Выбранные продукты
Новости предприятияБольше
2025
2018
Поздравляем Shanghai Solon с очередным присвоением Шанхайскому высокотехнологичному предприятию
2018
Режим и точность портативного оптического контактного угломера
2018
Техническая статьяБольше
2025
2025
2025
2025
Профиль компании
Компания KINO Scientific Instrument Inc.(EIN: 822853239) (сокращенно: Kono Science Instruments) Разработка и проектирование интерфейсных инструментов и алгоритмов химического анализа, а также разработка камер TOF и сенсорных чипов TOF, зарегистрированных в штате Нью - Йорк, США, с нынешним генеральным директором Tochie Hanaishi и офисом в Бостоне, США. USA KINO владеет американской компанией (KINO Scientific Instrument Inc.).Япония KINO、 KINO Scientific Instrument PTE (Сингапур), Гонконгская компания стратегических инвестиций (USA KINO Industry Limited) и Китайская компания стратегических инвестиций (Shanghai Solon). Компания Kono Science Instruments Ltd. и торговая фирма « Коно, США» происходят от китайского названия компании из Гонконга, зарегистрированной в USA KINO Industry Co., Ltd. КИНО дляКэйЯИнформацияНаноскалаОобъектАббревиатуры. Мы будем проводить исследования в области анализа и тестирования наноматериалов, предоставляя пользователям услуги, которые раскрывают критически важную информацию о наноматериалах. Американский Kono имеет интерфейсные алгоритмы химических измерений, дизайн приборов и возможности разработки камеры TOF3D, бренд KINO, а также китайская известная фирма « American Kono», « Shanghai Solon» пользуется высокой репутацией в отрасли.
Shanghai Solon Information Technology Co., Ltd. (далее « Shanghai Solon») является KINO Scientifc Instrument Inc. (далее « USA KINO») (китайское название: США Kono Industries Co., Ltd. (китайское название зарегистрированной компании Гонконга) Китайская региональная стратегическая партнерская компания, В соответствии со стратегическим управлением и единым брендом, технологическим разрешением, от имени USA KINO Management эксплуатирует в Китае, Гонконге, Китае, Тайване и других регионах под брендом « KINO», а также интерфейс интерфейсом для химического анализа и тестирования « KINO» под торговой маркой « US Kono», в то время как ShanИзготовленный в Китае экономичный интерфейсный химический измерительный прибор для реализации стратегической концепции бренда с двумя брендами и двумя крыльями.
В рамках мирового интеллектуального ландшафта мы готовы поделиться с вами талантами, знаниями, ресурсами и опытом Коно, США, со всего мира, чтобы предоставить вам более профессиональные и инновационные интерфейсные химические измерения, а также решения для камер TOF3D и датчиков TOF. Стоя на плечах мировой базы знаний, мы можем предоставить вам, чтобы избежать « оценки происхождения» мышления оценки качества продукции, предлагая превосходные цены, однородные эквивалентные технические решения, мир « мудрости» для удовлетворения ваших сложных испытаний, прикладных потребностей. Мы убеждены,С более профессиональными технологиями, с мировоззрениемПредоставляя вам лучшие услуги.
Американская компания Kono Science Instruments и многофирменная стратегия Shanghai Solon, инновационно внедренная в отрасли, предлагают несколько компаний KINO, Solon, Kono в США и Shanghai Solon:
Таким образом,Можно в полной мере использовать ресурсы поставщиков, расположенных в разных странах и регионах, и интегрировать их в условиях единого качества научных приборов Коно в США.Финансовое управление, эмбарго ограничения, требования к качеству, технические местные услуги, возможная местная защита, китайские региональные научно - исследовательские институты и предприятия могут быть освобождены от налоговПодождите различные факторы, чтобы предложить вам более удовлетворительное решение. Это американский ресурс Коно и Shanghai Solon *, интеллектуальный опыт моделирования в условиях, мы можем сделать больше для вас. ......
Инновации:Основные возможности американских брендов Kono и Shanghai Solon для поддержания конкурентоспособности
У Коно есть Аша, которая может быть использована для измерения натяжения интерфейса, поверхностного натяжения и угла контакта® Технология марки. (Примечание: Аша является зарегистрированной торговой маркой Shanghai Solon в Китае) Аша® МаркаСексуальность отражается в принципе интерфейса тестирования, который может быть применен к различным принципам, таким как метод платиновой пластины, метод платинового кольца, метод висячих капель и метод остановки капель, метод вращающихся капель, и имеет общую мощную функцию.
1Метод тестирования динамического поверхностного натяжения: на основе Аши ® Алгоритм поверхностного натяжения технического ядра обеспечивает высокоскоростное динамическое поверхностное натяжение и измерение равновесного поверхностного натяжения со скоростью до 92 данных в секунду, что позволяет проверить динамическую адсорбцию поверхностно - активных веществ и их эффект сэндвича.
2、 3D - измерение угла контакта и достижение реального измерения угла контакта, а не измерение с помощью цифрового угломера: метод выравнивания уравнений Young - Laplace на основе асимметрии поверхностного натяжения, угла контакта, натяжения интерфейса, гравитации и т.д.® Технический принципС тех пор Contact angle goniometer (название профессора Зисмана, по - прежнему используемое некоторыми американскими производителями приборов), цифровой угломер (круглый, эллиптический и их варианты, тангенциальный метод), действительно реализует фазу измерения угла контакта для анализа угла контакта и значения натяжения интерфейса с количественной точки зрения.
3Интерфейсный тензорометр с вращающимися каплями: на основе Аши® алгоритм натяжения интерфейса ядра технологии,Можно использовать для анализа интерфейсного натяжения сырой нефти (не ньютоновской деформации тела) в условиях высокой температуры и высокого давления, в то время как значение плотности в условиях высокого давления может быть автоматически проанализировано, что на сегодняшний день является более эффективным методом.
На основе Аши® технологияКонцепция, бренд, US Kono на основе разработки контактного углоизмерителя, концепция проектирования, интегрировать потребности пользователей в тестировании, в соответствии с фактическим применением, для клиентов разработаны различные модели, конфигурации контактного углового измерителя, поверхностного натяжения, интерфейсного натяжения, как в качестве инструмента, так и в концепции проектирования инструмента, рационализации, научной, достоверности данных, удобства тестирования.
В соответствии с единой технологией компании и моделью стратегического управления брендом, китайская стратегическая инвестиционная компания Shanghai Solon в Коно, США, реализовала обходной обгон, в равной степени с точки зрения технологической мощи развития. Независимо от технического уровня разработки интерфейсных инструментов химического анализа и управления качеством, а также управления рынком в Китае, бренд KINO имеет высокую репутацию в отрасли. Что касается технической чести, Shanghai Solon последовательно оценивается как город Шанхай (2012 - 2025 годы), имеет государство * и один проект поддержки инновационного фонда Шанхайской комиссии по науке и технике, получил три проекта по преобразованию высоких и новых достижений в Шанхае, имеет более 20 основных технологий, 5 авторских прав на программное обеспечение, 5 товарных знаков (CAST, Solon, ADSA,RealDrop,TrueDrop,MicroDrop,TheDrop, Аша)
профессиональныйЭто одна из движущих сил жизни американского бренда Коно и Shanghai Solon.
Благодаря усилиям американских команд Kono и Shanghai Solon у нас есть очевидные преимущества в следующих технологиях:
1、 Технология 3D - измерения угла контакта: имеет две технологии, которые обеспечивают развитие измерения времени и пространства от простого измерения угла контакта 2D до измерения угла контакта 3D;
2высокотемпературный высоковращающийся натяжной датчик интерфейса капли: имеет 2 технологии для достижения давления 70 МПа и измерения натяжения интерфейса при температуре 180 градусов при сверхвысоком давлении;
3Анализ плотности при высокой температуре и высоком давлении: действительно реализовано измерение плотности при давлении 70 МПа и температуре 200 градусов; В то же время можно достичь температуры 2000 градусов сверхвысокой плотности и измерения поверхностного натяжения;
4Основываясь на Аше® Метод испытания контактного угломера маркиВ отрасли реализован действительно полезный анализ угла контакта, а не цифровые измерения углов; Диагонатор геометрической модели вызывает большие колебания данных из - за плохой стабильности объема и измерения и не может быть применен к высокоточным измерениям.
5Основываясь на Аше® Поверхностное натяжение маркиАлгоритм, который реализует динамический метод платиновой пластины, обеспечивает динамическое измерение поверхностного натяжения со скоростью 92 данных / с и действительно может проверить значение равновесного поверхностного натяжения (метод пузырьков затрудняет получение равновесного поверхностного натяжения)
6Цветные высокоскоростные камеры используются для измерения угла контакта и натяжения интерфейса вращающейся капли для повышения точности измерения угла контакта и натяжения интерфейса.
7Параллельные и дуплексные источники света используются для измерения контактного угла, повышая разрешение до реального субпиксельного уровня.
8Анализ подпрыгивания капли в условиях высокоскоростной камеры (Bouncing drop) позволяет получить динамическую карту подпрыгивания поверхности различной гидрофобной степени.
9Функция автоматического анализа поверхностной свободной энергии позволяет одновременно анализировать на одном и том же изображении 6 углов соприкосновения 3 капель (Acid base method).
10、 Камера TOF3D обеспечивает внутреннее и внешнее применение, а также самостоятельно разрабатывает чипы TOF, которые позволяют измерять и захватывать изображения от 2D до 3D.
11Разработанный сверхдальний рабочий контактный угловой объектив (2,5 м), действительно реализует 100 - дюймовый жидкокристаллический экран полного экрана бесшовного измерения, избегая портативного контактного угла измерения условий взгляда вниз, особенно гидрофильного угла измерения сверхвысокой ошибки.
12. Разработанный на основе технологии двойной связи температуры и давления натяжение интерфейса вращающейся капли решает проблему изменения давления, вызванного процессом контроля температуры, что, в свою очередь, влияет на значение натяжения интерфейса.
Подождите.
Знания: наша команда, дух и знания обеспечивают вам более сильную поддержку
Shanghai Solon и США Kono Science Instruments - это современные видеооптические контактные угловые измерители и ультравысокотемпературные высоковольтные интерфейсные натяжения, поставщики контактных угловых измерителей на основе цветных камер, 3D контактные угловые измерители, динамические контактные угловые измерители (ADSA)®RealDrop® Торговая марка и TrueDrop® Технология марки, основаннаяАша!® Техническая программа торговой марки)Завод по производству контактных угловых измерителей с использованием монохромных синих волн длинного светодиодного источника света, параллельных источников света, телеобъективов, цветных камер, высокоточных оптических преобразователей лазерного уровня в видеооптическом приборе для измерения угла контакта на основе собственных контактных угловых измерительных приборов на основе модели Wenzel - Cassie, прибора динамического поверхностного натяжения методом платиновой пластины (Wilhelmy plate method), интерфейсного натяжения с вращающимися каплями сверхвысокого давления; Наш прибор использует оптимизированные аналитические весы Метлера и предлагает высокоскоростную технологию тестирования динамического поверхностного натяжения на основе принципа взвешивания; Изобретенный нами сверхвысокотемпературный, сверхвысоковольтный интерфейсный натяжной датчик вращающихся капель обеспечивает исследовательские идеи и инструменты для обнаружения и сбора нефти.
Знания: Мы предлагаем вам около 200 тестовых видеоматериалов, которые предоставляют более подробные и конкретные тестовые решения. Мы делимся с вами нашим конкретным опытом тестирования и предоставляем вам как можно больше наших услуг.
Команда: Наша команда всегда готова обслуживать вас, всегда готова удовлетворить более ранние технические требования и настроить ваши концепции приложений в более подходящее время и создать возможности для их реализации.
С вами на пути, мы всегда будем держаться
втехнологияПо дороге мы стараемся предложить вам больше. .....
Что касается интерфейсных инструментов химического анализа, мы знаем больше о том, как обеспечить более рациональное решение для измерения, помимо применения.
2005 год:Мы используем светодиодный фоновый свет на приборе, а также синие светодиодные монохромные светодиодные лампы и кварцевые стеклянные гибкие панели в качестве фона, что дает пользователям более четкий профиль капель при тестировании угловых значений контакта.
2005 год:В серии TX500 с интерфейсным натяжением вращающихся капель мы внедрили технологию сцепления трубки для отбора проб (RBSM) в Коно, США, технологию самогерметичной трубки для отбора проб с двумя концами отверстия (FSGT), технологию аэротермального режима управления температурой (GTCM), которая проверяет значение натяжения интерфейса при давлении, создаваемом нагревом внутри герметичного контейнера (около 1 МПа)
2005 год:Мы изобрели метод платиновой пластины третьего поколения Wilhelmy plate method, который на основе автоматической коррекции плавучести и угла контакта может быть использован для тестирования вязких образцов и значений поверхностного натяжения поверхностно - активных веществ.
2005 год:Мы внедрили многомерный горизонтальный стенд для регулировки образцов и общую вращающуюся платформу в систему тестирования оптического контактного угломера, чтобы проверить образцы разных уровней и удобство угла качения, угла вперед и назад.
2006 год:Мы внедрили высокоскоростные аналитические весы Metler 92 данных в секунду с точностью 10 мкг в прибор поверхностного натяжения для тестирования динамического поверхностного натяжения поверхностно - активных веществ и в систему анализа весов мембраны LB.
2006 год:Мы предлагаем множество алгоритмов и применяем их к оптическим приборам для определения угла соприкосновения, включая квазилегальный метод с двумя кругами, метод кривой линейки и метод профиля кривой (Spline), чтобы проверить точность угла соприкосновения асимметричных капель. Более того, да, мы предлагаемРеальные капли ® (TrueDrop®Технический вариант, основанный на технологии интеллектуального распознавания изображений, использует кривую образца для оптимизации края для достижения субпикселей, динамическая итерация различных геометрических алгоритмов модели, таких как двойной круг, двойной эллипс, двойной многочлен и другие методы, чтобы найти разумное динамическое измерение угла контакта.
2007 год:Мы изобрели её на основе Аши.® Метод определения угла контакта (ADSA®RealDrop® Схема), основанная на принципе первичности для дальнейшей оптимизации точности измерения угла контакта и измерения поверхностного натяжения, черезТехнология Young - Laplace используется для измерения поверхностного или интерфейсного натяжения методом висячей капли (Pendant drop method) и метода остановки капли (Sessile drop method) для определения угла контакта, поверхностного натяжения или натяжения интерфейса.
2007 год:Мы вводим параллельные источники света и параллельные объективы в оптическую систему контроля угла контакта и используем их в контактных угловых приборах серии C60. Эта технология играет очень важную роль в повышении четкости края и точности измерения.
2008 год:Мы объединили контактный угломер с интерфейсным натяжением вращающихся капель.
2009 год:Мы внедрили функцию обработки изображений в аналитическое программное обеспечение оптического контактного угломера, так что программное обеспечение для анализа контактного углового прибора имеет некоторые функции обработки изображений, похожие на Photoshop, включая ластики, настройки контрастности и яркости, картографирование.
2009 год:Мы внедрили технологию затенения для анализа значения угла контакта под небольшим углом. В настоящее время мы являемся производителями приборов, которые могут измерять значения угла контакта менее 2 градусов.
2010 год:Мы оптимизировали и обновили метод платины третьего поколения, повысив точность коррекции плавучести и коррекции угла контакта.
2011 год: РазработкаПортативный контактный угломер, обеспечивающий оптическую структуру с двойной призматической структурой (одна для фонового света, одна для системы подачи камеры), обеспечивает четкость изображения и высокую контрастность.
2011 год:Мы успешно разработали интерфейсный преобразователь поколения interfacial rheometer, систему анализа натяжения интерфейса методом колебательных капель.
2012 год:Мы публикуем видео эффектов отскоков капель на поверхности листьев лотоса, а также на твердых поверхностях различной гидрофобной степени.
2012 год:Мы опубликовали видео испытаний угла контакта на поверхности лотоса, а также сравнительные значения угла контакта (160 ° для свежих листьев лотоса, 155° для сухих нагрузок) и значения угла контакта для ступней воды (155° для живых и 60 - 70 ° для мертвых).
2012 год:Мы внедрили цифровые камеры с интерфейсом USB3.0 в отрасли для достижения цели высокоскоростной камеры. 152.0 FPS with Resolution (h x v) 2048 x 1088. Max speed is can reach to 700FPS or higher.
2013 год:Мы публикуем видео для тестирования поверхностных натяжений и контактных углов и используем видеокомпании. В настоящее время мы можем предоставить более 100 тестовых видеороликов для использования пользователями в различных сложных тестовых операциях.
2014 год:Мы изобрели многофункциональный прибор поверхностного натяжения, который в дополнение к тестированию поверхностного натяжения или поверхностного натяжения имеет свои оригинальные аналитические весы и весы плотности. Модель A101Plus
2014 год:Мы изобрели интерфейсный тензорометр сверхвысокого давления (Max 100Mpa), высокотемпературный (200 ° C) вращающийся капельный интерфейс, чтобы реализовать то, что необходимо для тестирования натяжения интерфейса при моделировании условий подземных работ (высокое давление, высокая температура). Наша система может быть использована для тестирования значений натяжения интерфейса жидкостно - жидкостно - жидкой газовой системы, а также сверхнизких значений натяжения интерфейса при различных условиях давления.
2015 год:Мы изобрели камеру, чтобы сфотографировать три капли и рассчитать угол контакта и свободную энергию поверхности на основе кислотно - щелочного метода в реальном времени, тем самым обеспечивая синхронизацию измерений в дополнение к простоте тестовых операций. Эта синхронизация означает, что если значения угла контакта проверяются в разных точках времени, если капли испаряются, то соответствующие значения угла контакта в разных точках времени будут отличаться, и, следовательно, расчетные значения свободной энергии поверхности также будут ошибочными.
2015 год:Новое поколение колебательно - капельной интерфейсной системы потока, которая обеспечивает высоковольтные условия (200 градусов по Цельсию или выше) для тестирования натяжения интерфейса, частота колебаний до 100 Гц. В то же время система 200 Гц предлагает альтернативы.
2015 год:Мы изобрели систему подачи жидкости для автоматического пополнения капель, которая обеспечивает непрерывное пополнение капель в инъекционный насос, тем самым эффективно избегая непрерывного процесса наполнения жидкости. Обеспечивает возможность длительного тестирования угловых значений контакта.
2015 год:Мы изобрели 3D - измеритель угла контакта, использовали систему горизонтальных 360 - градусных вращающихся стендов для образцов и сканировали изменения угла контакта в различных условиях угла обзора образца в режиме 360 градусов в реальном времени. Потому что мы обнаружили, что для подавляющего большинства образцов из - за химического разнообразия, изомерии или шероховатости поверхности, а также различного распределения наноструктур, углы контакта капель с различными углами зрения вряд ли могут быть одинаковыми. Поэтому мы должны провести многоугольный анализ угловых значений контакта в одном и том же месте. В сочетании с нами мы изобрели ADSA,®RealDrop®Технические решения для анализа в реальном времени угловых значений контакта капель в асимметричных условиях.
2016 год:Мы изобрели технологию тестирования поверхностного натяжения стратифицированного молока и подали заявку на соответствующее изобретение. Мы предложили технологию тройного металлургического эффекта поверхностного натяжения и быстро применили ее к испытаниям поверхностного натяжения молока. В то же время эффект тройного металлургического натяжения поверхности может широко использоваться для анализа натяжения интерфейса таблицы сырой нефти, а также для печати, чернил, гальванического покрытия, wafer、 Высокоточная полупроводниковая промышленность. Открытие этого эффекта и внедрение соответствующих методов тестирования неизбежно повлияют на общий уровень развития химии интерфейса.
2016 год:Мы представили видео - оптический контактный угломер с цветной цифровой камерой. Внедрение цветных цифровых камер дает пользователям более надежные инструменты для тщательного анализа химических явлений интерфейса и повышения точности тестирования угла контакта и поверхностного натяжения. На протяжении многих лет мы обеспечивали подготовительные условия для внедрения цветных камер с точки зрения точности механической обработки, а также оптического проектирования и технологии распознавания изображений программного обеспечения, в том числе для внедрения технологии синих светодиодных фонарей, технологии горизонтальной настройки стенда для образцов с дифференциальным управлением головкой, анализа угла качения и автоматической коррекции шероховатости поверхности (влияние 3D - морфологии), технологии тестирования угла контакта 3D и так далее.
2017 год:Мы изобрели 3D - объектив для измерения угла контакта, реализовали анализ многоконтактных значений многоугольного 3D - измерения в одном и том же изображении, введя в фазу измерения натяжения интерфейса и угла контакта;
2017 год:Мы внедрили концепцию 3D - измерений камеры TOF в химический анализ угла контакта и интерфейса, обеспечивая технический маршрут для 3D - измерений измерения времени полета и измерения изображений в дальнем инфракрасном диапазоне;
2017 год:Идея, которую мы предложили: только на основе Аши® Технология маркировкиПрибор для измерения угла контакта - это прибор для измерения угла контакта, основанный на интерфейсном химическом анализе. Алгоритмы, такие как круглое выравнивание, эллиптическое выравнивание, тангенциальный метод и т. Д. Из - за их собственных теоретических недостатков и допущений, ограничений применения, могут рассматриваться только как цифровые угломеры. Затем он предложил концепцию цифрового углового устройства 10 000 юаней слишком дорого, чтобы взорвать индустрию.
2018 год:Мы предложили устройство для тестирования поверхностного натяжения сверхвысокотемпературного потока в интерфейсе расплава и эффекта сэндвича для измерения поверхностного натяжения расплава при сверхвысоких температурах, таких как 2300 градусов.
2019: Мы предлагаем испытательное устройство и метод для проверки 3D - значения угла контакта твердого материала методом верхнего обзора для достижения 3D - измерения угла контакта на основе структуры поверхности и химического разнообразия.
2019: Мы предлагаем метод тестирования для измерения собственного угла контакта на основе коррекции угла наклона в трехмерном пространстве, который обеспечивает измерение угла контакта в условиях 3D.
2020: Мы предлагаем устройство и метод тестирования поверхностного натяжения сэндвичного эффекта, основанные на принципе взвешивания, для характеристики динамической адсорбции поверхностно - активных веществ и их эффекта сэндвича, который решает долгосрочные болевые точки, в которых традиционные поверхностные натяжения могут проверять только поверхностное натяжение статических образцов.
2020: Мы предлагаем мокрое устройство для измерения угла контакта и его метод испытаний, который очень эффективен для характеристики капиллярных эффектов твердых материалов, особенно для характеристики гидрофобных различий между рисом и поверхностью лотоса.
2020: Совместно с Университетом Тунцзи мы разработали комплексный демонстрационный и измерительный прибор для проверки принципов натяжения таблиц / интерфейсов и его метод тестирования, который включает в себя почти все принципы химического тестирования поверхности и обеспечивает более экономичные инструменты для учебных экспериментов.
2021: Мы разработали метод измерения предельных динамических углов соприкосновения микрокапель для представления твердых материалов на основе преобразования углов соприкосновения в соответствии с моделью Вензеля - Касси, а также углов соприкосновения диффузного материала.
2022: Мы разработали систему химических испытаний интерфейса контура изображения с широким спектральным параллельным источником света для измерения угла контакта в различных спектральных условиях и повышения точности измерений.
2023: Мы разработали серию высокотемпературных и высоковольтных пробоотборных труб с вращающимися каплями интерфейсного натяжения для решения проблемы изменения натяжения интерфейса, вызванного изменением давления в условиях нагрева, и, таким образом, для более точных испытаний на натяжение интерфейса с двойной связью температуры и давления.
2024: Мы разработали механический модуль поверхностного натяжения и портативный измеритель чистоты поверхности TheDrop ® Марка используется для оценки органических загрязнителей на поверхности твердых материалов до измерения угла контакта и непосредственно для лабораторных испытаний чистоты чашек и чашек Петри.
Коно, США, будет продолжать внедрять инновации и работать с широким кругом пользователей, чтобы улучшить разработку и применение интерфейсных инструментов химического анализа, чтобы предоставить вам лучшее обслуживание для завершения испытаний в области интерфейсной химии.
Офисные и лабораторные фотографии компании выглядят следующим образом, большинство партнеров и пользователей приглашаются в компанию, чтобы посетить руководство:
Индустриальный парк Синьчжуан по единому плану:
2 Окружающая среда нашего офиса:

Наша офисная среда очень аккуратная и красивая:
Лаборатории, которые мы стандартизируем для удовлетворения различных требований к испытаниям и экспериментам:

Свяжитесь с нами

Шанхайский индустриальный парк Синьчжуан, район Минхан, Shenfu Road 128 D1 - 3F