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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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D1-3F, 128 Shenfu Road, Xinzhuang Industriepark, Minhang, Shanghai
Spannungsprüfung der Rotationströpfenschnittstelle auf der Grundlage der Doppelkupplung von Temperatur und Druck sowie der Quantitätsanalyse eines physikalischen Modells
🔬 Hauptvorteile:
√ "Temperatur-Druck-Doppelkupplungssteuerung" durchbricht den Schmerzpunkt der Industrie
√ Doppelte präzise Temperaturregelung: ± 0,05 ℃ präzise Temperaturregelung, die Beseitigung von Temperaturverschiebung
√ Aktive Druckregelung: 0,001MPa Ultramikrodruckregelung, um das Problem der Flüssigkeitssäule zu überwinden
(Volldimensionale Schließkreissteuerung der Temperatur- und Druckparameter möglich, Datenzuverlässigkeit um 300%)
🚀 Innovationsdurchbruch:
Einführung von ADSA ®- RealDrop ® Intelligenter Algorithmus: Quantitative Berechnung basierend auf dem Prinzip der ersten Geschlechtsqualität
- Unterstützung der Messung des gesamten Bond-Koeffizienzbereichs durch die Technologie der Zentrifugefeldskala-Rekonstruktion
- Erhöhung der Messstabilität um 35 % basierend auf der S-Legitimierung des oberen Bogens
(Durchbruch der Begrenzung der empirisch bedingten Begrenzung der Young-Laplace-Gleichung und der Grenzen der Vennegut-Tabellenschätzung in den 1940er Jahren mit einer Reduzierung der Fehlerquote auf 5%)
💡 Funktionsumrüstung:
► TFOVT MPanorama- und Mikroperspektivverfolgungssystem
► Haftfähigkeitsprüffunktion: Passend für chemische Antriebe auf Ölfeldern
Intelligente Verriegelungstropfen: Schneckenverbindungstechnologie mit kontinuierlicher Drehbewegung ermöglicht Positionierung und Verriegelung von Tropfen auf Millisekundengehalt
► Globale Beobachtung: Vollvideo-Panorama-Bildgebung mit Unterstützung für die Haftfähigkeitsmessung
(Speziell geeignet für Ölfeld dreimal Ölabnahmesystem, Oberflächenaktiv Bewertung Effizienz um 80% verbessert)
1. Öl- und Gasgewinnung (EOR)
·Ultraniedrige Schnittstellenspannungsmessung
Präzise Messung der Mikroemulsion bei hohen Temperaturen (bis200°C(und hoher Druck)20 MPaSchnittstellenspannung in der Ölspeicherumgebung, Optimierung der Oberflächenaktivitätsformulierung und Verbesserung der Ölantriebseffizienz. durchADSA-RealDrop®TechnischeJung-LaplaceAlgorithmus für GleichungsanpassungDirekte Analyse bei hoher Temperatur und hohem DruckCO₂-原油-Dynamisches Schnittstellenverhalten von Mikroemulsionen-Dreiphasensystemen.
·Thermische Stabilität und Salzbeständigkeit
Simulation des SchieferölspeichersPraktischBedingungen (200°C / 20 MPaScreening von hochtemperaturbeständigen, hochdruckbeständigen und anti-salzigen Oberflächenaktiven, um die langfristige thermische Stabilität der Mikroemulsion zu überprüfen und das Ausfallrisiko des Treibers zu verringern.
·Verhalten der Flüssigkeitsschnittstelle für die Rückflussflüssigkeit
Analyse der Adsorptionsdynamik der Schnittstelle von Fraktionsflüssigkeit und Schichtflüssigkeit bei hohen Temperaturen und hohem Druck, Anleitung der Regressionsmodulationskontrolle und der Ressourcenbehandlung zur Reduzierung der Umweltverschmutzung.
2. Oberflächenaktive Substanzen und Colloidwissenschaften
·Analyse des dynamischen Adsorptionsverhaltens
durchSinusschwingungsgeschwindigkeitsexperimentUntersuchung der Adsorptionsgeschwindigkeit und des dynamischen Gleichgewichtsprozesses von Oberflächenaktiven von der Körperphase bis zur Grenzfläche, Quantifizierung der Adsorptionsbarriere und der Diffusionskoeffizient.
·Charakterisierung der Schnittstellenfluidenseigenschaften
Messung der Schnittstellendexpansionselastizität, der Viskoelastizität und des Plastikumoduls, Bewertung der regulierenden Wirkung von Oberflächenaktiven auf die mechanischen Eigenschaften der Schnittstelle und Anleitung von Emulgatoren/Schaumstoffmolekulare Konstruktion.
·Optimierung der spontanen Bildung von Mikroemulsionen
KombinierenBreite Temperaturbereichssteuerung(-30°Cbis200°CErkunden Sie Wasser-Öl-Oberflächenaktives Triple-System-Diagramm zur Bestimmung des kritischen Verhältnisses der spontanen Bildung von Nano-Emulsionen.
3. Pharma und Biomedizin
·Drogenträger-Leistungsstudien
Analyse der morphologischen Eigenschaften von membranbedeckten Tropfen wie Liposomen, Mikrokapseln und anderen in Kombination mit den Membranelastizitätsparametern200°CHochtemperaturprüfungBewertung der thermomechanischen Stabilität des Trägers und Optimierung des Prozesses der langsamen Freisetzung.
·Erhöhte Bioverfügbarkeit
Durch zwei-Phasen-Schnittstelle-Adsorption-Dynamik-Forschung, die Entwicklung eines effizienten Arzneimittel-Liefersystem, die Verbesserung der Lösung und Absorption von hydrophoben Arzneimitteln, die Analyse von Phospholipiden-Schnittstellenkraft von Nanopartikeln (Auflösung bis10⁻⁷mN/m).
·Zellbionische Schnittstellensimulation
Verwenden Sie ultraniedrige Schnittstellenspannungsmesstechniken zur Simulation der Wechselwirkungen zwischen Zellmembranen und Zielmolekülen, um die Entwicklung präziser Dosierträger zu begleiten.
4. Emulsionstechnik und Lebensmittelindustrie
·Stabilitätsbewertung der Lotion
Messung der Spannung und des Flussverhaltens der Öl- und Wassergrenzfläche1000Rahmen/Sekunden HochgeschwindigkeitskameraErfassen Sie den Tropfenfusionsprozess, führen Sie die Auswahl von Emulgatoren und das Design der Rezepturen, um die Haltbarkeit zu verlängern.
·Simulation der tatsächlichen Bedingungen
in-30°CGefriertoder180°CUntersuchung der mikrostrukturellen Veränderungen der Emulsion unter hohen Temperatursterilisierungsbedingungen zur Optimierung des Lebensmittelverarbeitungs- und Konservierungsprozesses.
5. Materialwissenschaft und Verpackungstechnik
·Mechanische Eigenschaften von Membranmaterialen
Quantifizieren Sie die Formung und Spannungsreaktion von membranbedeckten Tropfen unter Zentrifugalkraft durchTFOVPanoramablick-Mikro-Doppelmodus-BlickfeldSynchronisierte Analyse von Makromormationen und lokalen Mängeln (bis zuμmStufeBewertung der Druckfestigkeit und des Elastizitätsmoduls des Verpackungsmaterials.
·Optimierung der Lastkapazität der Mikrokapseln
Berechnung basierend auf Zentrifugsspannung und hoher Temperatur (200°CExperimentieren und entwerfen Mikrokapselstrukturen, die mechanischen Schlägen und Wärmebelastungen standhalten können, für Verpackungsanwendungen wie Phasenwechselmaterialien und langsame Drogenfreisetzung.
6. Praktische Umweltschnittstellenforschung
·Geothermie und Entwicklung von Tiefseeressourcen
oderOptimierung der geothermischen Schnittstelle für trockene Wärmesteine: Simulation>180°CGeothermisches Halogenwasser-Veränderungen in der Spannung der Gesteinsgrenzfläche, das Sieben von Nanoflüssigkeitsverstärkern und die Verbesserung der Effizienz der geothermischen Gewinnung.
oderErdgashydratunterdrückungbei hohen Temperaturen (-30°C / 20 MPaUnter den Bedingungen der Forschung Inhibitoren auf Wasser-Die Auswirkungen der Stabilität der Gasmaske verhindern, dass Tiefseeleitungen verstopft werden.
·Hochtemperatursynthese und grüne Chemie
oderIonische Flüssigkeit/Superkritische FlüssigkeitstransportregulierungQuantifizieren Sie den Schnittstellen-Übertragungswiderstand von Katalysatorträgern und Medien bei hohen Temperaturreaktionen und leiten Sie die Konstruktion von Mikroschnittstellen-Reaktoren.
oderSeparation von Biomasse-Flüssigkeitsprodukten: Messung150-200°CBioöl unter Thermolysebedingungen-Wasserschnittstellenspannung, Entwicklung eines effizienten Brechprozesses und Senkung des Energieverbrauchs.
7. Neue Kreuzungsbereiche
·Raumfahrt- und Mikrogravitationsanwendungen
durchMikrogravitationssimulationsexperiment(in Kombination mit einer Hochgeschwindigkeitskamera und adaptiven Algorithmen) untersucht das dynamische Verhalten von Tropfen unter schwerkraftlosen Bedingungen und unterstützt die Technik des Flüssigkeitsmanagements der Raumstation.
·Schnittstellentechnik für Energiematerialien
Analyse der Brennstoffzelle Protonen Austausch Membran in200°CUnter der Entwicklung der Schnittstellenfehler optimiert das hochtemperaturbeständige Klebematerial und verlängert die Batterielebensdauer bis1.5Tausende Stunden..
Highlights des technischen Upgrades
·Temperaturregelung:200°C / 20 MPaVoll aktive Drucksteuerung, Beseitigung von thermischen Ausdehnungsstörungen und Verbesserung der Datenauthentizität30%.
·Algorithmus-Upgrade:ADSA-RealDropQuantitative ProgrammanpassungKomplexe Systemerrechnungsfehler<0.5%.
·Durchbruch der Auflösung: Schnittstellenspannungsempfindlichkeit10⁻⁷mN/mUnterstützt transiente ultraniedrige Spannungsefassung.
·Mehrskala-Beobachtung:TFOVTMPanoramablickmit μmFreier Wechsel der Teilanalyse des Stufenbüros, um die Statistik der Tropfengruppe und die Mechanik der einzelnen Tropfen zu realisieren.
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Dieses Produkt passiertInnovative Temperatur-Druck-Synergie-Steuerung mit dem Prinzip der ersten Geschlechtsqualität von AshaADSA-RealDrop®Physikalische Modellierungsalgorithmen und intelligente Bildgebung in mehreren SkalenDrei Kerntechnologien definieren die Grenzen der Messung von ultraniedrigen Schnittstellenspannungen neu und bieten hochpräzise und zuverlässige Schnittstellenanalyselösungen für die Energieforschung, chemische Synthese und Nanomaterialien.
1. Fortgeschrittenere Temperatur- und Druck-Synergie-Steuerungstechnologie: Lösung des Schmerzpunkts der Störung der Schnittstellenspannung durch die Druckänderung im Probenrohr, die durch die erhöhte Temperatur verursacht wird
n Ultrahochtemperaturhochdrucksimulation: Temperaturbereich erweitert auf200°C und Druck20 MPa
Temperaturbereich:-30°C bis 200 °C (üblich)/(Probenrohr 800°C, Druckbeständigkeit)25 MPaAbdecken Sie extreme Umgebungen wie tiefe Öl- und Gasspeicher (Schieferöl, trockener Hitzestein), superkritische Flüssigkeiten und katalytische Cracking.
n Druckregelung: Bereich0 bis 20 MPaGenauigkeit ± 0,001 MPa, Unterstützung für dynamische Druckkompensationsalgorithmen, die durch Temperaturanstiege verursachte Druckschwankungsstörungen beseitigen und die Echtheit der Daten gewährleisten.
n Druckbeständige Konstruktion: Probenrohr mit Druckbeständigkeit ≥ 25 MPa, mit verstärkter Dichtung und hochtemperaturbeständigen Legierungsmaterialien, um einen stabilen Betrieb bei hohen Temperaturen und hohem Druck zu gewährleisten.
n Dual-Temperatur-Modus-Thermal-Temperatur-Technologie: LCD-Touchscreen-Steuerung, Anzeigeauflösung:0.01°C, Temperaturanzeige:-30-250°C. Adaptive Künstliche IntelligenzPIDKontrolle, Kontrollgenauigkeit:0.05von °C.
2. Asha auf der Grundlage des Prinzips der ersten Geschlechtlichkeit ® (ADSA-RealDrop®) derJung-LaplaceHochpräzise Algorithmen für Gleichungsanpassung
n MengenprogrammJung-LaplaceGleichung passen
Direkte Lösung des Tropfenprofils basierend auf den tatsächlichen physikalischen Parametern (Differenz in der Dichte, Zentrifugalbeschleunigung, Spitzenkreumungsradius usw.), Vermeidung von traditionellen ungemessenen Schätzungsfehlern, geeignet für asymmetrische binäre Flüssigphasen, nicht-newtonische Flüssigkeiten und Nanopartikel/Komplexe Systeme wie Blasenschnittstellen.
n Übergangsdetektion von ultraniedriger Schnittstellenspannung
Auflösung bis10-7 mN/m, kombiniert3000 fpsEine Kamera mit hoher Bildrate und adaptiven Geräuschdämpfungsalgorithmen für die präzise Erfassung von vorübergehenden Prozessen wie Mikroemulsion-Phasenwechsel und Nanoblasenbruch.
3, Adhesivitätsmesstechnik: ein wissenschaftlicheres Charakterisierungswerkzeug, das von der intelligenten Tropfensperre-Neigungssteuerungstechnologie stammt
n Klebstoffmessung und Simulation von Dreiphasensystemen
- Steinkern-原油-Mehrphasenanalyse des Oberflächenaktivs: Präzise Berechnung von drei Phasen (Steinkern) basierend auf der dynamischen Regelung des Schwimmgewichts und der Neigungsstellung des Probenrohres/原油/Dreiphasige Schnittstellenspannungen und Kontaktwinkel von Oberflächenaktiven (binäre oder dreifache Systeme) simulieren direkt das Verhalten der Flüssigkeitsrestation in den Ölspeicherporen.
- Quantifizierung der Antriebseffizienz: Kombination von Zentrifugkraft und Neigungsparametern zur Quantifizierung der Entfernungsfähigkeit von Oberflächenaktiven auf Rohöl und der Veränderung der Feuchtigkeit der Oberfläche des KernsEOR(Erhöhung der Ernte) Pharmazeutika-Screening und Injektionsprogrammoptimierung liefern wichtige Daten.
n Hochtreue Wiederherstellung von Öllagerbedingungen
Unterstützung für hohe Temperaturen)200℃, hoher Druck)20 MPaTesten der Schnittstelleneigenschaften in einer Ionenstärke-Umgebung mit Erdwasser, um sich an die realen Bedingungen von Schieferöl, dickem Öl und hochsalzigen Ölspeichern anzupassen.
- Integrierter Algorithmus zur Feuchtigkeitskorrektur des Steinkerns, der automatisch die Störungen der Messung der Schnittstellenspannung auf der Oberfläche des porösen Mediums kompensiert und die Relevanz der Daten mit dem tatsächlichen Ölantrieb verbessert.
4 undTFOVTMPanoramablick-Mikro-Doppelmodus-Blickfeld
n Mehrskala-Beobachtungsfusion
TFOVTMPanorama-Vision-Technologie: Intelligente Bilderkennungstechnologie ermöglicht die dynamische Überwachung der gesamten Kapillartropfengruppe (z. B. Statistik der Emulsionsverteilung)
Mikromodus: Elektrozoom-Objektive unterstützen die Analyse von lokalen Transformationen auf Mikronenstufe (z. B. membranbedeckte Tropfenfalten, Schnittstellennamostrukturen).
n Datenverbindungsanalyse
Synchronisieren Sie Panorama-Statistiken mit lokalen mechanischen Parametern, um eine mehrdimensionale Nachweiskette für Schnittstellenentwicklungsmechanismen wie Adsorptionsdynamik, Bruchschwellen bereitzustellen.
n Haftfähigkeitsmessung mit automatischer Tropfenverfolgungssperrung
KombinierenGapFree-RotixTMPräzisionssteuerung der optischen Drehplattform, mit 360 ° Raddesign anstatt begrenzter Winkelschwenkung, frei drehbar, Neigungswinkel bis ± 25 ° (± 90 °), Steuergenauigkeit:0.001°. Eine Hand-in-Hand-Steuerung ist verfügbar. Bei der Hand-All-in-One-Steuerung wird der Doppelbremsungsmodus verwendet.
5. Intelligente Kontrolle und Stabilität
Präzise Drehzahl- und Neigungsregelung
- Zentrifugeregelung: Drehzahlbereich0 ~ 10000RPModer15000RPMund20000 Umdrehungen pro Minute(Je nach Wahl,15000und20000RPMServomotor mit stufenloser Drehzahl), Genauigkeit ± 1 ‰ rpm;
- Kammer-Neigungssteuerung: ± 25 ° elektrische Einstellung für komplexe experimentelle Szenarien. Optionale manuelle Steuerung, Präzision0.001°
n Präzisionsmechanisches Steuersystem für Tropfenverfolgung und Bildgebung
- AngebotXYZDie dreidimensionale und zweidimensionale horizontale Einstellungsfunktion korrigiert die Schnittstellenspannungsberechnungsfehler, die durch die Abweichung des Neigungswinkels des Objektivs und des Tropfens verursacht werden;
- Mechanische Steuerung0,01 mmPräzision Differenzkopfsteuerung
n Künstliche Intelligenz selbst anpassenPIDDuale Temperaturregelung und Temperaturdrucksynergie
Die Echtzeitüberwachung der Temperatur (Genauigkeit ± 0,01 ° C) und der Druckschwankungskompensationsalgorithmus gewährleisten die Konsistenz der Messungen bei hohen Temperaturen und hohem Druck.
6. Langlebigkeit und Sicherheit
n Langlebiges Design auf industrieller Ebene
Probenrohr kontinuierlicher Betrieb80Stundenfrei (5000 U/min(Vibrationen)< 0,05 mm/sKorrosionsbeständiges Material, das sich an die Säure anpasst/Hochsalzige Umgebung.
Optimierung der Mensch-Computer-Interaktion
Geschlossenes explosionssicheres Gehäuse, eingeformter Kameraschutz und programmierte Messung mit einem Klick für eine Kombination zwischen Sicherheit und Betriebseffizienz.
Softwareökologie und Skalierbarkeit
n Vollständige Prozessautomatisierung
Programmierbare Messungen mit mehreren Parametern (Temperatur)-Drehgeschwindigkeit-Zeit-Oszillation (Schnittstellenströmung), Echtzeitsynchronisierung der DatenLIMSSystem(LaborinformationsmanagementsystemLaborinformationsmanagement)Automatische Erstellung von Vergleichsdiagrammen und Compliance-Berichten.
n Frontieranwendungen anpassen
Schieferöl infiltrieren-Antriebssimulation, überkritischCO2 - Rohöl Schnittstellenverhalten, Hochtemperatur Brennstoffzelle Elektrolyt Schnittstelle Studie usw.
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Hinweis: Die folgenden technischen Parameter können je nach Optionskonfiguration erhöht und reduziert werden, je nach tatsächlichem Angebot.
| Gesamte Indikatoren | |||||
| Kontaktwinkelmessbereich: | 0-180° | Optional mit Kontaktwinkelfunktion | |||
| Kontaktwinkelauflösung: | 0.001° | ||||
| Kontaktwinkelmessgenauigkeit: | ±0.5°(Rundform legitim)/0.1° (Asha)®) | ||||
| Schnittstellenspannungsmessbereich: | 10-7- 2000mN/m | Testbar Länge-Breite-Verhältnis kleiner als2Flüssigkeitströpfen | |||
| Schnittstellenspannungsmessauflösung: | 10-7mN/m | ||||
| Berechnung von Volumen und Fläche | basierend auf Asha®derJung-LaplaceBerechnung der Differenzgleichung Analyse des Adsorptionsverhaltens von Oberflächenbereichen nicht gleichzeitig Volumenberechnungsbereich:0,01-300uLRelative Unsicherheit.±0.1%Genauigkeit ≤0.001 μL (Innen- und Außenvolumenverhältnis:0.05% ~ 25%Relative Unsicherheit.±0.05%) Berechnungsbereich der Oberfläche:0,01-400mm2Anzeigegenauigkeit ≤0,01 mm2 | ||||
| Größe und Gewicht des Instruments: | 260Wx720Lx550Hmm 25kg | Je nach Konfiguration | |||
| Stromversorgung: | AC100—240V 50-60Hz 600W | Abhängig von der Temperaturwahl | |||
| Modell | Einzeltemperaturregelung Nicht-Gas-Thermal-Temperaturregelung | Doppelte Temperaturregelung | |||
| Der TX500C
| Der TX500C+
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| Hardware-Indikatoren: Probentasche und ihre Steuerung | |||||
| Bildungssystemsteuerung: | XAchssteuerung, Eindimensionale Bewegung60 mmMotorsteuerung mit intelligenter Verfolgung, manuell integriert | ProbenteschXY 120mm, 1mmSchraubensteuerung,XMotorsteuerung, intelligente automatische Verfolgung von Tropfen, Genauigkeit:0,01 mm;undManuelle Steuerung, Anpassung der Brennweite | |||
| Nichts | ProbenteschZBewegen12 mmReichweite, Differenzkopfsteuerung, Genauigkeit: 0,01 mm | ||||
| Manuelle Fokussierung und Horizontaleinstellung | Horizontale Einstellung des Objektivs 2D, Differenzkopfsteuerung0,01 mmGenauigkeit | ||||
| Gesamtschrägenwinkeleinstellung: | →GapFree-RotixTMTechnologie der Spaltbehandlung360Präzisionsdrehbare optische Plattform mit vollem Schneckenrad → Neigungswinkel±25°Elektrische Steuerung, Reduktionsmotor verbessert die Kontrollgenauigkeit. Optional manuell, Kontrollgenauigkeit ≤0.001°. Erweiterbar ±90° Rotationsmechanismus zur Beurteilung der Haftfähigkeit | ||||
| Anhaftungsanalyse: Winkelgenauigkeit0.001° | |||||
| Intelligente Tropfenverfolgung und -sperrung | |||||
| Kammerdämpfungssystem | PTFEEinfaches Schwingungsdämpfungssystem | Professionelles Schwingungsdämpfungssystem mit optionaler magnetischer Schwingungsdämpfungsplattform | |||
| Probengröße | Nichts | 120*120mmmit Positionierungsdesign und Halteplatte, abnehmbare Tischplatte
| |||
| Maximale Testprobe | Nichts | 390*∞×∞ | |||
| 3DKontaktwinkelmodul | Nichts | Probentasche horizontal360Graddrehfunktion, Differenzkopfsteuerung, manuelle Steuerung (Hinweis: Optionales Haltemodul, automatische horizontale Richtung360° drehen) | |||
| Kontrolle des Instrumentniveaus: | Vierfüßig horizontal verstellbarer Füß, optionale magnetische Aufhängung verstellbarer Füß. | ||||
| Rollewinkelmessmodul | Nichts | Schneckenrad Schnecke Präzision optische Drehplattform Steuerung, elektrische Steuerung, elektrisch abschaltbare manuelle Steuerung | |||
| Hardware-Indikatoren: Hochgeschwindigkeitsmotor, Temperaturregelsystem und Probenrohr | ||
| Hochgeschwindigkeitsmotor: | Der TX500CundDer TX500C+: Gleichstrommotor,0-10.000RPM(kontinuierlich einstellbar); | |
| Der TX500K: Optional15000RPMund20000RPMServomotor, Drehzahlauflösung:0,1 RPMDrehzahlregelung: ±RPMReaktionsgeschwindigkeit reduzieren10000/sErfüllen Sie die Hochgeschwindigkeits-Schnittstellenflussmessung. | ||
| Schallleistung (6000 Umdrehungen pro Minute):< 55 dB(A) | ||
| Temperaturregelung: | Temperaturbereich: Raumtemperatur-220℃(0.05℃(℃ | |
| Sensortyp:PT100oder hochpräzise Halbleitertemperatursensoren | ||
| Aktive Drucksteuerung: | Druckbereich:0 bis 20 MPa | |
| Druckauflösung:0,001MPa | ||
| Optionales Drucksystem: Manuelle Aufdruckpumpe oder automatische Konstantdruckpumpe | ||
| Drucksystem auf Bestellung des Kunden, nicht als Standard | ||
| Probenrohrleistung: | Druckfestigkeit:von 25 MPa(Grenzen) | |
| Oberste Temperaturgrenze:500℃(kurzfristige Toleranz) | ||
| Dichtungsleckraten: 6000 Umdrehungen pro Minute(Kontinuierlicher Betrieb)60Stunden ohne Leckage | ||
| Axiale Schwingungen (6000 Umdrehungen pro Minute):±0.002° (Ergebnis des Tests mit professionellen Neigungssensoren) (Hinweis:1.Äquivalent< 0,03 mm·S⁻¹, 2.TX500C+undDer TX500Kmit professionellem Schwingungsdämpfungssystem) | ||
| Objektivsteuerung: | Eindimensionale oder zweidimensionale Neigungssteuerung optional, Differenzkopfsteuerung mit Skala, Winkelbereich größer als5° (Hinweis: Der Winkelbereich variiert je nach der gewählten Anpassungsplattform) | |
| Hardware-Indikatoren: Bildgebungssysteme und deren Steuerung | |
| Aufnahmen: | →TFOVTMIndustrielle kontinuierliche Lupe:0,4-8xOptische Vergrößerung (20verdoppelt werden).FernseherVerzerrung Krümmung0.035%; Sichtbereich2 * 2-60 * 60mmFunktion zur Vergrößerungsversperrung und zur Fokussierung und Verriegelung des Objektivs, um Fehlerberührungen des Messprozesses zu vermeiden (Hinweis: Der Sichtbereich variiert je nach Kamera und Objektiv) → Optional0,7-4,5Xund0,7-5,6Xund0,58-7,5XGleiche Vergrößerungsbereich Objektive; |
| Kamerasystem: | Industriestandard500Megapixel (2590*1940oder300Megapixel (2048*1536Schwarz-weiße Hochgeschwindigkeitskamera, Kamerageschwindigkeitsbereich5200FPSMit Infrarot-Filterabschnittsfunktion. Optional230Megapixel1200Rahmen/Sekunden (600*400Hochgeschwindigkeitskameras und Hochgeschwindigkeitskameras mit mehr als 10.000 Bildern. |
| Kamerakommunikation: | Übertragung USB 3.0Kommunikationsschnittstelle, Geräusche nicht höher als7e-,Dynamischer Bereich höher als30000e-Geschwindigkeit der Datenerfassung:5GByte/Sekunden; |
| Hintergrundbeleuchtung: | → Einstellbare HelligkeitLEDsBlaue kalte Lichtquelle(470oder480Wellenlängen können angepasst werden). 50Hoche Helligkeit links und rechtsLEDsLampe,Quarzglasschirmtechnologie, Lichtquellendurchmesser größer als50 mmDigitale Steuerung, Software einstellbare Bildhelligkeit. → Bereitstellung von Schattenplattentechnologie für den Test von hydrophilen Materialien, die eine Beschleunigungsbehandlung des Lichtweges ermöglicht, um die Unklarheit des Bildes durch die Reflexion der Randstreuung von Tropfen zu beseitigen. Optionale vierfarbige parallele Lichtquelle. |
| Objektivsteuerung: | Eindimensionale oder zweidimensionale Neigungssteuerung optional, Differenzkopfsteuerung mit Skala, Winkelbereich größer als5° (Hinweis: Der Winkelbereich variiert je nach der gewählten Anpassungsplattform) |
| Hardware-Indikatoren: Zufuhrsystem und Steuerung (optionales Kontaktwinkelmodul, nurTX500C+/TX500K) | |
| Flüssigkeitseintragssystem: | → Automatische Steuerung eines Einspritzpumpensystems; Einspritzpumpe, Durchlauf60 mm,1 mmSchraubenabstand. → Die Software steuert die Methode der Einleitung und das Tropfenvolumen, kann die Tropfen schwingen oder das Tropfenprogramm einstellen, die Software berechnet automatisch das Tropfenvolumen beim Asha-Algorithmus, Genauigkeit:0,001uL. → Tropfen können mit einer Pipettennadel oder einer normalen Nadel verwendet werden. Bei Pipetten können Nadeln Tropfen lagern, Volumen nicht kleiner als200Mikroliter. Einstellbare Flüssigkeitsgeschwindigkeit: Bereich:0,225uL / min (5uL) -3000uL / min(5000uL). → Kann automatisch eingespeist werden, kann auch nach Stromausfall durch manuelle Steuerung des physischen Knopfes gesteuert werden (Hinweis: (1(b) abhängig von den unterschiedlichen Spezifikationen des Inputs; (2(Normalerweise verwendet)1000uLund100uLGeschwindigkeit der Flüssigkeit;(3Wenn Sie eine schnelle Tropfnahme benötigen, empfehlen wir, eine Spritznadel zu kaufen.. |
| Flüssigkeitseintragssystem: | Dual-Input-System, kann die Methode der Oberflächenspannung des Tröpfens zur Beurteilung der organischen Verschmutzung der Probenoberfläche, der Spritznadel und das gewöhnliche Pipettenflüssigungssystem verwenden, kann ein duales gewöhnliches Pipettenflüssigungssystem kombiniert werden. Injektionssysteme mit Spritznadeln können die Oberflächenspannungswerte des Tropfenverfahrens testen, um die Reinheit des Injektionssystems zu bestimmen. Gewöhnliche Pipettenflüssigungssystemnadeln bieten eine einmalige Pipettenpistolnadel2Paket (2000ein) |
| ZBewegen120 mmPräzise Positionierhöhe für mehrere Kartenpositionen (optional)12,5 mmund25 mmund60 mmund100 mmoder größer), automatische Steuerung, Präzision0,01 mm,1 mmSchraubenabstand, Pipetensteuerung, einstellbare Position, Tropfenrücksprung undZAchs Oszillationsfunktion. | |
| Umkehrfunktion des Probensystems: | Horizontale oder vertikale Positionierung durch Mikrogetriebsgriff90° Umdrehen, um größere Proben zu platzieren oder die Nadel zu reinigen. |
| Einstellung der Brennweite: | 120 mmReisen,1 mmSchraubenantrieb,0,1 mmGenauigkeit |
| Mechanische Oberflächenspannungsmodule: Dynamische Oberflächenspannungen und Sandwicheffekte Probenrohrreinigkeitsprüfung | |
| Prüfprinzipien | Basierend auf Asha®Prüfprinzipien der Platin-Platte-Methode des Algorithmus (Wilhelmy Platte) Basierend auf dem Prüfprinzip der Platinringmethode (DuNouy Ring) (Hinweis: Platinringe und Platinblatten sind optional, entsprechend unterschiedlichen Anforderungen konfiguriert) |
| Messbereich des Sensors: | „100g |
| Oberflächenspannungsmessbereich: | 0-10.000mN/m |
| Oberflächenspannungsmessauflösung: | 0,001mN/m |
| Dynamische Oberflächenspannungsgeschwindigkeit: | 1ms |
| Gleichgewichtsflächenmessungen: | kann |
| Softwaresystem: basierend auf Asha®(ADSA-RealDrop®(Technisch)Jung-LaplaceGleichung passen | |
| Schnittstellenspannungsmessalgorithmus: | Asha®(ADSA-RealDrop®(Technische Quantitäten)Jung-LaplaceGleichungslösung |
| Optional im breiten SinneJung-LaplaceGleichung für die Korrektur der Auswirkungen der Viskosität eines nicht-newtonischen Flüssigkeitsstroms auf die Schnittstellenspannungsmessung | |
| VonnegutGesetzvon Bashforth–AdamsTabelle | |
| Schnittstellenflussanalyse: | Die Oszillationstropfmethode wird für Oszillationsexperimente verwendet und unterstützt die Entspannungsanalyse, die Berechnung des Elastizitätsmoduls und die Extraktion von Viskositätsparametern. Schnittstellenflussklebrigkeit, Messbereich des elastischen Moduls:10-7- 100mN/mAuflösung:10-7mN/m |
| Intelligentes Tropfenanalyse-Modul: | Intelligentes TropfenverfolgungssystemMit Sperrtechnik
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| Hochpräzise Randprüfmaschine
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| AnpassungJung-LaplaceFitter
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| Selbstlernende Umweltkompensationsmechanismen
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| Intelligentes Adhesivitätsanalysesystem: | Modul zur Analyse der mehrphasigen dynamischen Haftung 1. Dreiphasensystem-Simulationstechnologie
2. Antrieb mit alternativen Energiemotoren
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| Hochfidelitäts-Reproduktionsmodul für Ölspeicherumgebung 1.PraktischSimulationseinheit
2. Technik zur Unterdrückung von porösen Medien
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| Programmiersteuerung: | Intelligenter Algorithmus zur dynamischen Verfolgung von Multimodal-Merkmalen zur Millisekundensperrung der Tropfenform und zur synchronen Auflösung der SchnittstellenspannungγWerte und Echtzeit-Diagramm-Rendering über ein interaktives Visualisierungspanel, das eine nicht flüchtige Speicherarchitektur mit vollständiger Verknüpfungsmetadatenverankerung für den gesamten Zyklus des Experiments anstelle einer kleinen Anzahl von Datenpunkten unterstützt, um sicherzustellenγ-θP-TZeiträumliche Rückverfolgbarkeit von Datensätzen. |
| Unterstützte Temperatur-Drehgeschwindigkeit-Druck-Programmierung beliebiger Kombinationen von Zeitreihen | |
| Unterstützt intelligente Tropfensperre und -verfolgungsfunktionen (Software steuert den Neigungswinkel der Kammer undXBewegungsbereich,Der TX500KSoftwaresteuerbare Einstellung der Brennweite) | |
| Datenbank- und Berichtsfunktionen | Datenintegritätssicherungssystem
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| Datenspeichersystem für den gesamten Lebenszyklus
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| Software-Indikatoren für die Kontaktwinkelanalyse: Chinesisch-Englisch-Vergleichsversion verfügbar | |
| Funktionen: | Vollautomatische Asha®Algorithmus (ADSA-RealDropVorwärts- und Rückwärtswinkel (Neigungsmethode oder Erhöhung und Reduzierung des Tropfenvolumens), Oberflächenspannung und Schnittstellenspannungsanalyse mit kontinuierlicher Messung von Kontaktwinkelwerten oder Oberflächenspannungswerten im Laufe der Zeit |
| Test des Tropfenzustands: | 7Arten, Suspensionsmethode(Anhänger Drop)Stopp Methode(Sessile Drop)(2/3Mikrotropfen (MicroDrop), Blasenerfassungsmethode, Faserverpackungskontaktwinkel, Halbmond-Methode usw. |
| Kontaktwinkelprüfmethode: | →9Arten:Asha®Algorithmus (ADSA-RealDrop(Technisch)Jung-LaplaceGleichung legitim, Halbmonat-Methode,MicroDrop®Technische Prüfung von einzelnen Fasern oder Folien, θ/2Methode, kreisförmige Legalität, elliptische Legalität, basierend auf realen Tropfen®(TrueDrop®Geometrisches Modell der Technik, nicht-axial symmetrische Tropfenmessung, Kurvengrößenmethode (Schnittmethode, Polynomiemethode),SplineInterpretationskurve als legitim usw. → Unterstützung für vollautomatische Messungen mit manueller zweimaliger Änderung der Messergebnisse → Unterstützung für die manuelle Passung von Asha®Algorithmen undJung-LaplaceKurven, die für Lehrpräsentationen verwendet werden können |
| Passende Kurvenbehandlungstechnik: | Alle Prüflinien und -daten der Tropfenkonturen werden automatisch in das Bild eingebettet und in die Daten gespeichert, um Bilder und Videos zweimal zu modifizieren und zu exportieren |
| Berechnung des Kontaktwinkels: | Der linke und rechte Kontaktwinkelwert werden jeweils berechnet und die Vergleichsfunktion, die Software sucht automatisch den durchschnittlichen Kontaktwinkel und berechnet in Echtzeit die eigentliche Kontaktwinkelfunktion (IECA) |
| Kontaktwinkeldaten erhalten: | Kombination von vollautomatischer Messung und manueller Bearbeitung. Drücken Sie den Test, die Software fotografiert automatisch-Empfindliche Punkte finden-Berechnen des Kontaktwinkels-Berechnungsergebnisse anzeigen, während der gesamte Prozess ohne menschliches Eingreifen zur Verringerung der menschlichen Einflüsse erfolgt |
| Kontaktwinkelmesstechnik: | Mathematische Modelle passen in Kombination mit realen Messungen der Tropfenkontur, um asymmetrische Bildmessungen zu lösen |
| Datenbankverwaltungsfunktionen: | Alle gespeicherten Bilder (größer als2000oben), ExportEXCELoderCSV-DateiTabellen, Messwerte und Kurvenpassungen können auf dem exportierten Bild intuitiv gespeichert werden. |
| Kurvenmessfunktion: | Kurven passen:1-8Subpolynomiale Kurven, Rundkurven usw.20Kurven passen |
| Vollautomatisch3DKontaktwinkelanalyse: | Eigene Kontaktwinkelanalyse in Echtzeit, kann auf der Grundlage der dreidimensionalen räumlichen Neigungswinkel Korrektur der Prüfmethode zur Messung des Eigenen Kontaktwinkels basieren, einschließlich der gemeinsamen Berechnungsgruppe des Kontaktwinkels, der Erfassung des Neigungswinkels, der Korrektur des Neigungswinkels und der Berechnung des Eigenen Kontaktwinkels, gekennzeichnet durch:Bei der Berechnung des Kontaktwinkels wird der Neigungswinkel der Probenoberfläche korrigiert und nach der Korrektur des Schwerkraftkoeffizienten wird der eigentliche Kontaktwinkelwert des Tropfens erhalten.
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| Analyse der Kontaktwinkelbedingungen der Oberflächenstruktur | → Die Software verfügt über einen Oberflächenrauheitskorrektor, der aufWenzeloderCassie-BaxterModell korrigiert den Kontaktwinkelwert; Rauheitsdaten, die mit anderen Methoden wie Rauheitsmessern oder Atomkraftmikroskopen gemessen werden, können direkt nach Eingabe in die Software korrigiert werden →3DFunktion zur Kontaktwinkelanalyse, dieTFOVunter Prismabedingungen3DKontaktwinkelanalyse, Analyse der Achssymmetrie und der Verteilungsprozentuale der Tropfen |
| Bewegung/Statische Kontaktwinkelprüfung: | → Kann die Neigung der Probenoberfläche oder die Erhöhung der Reduzierung der Tropfen- oder Mikrokinematik-Test voraus testen/Rückwärtswinkel, Testalgorithmus bietet neben polynomialen oder bisiklaren Kurven auch basierend auf3DKontaktwinkel Asha®TechnischeJung-LaplaceGleichung legitim → Kann Neigungs- und Rollwinkelwerte prüfen und den eigentlichen Kontaktwinkel automatisch berechnen |
| Hilfsfunktionen: | Horizontale Linie, vertikale Linie, Faser Kontur Linie Führungsfunktion,AOILeitlinienfunktion Software mit horizontaler und vertikaler Kalibrierung und Klarheitszugänglichkeit |
| Bildverarbeitung: | Angebot3Automatische Bildschwellenverarbeitungsfunktion und manuelle Bildrandanalyse-Schwellenfunktion, die Bildverarbeitungstechnik (Helligkeitskontrast, Bildumkehr, Pick-up, Zauberstab, Gummiwischfunktion) durchführen kann, Bildvorverarbeitungsfunktion, mit einer starken Hintergrundstörungsfähigkeit, in der Lage, Tropfen genau zu erkennen, wenn der Hintergrund dunkel ist und mehrere Tropfen im Sichtfeld sind, Berechnung des Kontaktwinkels |
| Benchmark Funktionen: | → Automatische Suche nach horizontalen Grundlinien, automatische oder manuelle Grundlinien, Flächenbasis kann im passenden Bild gespeichert werden → Korrektur der Oberfläche: obere, untere |
| Funktion des Tropfenauslösers: | → Dual-Software-Trigger-Technologie zur Erzielung des ersten Zeitpunktkontaktwinkels bei der Analyse von Pulver, Papier und anderen wasserabsaugenden Materialien sowie zur Messung kleiner Kontaktwinkel während des gesamten Prozesses. → Intelligente Bildfilterfunktionen |
| Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungstechnik: | Hochgeschwindigkeitskameraverarbeitungssoftware: Speichercache-Technologie für höhere Übertragungsgeschwindigkeit |
| Bildaufnahme: | Einzel oder20-3000Rahmen/Sekunden aufnehmen |
| Videoaufzeichnungsfunktionen: | AufzeichnbarAVI-DateienFormat von Video-Bildern für den Export einzelner Bilder und Videos mit passenden KurvenPPT-DateienDateierstellung |
| Freie Oberflächenergie: | 12Modelle zur Schätzung der freien Oberflächenenergie für die Analyse der freien Oberflächenenergie und der Komponente von Feststoffen(Diffusionskraft, Polarität, Wasserstoffbindung,LewisSäure und Alkali usw.)einschließlich: Zustandsgleichung (Neumann et al.)undGut-GirifalcoundArbeitundEinfache FowkesundErweiterte FowkesundWUGesetz1-2undSchultzGesetz1-2undSäure-Base (OSS & Gut)undSLLundZizmankritische Oberflächenspannung, |
| Befeuchtbarkeitsanalyse von Feststoffen (der WBATM) | Feuchtigkeitsanalyse (der WBA®Analyse,Benetzende UmschlägeFunktion zur Analyse des Kontaktwinkels |
| Flüssigkeitsbibliotek: | 700Die häufig verwendeten Flüssigkeits-Oberflächenspannungsdaten können die eigene Datenbank hochladen und die Flüssigkeitsbibliotik manuell löschen. |
| Flüssigkeits-Oberflächenspannung, Farbstreibung und Polarität | 2Analytische Modelle:ArbeitundWU |
| Schnittstellenspannungsmessung: | Asha®Algorithmus, vierte GenerationJung-LaplacePassen Testbar Oberflächenspannung und Schnittstellenspannungswerte für alle Bond-Koeffizienzbereiche |
| Schnittstellenflow und Klebstoffkoeffizient: | Oszillationstropfen, Analyse von Fläche-, Volumen- und Grenzflächenspannungsphase-Winkeländerungen, Analyse des Klebstoffsystems |
| Haftfähigkeit Messfunktion: | Anbindung an Spurensensoren zur Prüfung von Haftfähigkeit und Höhenänderungen zwischen Flüssigkeiten und Feststoffen; Höhenschwingungssteuerung möglich. |
| Weitere automatische Funktionen | Automatisches Testen der Änderung des Tropfenvolumens (Volumen und Oberflächenfläche) im Laufe der Zeit, der Haftung und der Analyse der freien Energie der Oberfläche durch eine Flüssigkeitsmethode, die zum Testen der Oberflächenspannungswerte der Dünnfilm verwendet werden kann, ersetzt die Testfunktion von Dain Pen |