5G活用 バーチャル空間での360度ライブストリーミングにより 遠隔地からリアルタイムで施工状況の確認を実現

 株式会社 竹中土木(本社:東京都江東区、取締役社長:竹中 祥悟、以下「竹中土木」)、株式会社 演算工房(本社:京都府京都市、代表取締役:林 稔、以下「演算工房」)、日鉄ソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田 宏之、以下「NSSOL」)、株式会社リコー(本社:東京都大...

「リコー バイオメディカル スタートアップ ファンド」設立後初の投資を決定

~がん免疫療法及び感染症ワクチンを中心とする医薬品の研究・開発・製造するスタートアップへ投資~
 株式会社リコー(社長執行役員:山下 良則)と、株式会社ベンチャーラボインベストメント(代表取締役:山中 唯義)は、2022年9月に設立したコーポレートベンチャーキャピタルファンドである「リコー バイオメディカル スタートアップ ファンド」を通じ、がん免疫療法及び感染症ワクチンを中心とする医薬...

記憶メカニズム研究や中枢神経系疾患の治療薬開発に有用なヒト神経細胞の作製に成功

転写因子で分化誘導されたヒトiPSC由来神経細胞で迅速な樹状突起スパイン形成とシナプス機能の成熟化を達成
発表のポイント ◆本研究は、転写因子誘導されたiPSC由来神経細胞を用いることで、ヒトの脳神経細胞の成熟過程を再現し、高い効率での樹状突起スパイン形成とシナプス機能の成熟化に成功しました。 ◆成熟化に成功したことにより、記憶メカニズムにかかわるドレブリンエクソダスの現象を、世界で初めてiP...

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