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D1-3F, 128 Shenfu Road, Xinzhuang Industriepark, Minhang, Shanghai
Kono Industries Co., Ltd. (strategischer Partner: Shanghai Solon Information Technology Co., Ltd.)
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TrueDrop ® Der SL200L ist ein Gerät, das speziell für die Oberflächenreinigkeit und Feuchtigkeitsanalyse von Präzisionsmaterialien wie Flüssigkristallen, Wafers, Halbleitern, Siliziumflatten und Photogravuren entwickelt wurde. Auf der Grundlage einer großen mobilen Plattform und eines modularen Designkonzepts unterstützt das Gerät die automatische Zufuhr, die dynamische Berührungswinkel und die Schnittstellenspannungsprüfung, um präzise Daten für die industrielle Qualitätsprüfung und Forschung und Entwicklung zu liefern.
Große mobile Plattformen:
Für die Messung von Reinigkeit und Berührungswinkeln bei großen Proben wie Leiterplatten, IPAD-Displays, Touchscreens geeignet.
Unterstützt die Beurteilung der Oberflächenbeuchtigkeit von Präzisionsmaterialien wie Flüssigkristallen, Wafer und Halbleitern.
Hochpräzise Optik:
Profilobjektiv der industriellen Klasse: Klare Bildgebung, die eine genaue Erkennung der Tropfenkonturen gewährleistet.
Quarzglas weiches Licht: Gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung, verbessert den Bildkontrast.
Intelligentes Softwaresystem (CAST) ™ 3.0):
Dynamische Kontaktwinkelanalyse: Unterstützt die Messung von Vor-/Rückwinkeln, Rollwinkeln und zeitabhängigen Kontaktwinkeln.
Berechnung der freien Oberflächenenergie: Analyse der Diffusionskraft, der Polarität, der Wasserstoffbindungskraft und anderer Komponenten, um die Oberflächeneigenschaften des Materials zu bewerten.
Spannungsprüfung der Flüssigkeit-Gas-/Flüssigkeit-Flüssigkeit-Schnittstelle: Genaue Messungen basierend auf der Pendant Drop-Methode.
Automatisches Zufuhrsystem:
Hochpräzise Tropfenkontrolle, geeignet für Spurenprobentests, um den Reagenzverbrauch zu reduzieren.
Oberflächenreinigkeitsprüfung: Durch Berührungswinkel- und Schnittstellenspannungstests können Oberflächenreschmutzungsrückstände von Materialien wie Flüssigkristallen, Wafer und Halbleitern schnell bewertet werden.
Liquiditätsanalyse: Optimieren Sie die Gleichmäßigkeit und Haftung der Beschichtung im Liquiditätsprozess und verbessern Sie die Fertigungseffizienz.
LCD-Display: Bewertung der Oberflächenreinigkeit des Bildschirms und der Beschichtungsbefeuchtigung.
Halbleiterherstellung: Detektion von Schadstoffen und Feuchtigkeitsanalyse für Wafer, Silizium.
Photogravierungsentwicklung: Optimierung der Photogravierungsbeschichtungsleistung und Verbesserung der Prozessstabilität.
Touchscreen-Qualitätsprüfung: Beurteilung der Oberflächenreinigkeit und der Beschichtungshaftung.
Hohe Präzisionssteuerung: Positionierungsgenauigkeit auf Mikrometer-Ebene, um mechanische Schwingungsstörungen zu reduzieren.
Modulares Design: Unterstützt Funktionserweiterungen und passt sich an unterschiedliche Testanforderungen an.
Bedienungsfreundlichkeit: Die begleitete Softwareoberfläche kombiniert eine Bedienungsfunktion mit einem Klick, um die Einsatzschwelle zu senken.
Service-Unterstützung
Wir bieten professionelle technische Dienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen, um eine effiziente Anwendung von Geräten in der Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten.
Tropfen Sie einen kleinen Tropfen auf die feste horizontale Ebene und am Dreiphasen-Grenzpunkt der Feststoff-Flüssigkeit-Gas-Oberfläche wird der Winkel gebildet, der durch die Gas-Flüssigkeit-Grenzfläche und die Schnittlinie der Feststoff-Flüssigkeit-Grenzfläche eingeklemmt wird, der als Kontaktwinkel bezeichnet wird.
| Anwendungsbereich | Spezifische Anwendungsszenarien |
|---|---|
| Oberflächenaktive Mittel, Seifen und Reinigungsmittel | Analyse der Produktreinigungsleistung und der Schnittstellenaktivität |
| Emulsionen und Polymere | Bewertung der Stabilität der Emulsion und der Polymer-Oberflächenmodifikation |
| Medizinische Materialien | Feuchtigkeitsanalyse von Biomaterialien wie künstlichen Knochen |
| Sprays, Lacke und Beschichtungen | Optimierte Sprühhomogenität und Beschichtungshaftung |
| Papier, Film und Tinte | Prüfung der Druckfähigkeit und der Oberflächenbeuchtigungseigenschaften |
| Kosmetik | Beurteilung der Ausdehnbarkeit von Cremen, Seren und anderen Produkten |
| Aluminiumfolie hydrophile Winkel Test | Hydrophilische Analyse von Materialien wie Aluminiumfolie für Klimaanlagen |
| Steinkerne, Kohlebergwerke, Isolatoren | Feuchtigkeitsanalyse zur Optimierung der Energiegewinnung und der Isolationseigenschaften |
| Polarisation, Folienoberfläche | Oberflächenfeuchtigkeitsprüfung zur Verbesserung der optischen Leistung |
| UV-Licht und Tropfenbewegung | Untersuchung des dynamischen Befeuchtungsverhaltens von Lichtreaktionsmaterialien |
| Stoffoberfläche | Hydrophile/hydrophobe Analyse zur Verbesserung der Textilfunktion |
| Nahrungsmittelindustrie | Analyse der Feuchtigkeits- und Ölschutzeigenschaften von Lebensmittelverpackungsmaterialien |
| Oberflächenbehandlung und Reinigung | Beurteilung des Oberflächenstands nach Material-Modifikation oder Reinigung |
| Stabilität von Emulsionen und Schaumstoffen | Schnittstellenspannung und Viskuelastizitätsprüfung |
| Interface Adsorption und Wettbewerb | Untersuchung des Adsorptionsverhaltens von Oberflächenaktiven, Proteinen oder Polymeren |
| Schnittstellenflussleistung | Charakterisierung der Schnittstellenverleistung unter dynamischen Bedingungen |
| Hochpräzisionskomponenten (PCB, Chip, LCD/LED) | Oberflächenreinigkeitsprüfung zur Sicherstellung der Fertigungsqualität |
| Faser- und Harzbefeuchtigung | Schnittstellenkompatibilitätsanalyse von Kohlefasern, Glasfasern und Harzen |
| Elektrische Feuchtigkeitswandlung | Dynamische Studie der Kontaktwinkeländerungen unter elektrischen Feldbedingungen |
| Standardnummer | Standardname |
|---|---|
| nach ASTM D 724 | Befeuchtungsprüfmethode für Papieroberflächen (Kontaktwinkelmethode) |
| nach ASTM D 5946-2004 | Methode zur Messung des Wasserkontaktwinkels für die Koronenbehandlung von Polymerfolien |
| nach ISO 15989 | Methode zur Messung des Kontaktwinkels von Kunststofffilm und Wasser (Koronabehandlungsfilm) |
Funktionen des 3D-Kontaktwinkels:
Es wird verwendet, um die Auswirkungen der Oberflächenstruktur und der chemischen Vielfalt von hochpräzisen Materialien wie Flüssigkristallen, Wafer und Halbleitern auf die Befeuchtungsfähigkeit zu bewerten, um das Problem zu lösen, dass herkömmliche Methoden mikroskopische raue Oberflächen und komplexe chemische Zusammensetzung nicht genau analysieren können.
Mechanische Platinblattenoberflächenspannungsprüfung:
Durch die hochpräzise mechanische Platin-Plattenmethode werden organische Schadstoffrückstände auf Silizium- und Photogravieroberflächen erkannt, um den Schmerzpunkt der Industrie bei der schnellen Schadstoffprüfung während des Herstellungsprozesses zu lösen.
Querlineare Führungstechnik:
Manuelle Steuergenauigkeit 0,01 mm, Software Steuergenauigkeit 0,5 μm, um eine stabile Messung von Wafer, Halbleiter und anderen Präzisionsproben zu gewährleisten.
Mechanische Konstruktion in 9 Dimensionen:
2XYZ + 3 Horizontaleinstellungssystem, das den Betrieb des Probenstands, der Kamera und des Probenaufnahmesystems koordiniert und sich für die Prüfung großer Bildschirme (z. B. IPAD, Touchscreen) eignet.
Upgrades für Injektionspumpensysteme:
Die Präzision der Tropfenkontrolle von 0,02 μL (auf nL skalierbar) erfüllt die Anforderungen für die Prüfung von photogravierenden Klebstoffspuren.
Hochbildtiefe Industrieobjektiv (0,35-4,5x Vergrößerung):
Klare Erfassung der mikroskopischen Tropfenform der Flüssigkristall- und Siliziumoberfläche und Unterstützung der Oberflächenkorrektionstechnik zur Analyse der Konkubitätskontaktwinkel.
Hochgeschwindigkeits-Kamerasystem:
Die deutsche Originalkamera mit 87 Bildern pro Sekunde (kann auf 1000 Bildern pro Sekunde aktualisiert werden) zeichnet den photogravischen Feuchtigkeitsprozess dynamisch auf.
Verstellbare LED-Lichtquelle:
Vermeiden Sie Flüssigkeitsstörungen, um die Teststabilität von lichtempfindlichen Materialien wie z. B. Photogravuren zu gewährleisten.
Dynamische Kontaktwinkelanalyse:
Unterstützt die Messung von Vor-/Rückwinkeln, Rollwinkeln und zeitabhängigen Kontaktwinkeln für die dynamische Adsorption von Schadstoffen auf Halbleiteroberflächen.
Modell der freien Oberfläche:
Zwölf Algorithmen (z. B. die Säurebasis-Methode) analysieren die Diffusionskraft und die Polarität, um die Oberflächenreinigkeit des Materials und die Beschichtungskompatibilität zu bewerten.
Spannungsprüfung der Flüssigkeit-Flüssigkeit-Schnittstelle:
Basierend auf der Young-Laplace-Gleichung, unterstützt die Schnittstellenverhaltenanalyse von Photogravur und Displayflüssigkeit.
Modulares Probensystem:
Kompatibel mit PTFE-Nadeln und feinen Nadeln, geeignet für die Prüfung von hochviskosen Photogravuren und hydrophoben Materialien.
Standardisierter Videomodus:
Unterstützt mehrere Marken-Host-Upgrades und Daten können in Excel/BMP-Formate exportiert werden, um die Anforderungen von Forschungsarbeiten und industriellen Berichten zu erfüllen.
Antistatisches Design:
Die Ionenwind-Technologie eliminiert elektrostatische Störungen bei Wafer- und Halbleiterprüfungen und verbessert die Messgenauigkeit.
Flüssigkristallindustrie: Überprüfung der Oberflächenreinigkeit und der Beschichtungsbefeuchtigung.
Halbleiterherstellung: Screening von Schadstoffen in Wafer/Siliziumflatten, Beurteilung der Gleichmäßigkeit von Photogravierbeschichtungen.
Touchscreen-Qualitätsprüfung: Analyse der Oberflächenhaftung und -reinigkeit.
Photogravierkleber: Optimieren Sie die Feuchtigkeitsleistung der Formel und verbessern Sie die Prozessleistung.
Präzise Anpassung an hochpräzise Materialien: Speziell für die Mikroelektronikindustrie entwickelt, um Schmerzpunkte zu lösen, bei denen die Oberflächenstruktur komplex ist und Schadstoffe schwer erkennbar sind.
Vollständige Prozessautomatisierung: Bilderfassung, Berechnung und Datenspeicherung mit einem Klick, um menschliche Fehler zu reduzieren.
Störungssicheres Design: Das mehrschichtige Horizontaleinstellsystem kombiniert antistatische Technologie, um die Stabilität der Prüfung in der Umgebung zu gewährleisten.
Technische Parameter
Das folgende Zeichen "*" ist der Hauptunterschied zwischen den Modellen.
| SL200L | SL200L+ | ||||||
| Außenansicht des Instruments | |||||||
| Verwandte Modelle Themenwörter | Standardkontaktwinkelmessgerät / Schnittstellenspannungsmesser | Großstroke-Kontaktwinkelmesser / Schnittstellenspannungsmesser | |||||
| Hardware-Konfiguration und Indikatoren | Probenstücksteuerung | Ebene X Bewegung | Die manuelle Reise:50 mmGenauigkeit:0,1 mm Erweiterbar auf bis zu 300 mm Strecke | Automatische Fahrten: 100 mm * 200 mmGenauigkeit:0,01 mm Erweiterbar auf maximal 300 mm Strecke | |||
| Ebene Y Bewegung | |||||||
| Z nach oben und unten bewegen | Manuell40 mmGenauigkeit:0,01 mm | Manuell25 mmGenauigkeit: 00,01 mm
| |||||
| Probentesch drehen | Nein, es ist notwendig, die SL200K-Serie zu kaufen | ||||||
| Horizontale Anpassung | Manuelle Trinkknopfsteuerung der Probentasche, der gesamten Maschine und der Objektiv | ||||||
| Probentesch | 50*50 mm | 50*50 mm | |||||
| Maximale Proben platzierbar | 250 (W) *∞ (L) * 50 (H) mm | 250 (W) *∞ (L) * 50 (H) mm | |||||
| Andere Kontrollen | Nadel XY Bewegung | Fahrplan:12,5 mmGenauigkeit:0,01 mm
| |||||
| Zufußkontrolle Z: Pipettierung | Die manuelle Reise:12,5 mmGenauigkeit:0,01 mm
| Manuelle Fahrstrecke: 12,5 Genauigkeit:0,01 mm
| |||||
| Horizontale Kontrolle des Objektivs | Eindimensionale Neigungsanpassung mit Sperrfunktion | ||||||
| Schattentechnologie | * Es ist eine andere Wahl erforderlich | * Es ist eine andere Wahl erforderlich | |||||
| Zubehör | Optional erhältlich: Professionelle Faserverbindungen, professionelle Folien- und Pflanzenblattverbindungen zur Analyse der Kontaktwinkelwerte von Fasern oder ungleichen Oberflächenproben. | ||||||
| Probeneinsatzer | Modell | * Manuelle Injektionspumpe | * Automatische Injektionspumpe | ||||
| Standardgenauigkeit | 0,01 mm0,02 uL | 0,02 uL Injektionspumpe | |||||
| Pipettierung Methode | * Manuelle Steuerung des Pipettenbetriebs | * Automatische Steuerung der Pipettierung | |||||
| Nadel | Professionell austauschbare Nadel-Probenrohre, einschließlich0,5 mmStandardnadeln,0,9 mmRohnadeln und zur Prüfung der Kontaktwinkelwerte von hyperhydrophoben Materialien oder Klebstoffen mit Feststoffen0,3 mmEdelstahlnadeln, PTFE-Nadeln usw. | ||||||
| Bildgebungssysteme | Linse | Industrielle kontinuierliche Vergrößerung 0,35-4,5X effektive Pixel: 35 -450 Pixel/mm | |||||
| Kamera | 1, schwarz-weiße USB2.0-Kamera der industriellen Klasse; Auflösung: 752 * 480 (Standard-Video-WVGA-Format); (Optional 1,3-Megapixel-, 3-Megapixel-, 5-Megapixel- oder höhere HD-Kameras) Bildgeschwindigkeit: 87-340 Bilder/Sekunde; (Optional 100 Bildern pro Sekunde, 300 Bildern pro Sekunde, 1000 Bildern pro Sekunde oder höher) 4, Standardbildformat Konvertierung, keine Bilddeformation; Kommunikationsschnittstelle: USB 2.0 ohne Kompatibilitätsprobleme / optionale Kamera mit 1394-Schnittstelle | ||||||
| Lichtquellensystem | Einstellbare Helligkeit einfarbige kalte LED-Lichtquelle für klarere Bildkanten im Kontaktwinkel | ||||||
| Softwaresystem | Testen Sie den Zustand des Tropfens, insgesamt 5 Arten: Pendant Drop-Methode, Sessile Drop-Methode (2/3-Zustand), Captive Drop-Methode, Insertion-Methode, Oszillierende Drop-Methode usw. | ||||||
| Berechnung des Kontaktwinkels, insgesamt zwei Kategorien von 7 oder mehr Arten: | |||||||
| Berührungswinkeldaten erhalten: Kombination von vollautomatischen Messungen und manuellen Änderungen. Drücken Sie "Test" und die Software fertigt die Aufnahmen automatisch ab - findet empfindliche Punkte - berechnet die Berührungswinkelwerte - zeigt die Berechnungsergebnisse an, ohne menschliches Eingreifen, um den Einfluss menschlicher Faktoren zu verringern. | |||||||
| Berührungswinkelmessungstechnik: Das mathematische Modell passt in Kombination mit der tatsächlichen Messung der Tropfenkontur, um das Problem der asymmetrischen Bildmessung zu lösen | |||||||
| Automatische Korrektur der Oberfläche: Korrektur der oberen, unteren und oberflächenrauen Flächen; | |||||||
| Dynamische/statische Berührungswinkelprüfung zur Prüfung von Vor-/Rückwärtswinkeln/Neigungswinkeln und Rollenwerten | |||||||
| Aufnahmemethode: Single- oder 25-Bild-pro-Sekunde-Aufnahmen Bei höheren Geschwindigkeiten müssen Kameras mit entsprechender Geschwindigkeit wie 60-, 100- oder 1000-Bild-Geschwindigkeit ausgewählt werden. | |||||||
| Dual-Software-Trigger-Technologie zur Ermittlung des ersten Zeitpunktkontaktwinkels bei der Analyse von Pulver, Papier und anderen wasserabsaugenden Materialien sowie zur Messung kleiner Kontaktwinkel während des gesamten Prozesses. | |||||||
| Links- und rechts-Kontaktwinkelwerte werden berechnet und verglichen, die Software ermittelt automatisch den mittleren Kontaktwinkel | |||||||
| Automatische Kurvendiagramme zur Echtzeitbeobachtung der Änderungen des Kontaktwinkels | |||||||
| Datenbankverwaltungsfunktion: Daten und Bilder korrespondieren, Sicherung, Komprimierung, Export von Excel-Tabellen, Messwerte und Kurvenpassungsergebnisse können intuitiv auf dem exportierten Bild gespeichert werden. | |||||||
| Videoaufzeichnungsfunktion: Aufzeichnen Sie Videobilder im AVI-Format, die zur Herstellung von PPT-Dateien verwendet werden können. | |||||||
| Bis zu 12 Modelle zur Schätzung der freien Oberflächenenergie, darunter: Equation of State ( Neumann et al. )、Good-Girifalco、Owen-Wendt-Rabel、Simple Fowkes、Extended Fowkes、WU Methode 1-2, Schultz-Methode 1-2, Acid-base (Van OSS & Good), Jhu, Zizman-Methode für die kritische Oberflächenspannung und insgesamt 12 Methoden zur Schätzung der freien Energie der Oberfläche, können nicht nur geringenergieige feste Oberflächen analysieren, sondern auch hochenergieige feste Oberflächen und ihre Verteilung (Diffusionskraft, Polarität, Wasserstoffbindungswerte, Lewis-Säure-Alkali usw.) | |||||||
| Leistungsfähige Befeuchtbarkeitsanalyse (Wetting Behavior Analysis WBA) ® Analyse) | |||||||
| Automatische Tropfenmenge, Adhäsionsfunktion, eine Flüssigkeitsmethode Oberfläche freie Energie Analyse Funktion, kann verwendet werden, um die Oberflächenspannung des Dünnfilms zu testen, kann die Testfunktion von Dain ersetzen | |||||||
| Universalitätsindikatoren | Berührungswinkel-Testbereich | 0°<θ<180° | |||||
| Leseauflösung | 0.01° | ||||||
| Prüfgenauigkeit | ±1° (θ/2 Methode) ±0,1° rechtmäßig kreist | ||||||
| Spannungsprüfbereich der Schnittstelle | 0,001-2000mN/m | ||||||
| Schnittstellenspannungsprüfauflösung | 0,001mN/m | ||||||
| Schnittstellenspannungsprüfmethode | BA-Uhr (Select plane), Young-Laplace-Passtechnik (vierte Generation) | ||||||
| Größe und Gewicht des Hosts | 300Wx650Lx600Hmm 23-30kg | ||||||
| Stromversorgung | AC100 ~ 240V 50 / 60HZ | ||||||
Anhang:
1. Temperaturregelung:
einschließlich (1) Probentemperaturregelung (2) Prüfflüssigkeitstemperatur;
Dies sind zwei Temperaturregelsysteme, die die Temperatur von Flüssigkeiten und Feststoffen steuern. Sie können separat oder gleichzeitig gekauft werden.
→ Feststoffprobentemperaturregelung ist eine der folgenden beiden Temperaturregelmethoden verfügbar:
(1) thermostatische Spülbehälter: 0-95 ° C, Temperaturfehler bei 0,1 ° C;
(2) Halbleiterheizung und -kühlung: 5-85 ° C, Temperaturfehler bei 0,5 ° C;
(3) Spezielle Temperaturbeheizungssysteme: wie 200 ℃, 400 ℃ Temperaturregelanforderungen können mit uns bestätigt werden.
→ Die Methode der Flüssigkeitstemperaturkontrolle empfiehlt die Verwendung eines thermostatischen Beckens.
2, Hochtemperatur-Kontaktwinkel-Test: erreichen Sie bis zu 1400, 1700, 1800, 2000 Grad Kontaktwinkel-Test; Für kundenspezifische Produkte ist eine Kaution erforderlich.
3. Vakuumumgebungseinrichtung: Kontaktwinkelprüfung unter Vakuum oder verschiedenen Gasumgebungen; Für kundenspezifische Produkte ist eine Kaution erforderlich.
4, Probenschlitz: effektive Kontrolle der Schwingung der Probe und der Auswirkungen von Temperatur, Licht und so weiter; Für kundenspezifische Produkte ist eine Kaution erforderlich.
5, Hochtemperatur-Schnittstellenspannungsprüfung: Schnittstellenspannungsprüfung von geschmolzenem Feststoff und Luft, mit der Technik der Schnittstellenspannungsanalyse der Suspensions- oder Stop-Tropfen-Methode. Für kundenspezifische Produkte ist eine Kaution erforderlich.
6. Volle Reihe von Nadeln und Nadeln
Inklusive: 25uL, 100uL, 500uL, 1000uL Präzisionsprobenmitter sowie PTFE-Nadeln, Edelstahlnadeln (verschiedene Durchmesser), Kunststoffnadeln, Biegenadeln usw.
7. Hochpräzise Doppelkanal-Software-Steuerung der automatischen Injektionspumpe
8, spezielle Befestigungen: für die Haltung von Fasern, Folien, Papier usw.
9, Blasenerfassung Methode für Quarzglas Probenspalt
Oszillierende Tropfen (Oscillating Drop)
(1) Die Verwendung von Hochfrequenzsozilatoren und geschlossenen Schwingungssystemen mit höherer Präzision und flexiblerer Steuerung, können Oszillatoren mit unterschiedlichen Schwingungsfrequenzen und Schwingungsgrößen nach den Bedürfnissen der Kunden ausgewählt werden.
| Nummer | Oszillationsweite | Höchste Schwingungsfrequenz |
| 1 | 2uL | 100z |
| 2 | 10uL | 100 Hz |
| 3 | 10uL | 60 Hz |
| 4 | 20 uL | 60 Hz |
(2) Probenadeln sind optional: 0,5 uL, 1 uL, 5 uL, 15 uL, 100 uL, 500 uL, 1000 uL usw.
(3) Oszillationswellenformen umfassen: Positive Bogenwellen, Restbogenwellen, Dreieckswellen, Linearwellen, Zähnwellen usw., Frequenzen innerhalb von 2KHz dämpfen nicht und verzerren nicht.
CAST2.0 Bildanalysesystem Testbeispiele
1. Vorwärts- und Rückwärtsanalyse:
Abbildung 1 Analysemethode: Legitimität der Kurvenskala (Kreispassung, Splinepassung, allgemeine sekundäre Kurvenpassung usw.).
Vorwärts-/Rückwärts-Winkel-Tests empfehlen die Einkauf einer Spritzpumpe oder einer Perimotivpumpe. Es gibt zwei Arten der Vorwärts- / Rückwärtswinkelbildungstechnik: (1) Erhöhung / Reduzierung der Tropfenmenge und Bildung von Vorwärts- / Rückwärtswinkeln; (2) Probentesch geneigt, Vorwärts- und Rückwärtswinkel bilden. Wie oben gezeigt
2, unregelmäßige Kontaktwinkelanalyse:
In der Abbildung ist das tatsächliche Effektdiagramm von Silikon aufgenommen, das den Kontaktwinkelwert mit der Kurvenskala-Fitting-Technik berechnet. Passungsfaktor von über 90%.
Abbildung 2 Analysemethode: Splinekurven oder Young-Laplace-Gleichungen
Besondere Erklärung:
1. Die oben genannten Bilddaten und Änderungen der technischen Parameter aufgrund des Designs werden nicht mehr vorher benachrichtigt und unterliegen den neuesten bestätigten Produktdaten.
2. Das Unternehmen behält sich alle Rechte vor.
3. und Asha ®、 RealDrop ®、 TrueDrop ®、 MicroDrop ®、 WBA ®、 ADSA ® Es ist eine eingetragene Marke von Shanghai Solon.
CAST®und Asha®und ADSA®von TrueDrop®von RealDrop®und TheDrop®mit MicroDrop®und LMCA®von Shsolon®Solon.®Eintragene Marke von Shanghai Salon.
Die oben genannten Marken werden für Waren oder Dienstleistungen von Kontaktwinkelmessgeräten, Oberflächenstranschmessgeräten und Schnittstellenstranschmessgeräten verwendet. Verletzung notwendig!