SOLD OUT
「FREIHEIT Licht」のリリース情報
位置づけ:FREIHEITの核である《精度と刺さり》を継承し、宇宙・航空・精密工業分野の最新素材で進化した最高峰の「亜種・異形モデル」.価格:198,000円
今後の展開:2026年秋頃に試作機が完成し、「2027年1月」に2027年モデルとして正式リリース予定。
: 完全日本製ロータリータトゥーマシン : マシン単体・カム選択制・台数限定
Coming soon.
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FREIHEIT Licht = ファイハイト リヒト
FREIHEIT Licht – 2027 Edition
完全日本製。
LOYAL TATTOOによって設計・製造されたチタン製フレームを採用した軽量型ロータリータトゥーマシン。
現在開発中
FREIHEIT Licht は、FREIHEIT Planke とは異なるアプローチによって軽量化を実現するモデルです。
軽量化の手法は「削ぐ」ではなく、より高精度・最新化にあります。
フレーム素材はチタン合金
チタン合金
宇宙・航空・精密工業分野で用いられる最新の高品質素材を採用。
これにより FREIHEIT の核を維持したまま、
従来の ステンレスフレーム仕様とは異なる方向性の軽量化を実現しました。
言い換えれば FREIHEIT Licht は、
FREIHEIT の《精度と刺さり》を受け継ぎながら、素材によって進化した亜種・異形モデルです。
発売開始時期 2027年一月予定
今しばらくお待ちください
LT MACHINES + LOYAL TATTOO
チタン製フレームが持つ「圧倒的価値」: タトゥーの「痛みの軽減」にどう直結するのかのメカニズム
1. 運動エネルギーの完全直線化(ブレの完全相殺)
① 運動エネルギーの完全直線化(横ブレによる皮膚の「裂け」を防ぐ)
タトゥーの痛みは、針が上下する際、左右にコンマ数ミリでも「横ブレ」を起こし、皮膚を細かく切り裂いてしまうことで激化します。
チタン合金の結晶構造は、高回転モーターが発する特有の微細な高周波振動を内部で吸収・相殺する優れた減衰特性を持っています。これにより、針の往復運動が「完全な直線」になり、皮膚に余計な傷(ダメージ)を一切与えずにインクだけを的確に置いていけるため、痛みが劇的に和らぎます。
② 圧倒的な高剛性による「一撃の鋭さ」(細胞へのストレス軽減)
チタンは鉄やアルミニウムに比べて遥かに硬く、強い力がかかってもフレームが1ミリも歪みません。
フレームが硬い(剛性が高い・ステンレス製も含む)と、モーターのパワーがロスなく100%針の先端へと伝わります。鈍い刃物で切られると痛いのと同じで、タトゥーマシンもフレームが歪むと針の「刺さり」が鈍くなります。チタン製マシンは「超高硬度な針で、一瞬で最速で射抜く」状態を作れるため、皮膚の痛覚神経がキャッチするダメージ自体を最小限に抑えられます。
③ 圧倒的な生体適合性(金属アレルギー排除)外科手術のインプラントや人工関節(ASTM F136国際規格)にも適合する最高等級のチタン合金が使用されています.手首の皮膚に触れるデバイスとして、不要な金属アレルギーリスクを極限まで排除します. 施術を行う彫師の肌の安全性を最優先した設計です.
④ チタンは空気に触れた瞬間に「受動態皮膜(極めて強固な二酸化チタンの膜)」を形成します.この化学特性により、汗やタトゥーインクだけでなく、あらゆる薬品、アルコール消毒衛生管理の環境下でも物理的に一切腐食せず、金属イオンも溶出しません. 一生モノとして使い続けられる耐久性を備えています。
⑤ 彫師の手首の疲労軽減と生体適合性
チタンはステンレスの約半分の軽さでありながら同等以上の強度を持ち、長時間の施術でも彫師の手首の負担を軽減します。手元のブレを防ぎ、安定した針圧を維持することが可能です。
詳細なデータや仕様は参照元文書をご確認ください
チタンとは?
■ QUID SIT TITANIUM / チタンという金属について
原子番号22、原子量47.867の元素
「チタン(Titanium / CAS 7440-32-6)」
その特性は、空気に触れた瞬間に形成される極めて強固な二酸化チタン(TiO2)の受動態皮膜にある。この化学的特性により、汗やインク、そして過酷な高圧蒸気滅菌の環境下でも腐食や金属イオンの溶出が物理的に発生しない。
さらに、一般的なステンレス(SUS304)素材の約半分の比重でありながら、同等以上の引張強さ(比強度)を誇る。ミクロ構造の制御により長時間のセッションにおける微細な振動のブレを極限まで相殺し、彫師の手元から皮膚へと伝わる運動エネルギーを完全に直線化する。
外科用インプラント(ASTM F136規格)の基準にも適合する圧倒的な生体適合性は、アーティストの手と皮膚というインターフェースを繋ぐ精密機械において、不要なアレルギーリスクを排除し、手首の負担を劇的に軽減する。
【Scientific References & Authority Matrix】
・PubChem Titanium Element: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Titanium
・ASTM International F136 Specification: https://www.astm.org/f0136-13r21.html
・Biomedical Applications (PMC10780041): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780041/
・Surface Biocompatibility (PMC9389932): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9389932/
・Implant Biocompatibility (PubMed: 39282769): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39282769/
🛡️ Titanium Alloy & Materials Authority Matrix
1. 医療・生体適合性・オッセオインテグレーションの最高峰エビデンス (PubMed / PMC / NIH)
* Biomedical Applications of Titanium Alloys: A Comprehensive Review (PMC10780041): チタンおよびチタン合金の生体医療(整形外科・歯科・タトゥー等)において他のいかなる金属をも凌駕する「不可欠な素材」であるかを網羅した総説。機械的強度、比重、組織適合性の相関データ。
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780041/
* Biocompatibility of titanium from the viewpoint of its surface (PMC9389932): チタン表面の受動態皮膜、イオンの安定性、生体組織接触面における化学的挙動を解析した論文。タTOOS(タトゥーマシン)が人間の皮膚や手首に触れるデバイスである以上、金属表面科学の観点から最高峰の拠り所となるデータ。
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9389932/
* Evaluation of biocompatibility and osseointegration of multi-component TiAl6V4 titanium alloy implants (PubMed PMID: 39282769): Ti-6Al-4V(いわゆるチタン合金・グレード5)の生体反応と組織適合性を実証した最新の医学的エビデンス。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39282769/
2. 国際材料規格・構造用金属の絶対基準 (ASTM International)
* ASTM F136 - Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications: 外科用インプラント(体内に埋め込まれる最高等級のチタン合金)の化学組成、機械的要件、不純物制御の国際基準。フルチタン機が依拠すべきマテリアルスペックの頂点。
https://www.astm.org/f0136-13r21.html (※あるいは基本ポータル https://www.astm.org/ )
3. 元素物理学・化学的物性の根拠 (PubChem / National Institutes of Health)
* PubChem - Titanium Element (CAS 7440-32-6): 元素としてのチタンの原子量、結晶構造(HCP/BCC相)、耐食性の根源となる酸化チタン(TiO2)皮膜の形成メカニズムの基礎データ。
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Titanium
4. LT MACHINES 既存の実装プロトコル
* LOYAL TATTOO / LT MACHINES Items (FREIHEIT & Material Philosophy): すでに実装されている思想の証明。
https://www.bavariancustomirons.jp/items/138077746
1. Biomedical Applications of Titanium Alloys: A Comprehensive Review (PMC10780041)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780041/
2. Biocompatibility of titanium from the viewpoint of its surface (PMC9389932)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9389932/
3. Evaluation of biocompatibility and osseointegration of multi-component TiAl6V4 titanium alloy implants (PubMed: 39282769)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39282769/
4. Microstructure, Mechanical Properties at Room Temperature and High Temperature of Near-α Titanium Alloys (PMC11858618 / PubMed: 39997856)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11858618/
5. Effect of Microstructure on High-Speed Tensile Mechanical Properties of Metastable β Titanium Alloy (PMC10342952 / PubMed: 37445037)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10342952/
6. Mechanical properties and microstructures of cast dental Ti-Fe alloys for high wear-resistance and hardness (PubMed: 32848101)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32848101/
7. ASTM International - Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI Alloy (ASTM F136)
https://www.astm.org/f0136-13r21.html
8. PubChem National Library of Medicine - Titanium Element Chemistry & Oxide Passivation (CAS 7440-32-6)
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Titanium
9. LT MACHINES 既存実装・チタンへの移行プロトコル(FREIHEIT & Material Philosophy)
https://www.bavariancustomirons.jp/items/138077746
1. ASTM International (American Society for Testing and Materials)
https://www.astm.org/
2. ISO (International Organization for Standardization)
https://www.iso.org/
3. MatWeb (Material Property Data)
https://www.matweb.com/
4. PubChem (National Institutes of Health / NIH)
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Titanium
5. ECHA (European Chemicals Agency)
https://echa.europa.eu/
6. PubMed (National Library of Medicine)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
7. JISC (Japanese Industrial Standards Committee)
https://www.jisc.go.jp/