Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Чжухайская компания по производству приборов
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты
Категории продукта

Чжухайская компания по производству приборов

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Чжухай, провинция Гуандун, высокотехнологичный район № 33

АСвяжитесь сейчас

лазерный гранулометр Омека

ДоговариваемыйОбновление на07/07
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Лазерный гранулометр LS - 609 является интеллектуальным и высокопроизводительным полностью автоматическим лазерным анализатором зернистости, разработанным компанией Euromec Instruments на основе превосходных тестовых характеристик LS - POP (9).

Подробности о продукте

  лазерный гранулометр ОмекаLS - 609 - это интеллектуальный, высокопроизводительный полностью автоматический лазерный анализатор зернистости, разработанный компанией Euromec Instruments на основе превосходных тестовых характеристик LS - POP (9). LS - 609 использует импортный лазер He - Ne в качестве источника света с более стабильной мощностью лазера и коротким временем подогрева. В сочетании с его современным интеллектуальным программным обеспечением для анализа измерений и управления и полностью автоматизированной системой измерения проб, использование лазерного гранулометра эффективно улучшается, процесс тестирования зернистости более прост и эффективен, результаты испытаний более стабильны и надежны, а сравнение отчетов об обнаружении зернистости более интуитивно и просто.
Назначение: Измерение распределения частиц в твердом порошке или эмульсии.
Принцип работы: Свет - это электромагнитная волна, с которой он будет взаимодействовать при встрече с частицами во время распространения, часть из которых будет отклоняться от первоначального направления движения, и это физическое явление называется рассеиванием (дифракцией) света. Параллельный луч света сталкивается с частицами препятствий во время распространения, а угол отклонения рассеяния световых волн зависит от размера частиц. Чем больше размер частицы, тем меньше угол отклонения световой волны; Чем меньше размер частицы, тем больше угол отклонения световой волны. Лазерный анализатор зернистости основан на физических характеристиках этой световой волны.
  лазерный гранулометр ОмекаТехнические показатели LS - 609:
Принцип испытания: теория полного рассеяния по Митчеллу
Диапазон испытаний: 0,1 - 1000 мкм
3. Способ подачи проб: автоматический мокрый вход проб
4. Ошибка повторения: < 1% (отклонение образца D50)
5. Ошибка точности: 1% (отклонение образца D50)
6. Путь к центру: Интеллектуальная автоматическая пара, средняя точность 0,5 мкм
7. Частота сканирования: 1 кГц
8. Время тестирования: 1 - 2 минуты
9. Количество единиц независимого обнаружения: 49
10. Тип источника света: Импортный гелий - неоновый лазер, мощность: > 2,0 мВт, длина волны: 06328 мкм
11. Рабочая среда: 5–35 °C (температура), < 85% (относительная влажность)
12. Выходные данные: таблица распределения частиц, кривая распределения частиц, средний диаметр частиц, средний диаметр, отношение площади поверхности и т.д.
13. Внешние размеры (L×W×H): 838×265×295 мм (хост), 938×365×395 мм (упаковка)
Технические характеристики:
Надежная оптическая платформа
1.1 Конструкция горизонтального линейного светового пути, без отражающей призмы, структура светового пути стабильна и надежна.
1.2 База изготовлена из цельной швеллерной стали с хорошей структурой. Установка устройства плоская одноразовая обработка, хорошая согласованность оптического пути, стабильная и надежная.
1.3 Испытание транспортного упаковочного комплекта на падение прошло GB / T4857.18.
1.4 Модуль лазерного питания инкапсулируется клеем, устройство обладает большей влагостойкостью и электрической стабильностью.
1.5 Модульная конструкция конструкции, обслуживание более удобно.
1.6 Использование отладочной установки для одноразовой регулировки местоположения вспомогательных детекторов позиционирования и основного детектора друг друга, более точное позиционирование. Это способствует получению более точных данных о световой энергии под большим углом, что способствует улучшению характеристик испытаний мелких частиц прибора.
1.7 Общая конструкция крышки, пылезащитный и водонепроницаемый эффект очевиден.
2 Оптимизированная структура светового пути
2.1 Система оптических дорог полностью закрыта для эффективного предотвращения загрязнения пылью и внешнего светового загрязнения, уменьшения потребностей в обслуживании гранулометра.
2.2 Оптическая структура преобразования Фурье после линзы, угол приема не ограничен диаметром объектива Фурье, имеет обратный детектор, нижний предел расширенных измерений составляет 0,1 микрон.
2.3 Использование импортного газового лазерного источника света He - Ne, оптическое качество лучше, более стабильное и надежное, короткое время подогрева, более длительный срок службы, а затем подходит для более требовательных применений, по сравнению с другими типами лазеров с хорошей монохроматической характеристикой, высокой когерентностью, небольшим углом рассеяния, сильной стабильностью и другими преимуществами, чтобы обеспечить хорошую стабильность прибора и отличное разрешение.
2.4 Используя детектирование стабильности выходной мощности лазера, дальнейшее обнаружение стабильности мощности на основе традиционного определения только выходной мощности. В то же время использование интегрированной конструкции лазерного передатчика эффективно снижает тепловую деформацию лазерной трубки, влияние внешней механической вибрации на стабильность прибора.
2.5 Применение технологии плавной обработки фильтров для уменьшения влияния колебаний мощности лазерной трубки на измерения.
2.6 Применение технологии ограничения потока при постоянном токе и наполнения лазерной трубки для снижения вероятности вспышки лазерной трубки до более низкого уровня.
2.7 Способ сборки пространственного фильтра с использованием сильной постоянной магнитной фиксации, игольчатое отверстие при внешних помехах, нелегко вызвать смещение, что значительно повышает стабильность светового пути. Новые космические фильтры более эффективно уменьшают дифракционные кольца лазера, более низкий световой фон прибора и более точные данные о световой энергии, что способствует повышению тестовой способности крупных частиц.
2.8 Применяется механизм автоматической пары в середине, точность до 0.5um, точность в паре, более высокая скорость. В сочетании с интеллектуальным суждением о функциях программного обеспечения в Китае, избегая традиционного измерения зернистости из - за плохого результата, вызванного отклонением, и может продлить срок службы среднего механизма.
2.9 Диапазон детекторов использует технологию сферического принятия света, рассеянного под большим углом, основной детектор использует симметричную конструкцию сектора с большим углом, площадь приема более велика, распределение более рационально и научно, более полное получение света, боковой детектор для многопластинчатой комбинации в соответствии с сферическим дугообразным распределением, расположенным на фокальной поверхности линзы, что обеспечивает хорошую фокусировку света рассеянного под большим углом и точное получение рассеянной энергии света.
Передовые технологии сбора и обработки данных
3.1 При одновременном выборе 16 - битного модуля ADC с использованием 8 каналов частота выборки кадров достигает 1 кГц.
3.2 Используя 64 - канальную технологию одновременного отбора проб и переключатель отбора проб при сверхнизком токе утечки, точность полного диапазона достигает 0,15%.
3.3 Обновление прошивки и конфигурационных данных на доске, более удобные операции обслуживания.
3.4 Выберите высококачественные компоненты, более низкую частоту отказов, например, утолщенный основной детектор PCB, чтобы уменьшить вероятность отказа отсутствующего кольца.
3.5 Функция компенсации электрического фона облегчает получение более точных данных о световой энергии.
4, Интеллектуальные, дружественные, практичные функции компьютерного программного обеспечения
4.1 Программное обеспечение имеет функцию SOP Standard Operation Process, которая стандартизирует процесс анализа и тестирования, уменьшая влияние человеческого фактора.
4.2 Системное программное обеспечение отображает и регулирует состояние автоматического пробоотборника в режиме реального времени, включая вход воды, скорость двигателя, выхлопные пузырьки, ультразвуковую мощность и время, количество очистки дренажа и входящего пробоотборника.
4.3 Программное обеспечение обладает функцией интеллектуального суждения в паре, может самостоятельно определять, требуется ли автоматическая проверка в соответствии с информацией о состоянии прибора, тестирование более экономично и более эффективно.
4.4 Система интеллектуально распознает входное состояние образца, автоматически начинает измерение, определяя, является ли дисперсия цикла добавления образца стабильной, и имеет функцию автоматического разбавления образца за пределами диапазона коэффициента затенения.
4.5 Множество моделей распределения: общий режим, общий режим улучшения, однопиковый режим.
4.6 Разнообразные режимы отчета о тестировании: общий отчет о тестировании, отчет о тестировании на скрининг, отчет о тестировании на процент и с функциями среднего отчета, статистического отчета, отчета о согласовании.
4.7 Проекты отчета об испытаниях могут быть изменены в соответствии с отраслевыми требованиями, такими как характерные размеры частиц. Поддержка добавления нескольких различных пользовательских шаблонов отчетности и выбора соответствующих функций вывода отчетов в зависимости от образца.
4.8 Отчеты о тестировании могут быть экспортированы в форматы pdf, excel, word или другие текстовые форматы, а диаграммы отчетов могут храниться непосредственно правой кнопкой мыши.
4.9 Результаты нескольких тестовых отчетов можно просматривать одновременно, проводить графическое сопоставление и численный статистический анализ данных и выводить в табличной форме.
4.10 * Открытая база данных параметров образцов с более чем 200 общими оптическими параметрами материала, пользователь также может настроить материал и скорость преломления, включая фактическую и виртуальную части коэффициента преломления (поглощение соответствующих образцов).
5. Пробные системы и их технические характеристики
Циклическая система отбора проб SCF - 105B
5.1 Технические характеристики полностью автоматической системы отбора проб SCF - 105B:
1) Внешний вид дизайн лаконичный, плавный, красивая форма.
2) Использование самовсасывающего насоса для подачи воды, с автоматическим вводом воды, дренажа и очистки функции, также можно выбрать конфигурацию водопроводной воды для подачи воды.
3) Реализация связи с хостом, все управление и действия через операции программного обеспечения.
4) Система использует центробежную насосную конструкцию, имеет преимущества высокой эффективности цикла, большого расхода и быстрой скорости потока.
5) Выберите швейцарский импортный бесщеточный двигатель постоянного тока, используя круговую ленточную передачу, эффективно снижая вибрацию и шум.
6) Пул образцов имеет открытую конструкцию, удобную в эксплуатации.
7) Скорость вращения двигателя от 0 до 4000 р / мин, для достижения бесступенчатой регулируемости, точность управления ±20 об / мин.
8) Входной бассейн вмещает около 500 мл, расход циркуляционных трубопроводов может достигать 2,5 л / мин.
9) Встроенная нижняя ультразвуковая функция, ультразвуковая мощность до 50 Вт, ультразвуковая мощность и ультразвуковое время бесступенчато регулируемы.
10) Модульная конструкция, облегчающая ремонт и обслуживание.