Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Американская компания Kono Industries Co., Ltd. (стратегический партнер: Shanghai Solon Information Technology Co., Ltd.)
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

TrueDrop® высокотемпературный манометр натяжения с вращающимися каплями высокого давления

ДоговариваемыйОбновление на12/21
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Тест на натяжение интерфейса вращающихся капель на основе двойной связи температуры и давления и размерного анализа физической модели 🔬 Основное преимущество: « Система управления двойной связью температуры и давления» Прорыв отраслевой болевой точки Двойной точный контроль температуры: Точное управление температурой 0,05 °C, устранение дрейфа температуры, активное управление давлением: 0001 МПа регулирование ультрамикродавления, преодоление проблемы теплового расширения и охлаждения жидкой колонны 🚀 Инновационный прорыв: - принятие ADSA -RealDrop Интеллектуальный алгоритм: вычисления, основанные на принципе первичности 💡 Обновление функций: ► TFOVT M Панорамный обзор и видимость

Подробности о продукте

TrueDrop®高温高压旋转滴界面张力仪Тест на натяжение интерфейса вращающихся капель на основе двойной связи температуры и давления и размерного анализа физической модели

🔬 Основные преимущества:

• « Система управления двойной связью температуры и давления» преодолевает болевые точки в промышленности

• Двойное точное регулирование температуры: ± 0,05°C Точное регулирование температуры, устранение дрейфа температуры

• Активное управление давлением: регулирование ультрамикродавления 0001МПа, преодоление проблемы теплового расширения и охлаждения жидкой колонны

(Полномерное замкнутое управление параметрами температуры и давления, повышение надежности данных на 300%)

🚀 Инновационный прорыв:

Использование ADSA ®- RealDrop ® Интеллектуальный алгоритм: вычисления, основанные на принципе первичности

- Технология реконструирования с помощью шкалы центробежного поля, поддерживающая диапазон коэффициентов Бонда

- Повышение стабильности измерений на 35% на основе квазилегальности верхней дуги S

(Преодоление ограничений квазилегального уравнения Юн - Лапласа с ограниченным диапазоном коэффициентов Бонда, основанных на опыте, и метода оценки таблиц Веннегута 1940 - х годов с уменьшением погрешности до 5%)

💡 Функциональное обновление:

► TFOVТ МСистема динамического слежения за панорамным и микроскопическим полем

► Функция тестирования на адгезию: химический вытеснение с месторождения

Интеллектуальная запирающая капля: непрерывная вращающаяся движущаяся червячная связь для достижения миллисекундного позиционирования и блокировки капли

► ГЛОБАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ: панорамное изображение всего видео, поддерживающее измерение адгезии

(Специально адаптированная система трехкратной добычи нефти на месторождении, повышение эффективности оценки поверхностно - активных веществ на 80%)

TrueDrop®高温高压旋转滴界面张力仪Сфера применения высокотемпературного и высоковольтного вращающегося тонометра

1. Добыча нефти и газа и повышение нефтеотдачи (EOR)

·измерение натяжения на сверхнизкой границе раздела
Точное определение микроэмульсии при высоких температурах200БСВысокое давление (20 МПаИнтерфейсное натяжение в среде залежи нефти, оптимизация рецептуры поверхностно - активных веществ, повышение эффективности дренажа масла. черезADSA - RealDrop®техническийЯнг-Лапласалгоритм выравнивания уравненийНепосредственный анализ при высоких температурах и давленииКО₂-原油-Динамическое поведение интерфейса микроэмульсионной трехфазной системы.

·Исследование термической устойчивости и солестойкости
Моделирование сланцевых месторождений
фактическийУсловия (200БС/20 МПа), скрининг высокотемпературных, высоковольтных, солестойких поверхностно - активных веществ, проверка долгосрочной термической стабильности микроэмульсии, снижение риска отказа маслоотделителя.

·поведение интерфейса обратного дренажа
Анализируйте динамику адсорбции интерфейса между разрывом жидкости при высоких температурах и давлении и стратиграфической жидкостью, направляйте управление эмульсией обратного дренажа и обработку ресурсов, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.


2. Поверхностно - активные вещества и коллоидные науки

·Динамический анализ адсорбционного поведения
черезэксперимент по синусоидальным колебаниямИзучайте скорость адсорбции и процесс динамического равновесия поверхностно - активных веществ от фазы тела к интерфейсу, количественно оценивайте адсорбционную энергетическую базу и коэффициент диффузии.

·характеристика интерфейса потока
Измерение упругости расширения, вязкостно - упругости и модуля пластичности интерфейса, оценка регулирующего воздействия поверхностно - активных веществ на механические свойства интерфейса, руководство эмульгатором/Молекулярная конструкция стабилизатора пузырьков.

·Оптимизация самопроизвольного образования микроэмульсии
Сочетаниеуправление широким диапазоном температур(- 30°Сдо200БС), исследовать воду-масло-Схема трехкомпонентной системы поверхностно - активных веществ, определяющая критическое соотношение спонтанного образования наноэмульсии.


3. Фармацевтика и биомедицина

·Исследования свойств носителей лекарственных средств
Анализируйте деформационные свойства липидов, микрокапсул и других капсул, покрытых мембраной, в сочетании с параметрами эластичности мембраны200БСТермометрические испытанияОцените термомеханическую стабильность носителя и оптимизируйте процесс замедлителя.

·Повышение биодоступности
Благодаря исследованию динамики адсорбции на двухфазном интерфейсе, проектирование эффективной системы доставки лекарств, улучшение растворения и поглощения гидрофосфатных препаратов, анализ фосфата-Сила интерфейса наночастиц (с разрешением до10АмН/мВ)).

·Симуляция клеточного бионического интерфейса
Используя технологию измерения натяжения сверхнизкого интерфейса, имитируйте взаимодействие клеточной мембраны с направленной молекулой и направляйте разработку точного носителя.


4. Молочные технологии и пищевая промышленность

·Оценка устойчивости эмульсии
Измерение натяжения и поведения потока на границе между нефтью и водой1000Кадр/секундный высокоскоростной фотоаппаратПроцесс слияния капель захвата, руководство по выбору эмульгатора и разработке формулы, продление срока годности полки.

·моделирование реальных условий
в-30БСЗамораживаниеИли180°СВ условиях высокотемпературной стерилизации изучаются микроструктурные изменения эмульсии, оптимизируется процесс обработки и сохранения пищевых продуктов.


5. Материаловедение и технология упаковки

·испытание механических свойств мембранного материала
Количественная деформация и реакция на напряжение капли, покрытой мембраной, под действием центробежной силы, черезТФОВПанорама-микроскопический двухмодовый обзорСинхронный анализ макродеформации и локальных дефектов (с точностью доμмУровеньОцените прочность на сжатие и модуль упругости упаковочного материала.

·Оптимизация нагрузки микрокапсул
Расчеты на основе центробежных напряжений и высоких температур (200БСЭксперимент, проектирование микрокапсульных конструкций, способных выдерживать механические удары и тепловые нагрузки, для использования в упаковке материалов фазового перехода, медленного высвобождения лекарств и других применений.


6. Исследование интерфейса реальной среды

·Геотермальная энергия и освоение глубоководных ресурсов

оОптимизация геотермальных границ сухих пород: Моделирование> 180БСГеотермальная галогенная вода-Изменение натяжения на скальном интерфейсе, фильтрация наногидродинамических взаимодействий, повышение эффективности геотермальной добычи.

оИнгибирование гидратов природного газаПри низких температурах (-30БС/20 МПаИсследование ингибиторов на воду в условиях-Воздействие устойчивости газовой маски предотвращает засорение глубоководных трубопроводов.

·Высокотемпературный синтез и зеленая химия

оИонная жидкость/Регулирование сверхкритического потока жидкости:: Количественное сопротивление переноса массы на границе между носителем катализатора и средой в высокотемпературной реакции, руководство проектированием микроинтерфейсного реактора.

оВыделение продуктов сжижения биомассы: Измерения150 - 200БСБиомасса в условиях пиролиза-Натяжение водного интерфейса, разработка эффективного процесса разрушения молока, снижение энергопотребления.


7. Новые междисциплинарные области

·Космос и микрогравитация
черезЭксперимент по моделированию микрогравитации(В сочетании с высокоскоростной камерой и адаптивным алгоритмом), изучение динамического поведения капель в условиях невесомости, поддержка технологии управления жидкостью на космической станции.

·Проект интерфейса энергетических материалов
Анализ протонной мембраны топливных элементов200БСЭволюция дефектов интерфейса ниже, оптимизация высокотемпературного адгезионного материала, продление срока службы батареи до1.5Десять тысяч часов.А.


Обновление технологий

·Управление температурным давлениемА.200БС/20 МПаПолностью активное управление давлением, устранение помех теплового расширения, повышение подлинности данных30%А.

·Алгоритм обновленА.ADSA - RealDropСочетание с размерамиОшибка вычисления сложной системы<0,5%А.

·Разрешение прорыва: чувствительность к натяжению интерфейса до10АмН/мПоддерживает захват при переходном сверхнизком натяжении.

·Многомасштабные наблюденияА.ТФОВТМПанорамный обзор& МюмУровень локального анализа свободно переключается для достижения статистики группы капель и механики одной капли.

TrueDrop®高温高压旋转滴界面张力仪 Высокотемпературный и высоковольтный вращающийся капля интерфейс натяжения характеристики продукта

Продукт прошелИнновационное обеспечение комбинированного управления температурой и давлением, принцип первичности Аша®ADSA-RealDrop®Алгоритмы физического моделирования и многоразмерные интеллектуальные изображенияТри основные технологии, переопределяя границы измерения натяжения сверхнизкого интерфейса, обеспечивают высокоточные и высоконадежные решения для анализа интерфейса, соответствующие практическим условиям применения в области разведки энергии, химического синтеза и наноматериалов.


1. Более совершенная технология совместного управления температурой и давлением: устранение болевых точек, мешающих натяжению интерфейса в результате изменения давления в трубке образца из - за повышения температуры, вызванного обычным вращающимся капельным измерителем неуправляемого давления

n Возможности моделирования сверхвысоких температур и высокого давления: расширение диапазона температур до200°C, давление до20 МПа

Температурный диапазон:-30°C ~ 200 °C (обычно)/(Трубка образца выдерживает температуру 800 °C, давление25 МПаОхватывает экстремальные условия, такие как глубокие залежи нефти и газа (сланцевая нефть, сухие горячие породы), сверхкритическая жидкость и каталитический крекинг.

n Управление давлением: диапазон0~20 МПаТочность ± 0.001 МПа, поддерживает алгоритм динамической компенсации давления, устраняет помехи от колебаний давления, вызванных повышением температуры, и обеспечивает достоверность данных.

n Конструкция под давлением: трубка образца выдерживает давление ≥ 25 МПа, с использованием усиленного уплотнения и высокотемпературного сплавного материала для обеспечения долгосрочной стабильной работы при высокой температуре и высоком давлении.

n Двойной режим управления температурой аэротермальная технология управления температурой: управление жидкокристаллическим сенсорным экраном, разрешение дисплея:0.01°C, диапазон отображения температуры:- 30 - 250°C. Искусственный интеллект адаптируетсяПИДКонтроль, точность управления:0.05° С.


Аша, основанная на принципе первой сексуальности ® (ADSA - RealDrop®) 的Янг-Лапласалгоритм с высокой точностью метода выравнивания уравнений

n Есть размерностьЯнг-Лапласвыравнивание уравнений

На основе фактических физических параметров (разность плотности, центробежное ускорение, радиус кривизны вершины и т.д.) прямое решение контура капли, чтобы избежать традиционной бесразмерной приблизительной ошибки, применимой к асимметричной бижидкой фазе, неньютоновской жидкости, содержащей наночастицы/Сложные системы, такие как интерфейс пузырьков.

n - сверхнизкое поверхностное натяжение

Разрешение до10⁻mN / m, комбинация3000 кадров в секундуКамера с высокой частотой кадров и адаптивный алгоритм шумоподавления точно захватывают переходные процессы, такие как фазовый переход микроэмульсии и разрыв нанопузырьков.


Технология измерения адгезии: более научный инструмент представления, основанный на технологии управления наклоном блокировки капель

Измерение сцепления n и моделирование трехфазной системы

- Керн.-原油-Многофазный анализ поверхностно - активных веществ: точный расчет трехфазного (керна) на основе динамического регулирования равновесия плавучести и наклона трубки образца/原油/Поверхностно - активное вещество (бинарная или тройная система) имеет трехфазное поверхностное натяжение и контактный угол, непосредственно имитирующее поведение жидкости в пористости залежи.

- Количественная оценка эффективности вытеснения: в сочетании с параметрами центробежной силы и наклона, количественная оценка способности поверхностно - активного вещества к отслоению сырой нефти и изменение увлажненности поверхности кернаEOR(Повышение коэффициента извлечения) Оптимизация программы скрининга и инъекции лекарственных препаратов обеспечивает ключевые данные.

n Высококачественное воспроизведение условий залегания

- Поддержка высоких температур (200°C), высокое давление (20 МПаТестирование характеристик интерфейса в условиях ионной прочности воды в пласте, адаптация к реальным условиям работы сланцевой нефти, густой нефти и высокосоленой залежи.

- Встроенный алгоритм коррекции смачиваемости керна автоматически компенсирует помехи поверхности пористой среды в измерении натяжения интерфейса и повышает корреляцию данных с фактическим эффектом вытеснения.


4.ТФОВТМПанорама-микроскопический двухмодовый обзор

Интеграция многомасштабных наблюдений

ТФОВТМТехнология панорамного обзора: Интеллектуальная технология распознавания изображений для достижения полного капиллярного динамического мониторинга группы капель (например, статистика распределения эмульсии)

Микроскопический режим: электрический зум - объектив поддерживает анализ локальной деформации микронного уровня (например, складки капель, покрытых мембраной, наноструктура интерфейса).

n Анализ корреляции данных

Синхронизация корреляционной панорамной статистики с локальными механическими параметрами обеспечивает многомерную цепочку доказательств для механизмов эволюции интерфейса (таких как адсорбционная динамика, порог разрыва).

n Измерение адгезии и автоматическое отслеживание капли

СочетаниеГапфри-РотиксТМУправление прецизионной оптической вращающейся платформой с зазором, с использованием конструкции шестерни 360° вместо колебания под конечным углом, может свободно вращаться, наклонение до ±25° (может быть модернизировано ±90°), точность управления:0.001°. На выбор может быть предоставлено автономное управление вручную. При ручном автономном управлении используется режим двойного замедления.


5 Интеллектуальный контроль и стабильность

n Точное управление скоростью и наклоном

- Управление центрифугой: диапазон оборотов0~10000RPMИли15000RPMА20000 об/мин(В зависимости от выбора,15000и20000RPMИспользование сервомотора, бесступенчатая передача), точность ±1 промилле rpm;

- Управление наклоном полости: электрическая регулировка ±25°, адаптированная к сложным экспериментальным сценариям. Альтернативная ручная система управления, точность0.001Б

система точного механического управления

- ПредоставлениеXYZФункция трехмерной и двумерной горизонтальной регулировки может исправить ошибку расчета натяжения интерфейса, вызванную отклонением угла наклона объектива и капли;

- Использование механического контроля0,01 ммуправление дифференциальной головкой точности

Искусственный интеллект самонастройкиПИДСистема двойного контроля температуры и термокомпрессионная координация

Мониторинг температуры в режиме реального времени (точность ± 0,01 °C), алгоритм компенсации колебаний давления обеспечивает согласованность измерений при высоких температурах и высоком давлении.


6 Долговечность и безопасность

n Промышленный долговечный дизайн

Непрерывная работа пробных труб80Количество часов без утечки (5000 об/мин), вибрация<0,05 мм/сКоррозиеустойчивый материал к кислотности/Высокая соленая среда.

n - машинная оптимизация взаимодействия

Закрытый взрывозащищенный корпус, защита вогнутой камеры, измерение программирования одним нажатием клавиши, с учетом безопасности и эффективности работы.


Экология программного обеспечения и масштабируемость

Полная автоматизация процессов

Поддержка многопараметрического комбинированного программирования измерений (температурное давление)-скорость вращения-время-Колебания (интерфейсный поток), синхронизация данных в реальном времениЛИМСсистема(Система управления лабораторной информациейСистемы управления лабораторной информацией)Автоматически генерировать сравнительные диаграммы и отчеты о соблюдении.

N Передовая адаптация

Осасывание сланцевой нефти-Моделирование вытеснения, гиперкритичностьКО- поведение поверхности поверхности сырой нефти, исследование интерфейса электролитов высокотемпературных топливных элементов и так далее.

TrueDrop®高温高压旋转滴界面张力仪 Технические параметры интерфейсного натяжения высокотемпературных и высоковольтных вращающихся капель

Примечание: Следующие технические параметры увеличиваются или уменьшаются в зависимости от конфигурации выбора и приобретения, в зависимости от фактического предложения.

Общие показатели

Диапазон измерения угла контакта:

0 - 180Б

Выберите функцию контактного угла

Разрешение угла контакта:

0.001Б

Точность измерения угла контакта:

±0.5Б(Квазилегальный круг) / 0.1° (Аша)®)

Диапазон измерения натяжения интерфейса:

10-7-2000мН/м

Можно проверить соотношение длины и ширины меньше2Капли

Разрешение измерений поверхностного натяжения:

10-7мН/м

Расчет объема и площади поверхности

На основе Аши®Янг-ЛапласРасчет дифференциальных уравнений

Анализ адсорбции поверхностно - активных веществ с разной площадью поверхности

Диапазон вычислений объема:0,01-300uLОтносительная неопределенность±0,1%Точность0.001 μЛ

(Диапазон отношения объема внутренней и внешней фаз:0,05% - 25%Относительная неопределенность±0,05%)

Расчет площади поверхности:0,01-400 м2Показать точность0,01 мм2

Размеры и вес прибора:

260Wx720Lx550Hmm 25 кг

В зависимости от конфигурации.

Источник питания:

АЦ100- Да.240 В 50-60 Гц 600 Вт

Различаются в зависимости от температуры.

модель

нетермический терморегулятор

ПТУ газотермальное регулирование температуры

ТКС500С

TX500C+

Показатели аппаратного обеспечения: стенд для образцов и его система управления

Управление системой изображений:

ХУправление осью, одномерный ход движения60 ммЭлектрическое управление Интеллектуальное отслеживание, ручное единое

Стол для образцовXY 120мм, 1ммУправление винтом,ХУправление двигателем, реализация интеллектуального автоматического отслеживания капель, точность:0,01 мм*YРучное управление, регулировка фокусного расстояния

нет

Стол для образцовЗПеремещение12 ммДиапазон хода, управление дифференциальной головкой, точность0,01 мм

Ручная фокусировка объектива и горизонтальная настройка

двухмерная горизонтальная настройка объектива, управление дифференциальной головкой0,01 ммточность

Корректировка общего угла наклона полости:

Гапфри-РотиксТМТехнология ликвидации зазоров360платформа точного оптического вращения червячного червяка

→ Угол наклона±25БЭлектрическое управление, редуктор повышает точность управления.

→ Возможность выбора ручной работы, точность управления0.001°. Может быть повышено ±90Механизм вращения для оценки адгезии

Функция анализа адгезии: угловая точность0.001Б

Интеллектуальное отслеживание и блокировка капель.

частотно - следящая уменьшения вибрации полости

ПТФЭПростая демпфирующая система

Профессиональная амортизационная система, необязательная платформа для демпфирования магнитной левитации

Размер стенда
(Параметры при выборе функции угла контакта):

нет

120*120 ммС конструкцией позиционирования и удерживающей пластиной, стол съемный

Максимальная проба
(При выборе функции угла контакта) Параметры:

нет

390 *×

3DМодуль угла контакта
(Параметры при выборе функции угла контакта):

нет

горизонтальное направление стенда360Функция вращения градусов, дифференциальное управление головкой, ручное управление

(Примечание: необязательный модуль удерживающей силы, автоматический горизонтальный360° Поворот)

Контроль уровня прибора:

Четырехногая горизонтальная регулировочная нога, необязательная регулировочная нога магнитной левитации.

Модуль измерения угла качения

нет

Управление червячной точной оптической вращающейся платформой

Аппаратные показатели: высокоскоростные двигатели, системы контроля температуры и давления и трубки для проб

Высокоскоростные двигатели:

ТКС500СИTX500C+: Двигатель постоянного тока,0-10,000RPM(Непрерывно регулируемые);

ТКС500К: необязательно15000RPMА20000RPMСервомотор, разрешение оборотов:0.1RPMУправление оборотом: ±RPMСкорость сложения и вычитания ответа10000/сУдовлетворение высокоскоростных измерений потока интерфейса.

Уровень мощности (6000 об/мин* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<55 дБ(А)

Контроль температуры:

Диапазон контроля температуры: комнатная температура-220(0.05℃(

Тип датчика:ПТ100или высокоточный полупроводниковый датчик температуры

Системы активного контроля давления:

Диапазон давления:0-20 МПа

Разрешение давления:0,001МПа

Дополнительный вариант системы давления: ручной насос нагнетания или автоматический насос постоянного давления

Системы давления требуют заказа клиента, а не вводного тарифа

Свойства трубки образца:

Устойчивость к давлению:25 МПа(Предел)

Верхний предел термостойкости:500(Кратковременная переносимость)

Скорость утечки уплотнения: 6000 оборотов в минуту): Непрерывная работа60Отсутствие утечки в течение часа

Колебания (6000 об/мин): ±0.002Б

(Результаты испытаний с использованием профессионального датчика наклона)

(Примечание:1.Эквивалентность<0,03 мм·сЦзиА,

2.TX500C+ИТКС500КПрофессиональная амортизационная система)

Управление объективом:

Одномерное или двумерное управление тангажем необязательно, дифференциальное управление головкой, с шкалой, угловой диапазон больше5Б

(Примечание: Угловой диапазон варьируется в зависимости от выбора платформы)

Показатели аппаратного обеспечения: системы визуализации и их управление

Камера:

ТФОВТМПанорамная промышленная непрерывная лупа:0,4-8XОптическое увеличение (20Диапазон удвоения).ТВИскривление искажения».0.035%& Диапазон обзора2*2-60*60мм• Функция блокировки с увеличением и функция фокусировки и блокировки объектива, чтобы избежать неправильного воздействия процесса измерения
→ Возможность реализации панорамного профиля капли и испытательного натяжения интерфейса отображается микроскопическим контуром микрометра для реализации функции отслеживания капли и глобального анализа.

(Примечание: диапазон обзора варьируется в зависимости от выбора камеры и объектива)

→ Выбрать0,7-4,5XА0,7-5,6XА0,58-7,5XЭквивалорный объектив;

Система видеокамер:

Промышленный стандарт500Миллиарды (2590 * 1940) или300Миллиарды (2048 * 1536) Черно - белая высокоскоростная камера, диапазон скоростей камеры5200FPSИмеет функцию отсечки инфракрасной фильтрации. Необязательно230мегапиксель1200Кадр/Секунда (600 * 400Высокоскоростные камеры и высокоскоростные камеры мощностью более 10 000 кадров.

Камера связи:

Устройство USB 3.0Интерфейс связи, шум не выше7е-,Динамический диапазон выше30000е-& Скорость получения данных:5GБайт/Секунда;

Фоновый свет:

Высокая регулируемая яркостьсветодиодныеСиний холодный источник(470Или480Длина волны может быть настроена), 50Высокая яркость околосветодиодныелампа,Технология затенения кварцевого стекла, диаметр источника света больше50 ммЦифровое управление, программное обеспечение регулирует яркость изображения.

→ Предоставление технологии затенения для тестирования гидрофильных материалов, которая может затенять световые пути, чтобы устранить неясность изображения, вызванную диффузным отражением края капли.

Возможность выбора четырехцветных параллельных источников света.

Управление объективом:

Одномерное или двумерное управление тангажем необязательно, дифференциальное управление головкой, с шкалой, угловой диапазон больше5Б

(Примечание: Угловой диапазон варьируется в зависимости от выбора платформы)

Аппаратные показатели: система подачи жидкости и ее управление (выбор модуля угла контакта, толькоTX500C+/TX500K)

Система подачи жидкости:

→ автоматическое управление системой насосов с одним впрыском; Одноинъекционный насос, ход60 ммА,1 ммШаг винта.

→ Программное обеспечение для управления режимом подачи и объемом капель, может колебать капли или настраивать программу капель, программное обеспечение автоматически вычисляет объем капель при алгоритме Аша, точность:0,001улА.

→ Капли могут быть сделаны с помощью иглы - переносчика или обычной иглы. При переносчике игла может хранить капли, объем не меньше200Микролитры.

→ Скорость входа может быть отрегулирована: диапазон:0.225uL / мин (5uL) -3000uL / мин(5000улВ)).

Автоматическое поступление жидкости или управление поступлением жидкости с помощью ручного управления физической ручкой после отключения

(Примечание:)1Различаются в зависимости от спецификаций инжектора; (2) Обычно используется1000 мли100 млСкорость поступления жидкости* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *3При необходимости быстрой капли рекомендуется приобрести инжекторную иглу)А.

Система подачи жидкости:

Система двойного ввода жидкости, которая может использовать метод поверхностного натяжения суспензии для определения загрязнения поверхности образца органическими веществами, инжекционная игла и обычная система ввода жидкости в детектор, может быть объединена с двойной обычной системой ввода жидкости. Система впрыска иглы может проверять значение поверхностного натяжения методом суспензии для определения чистоты системы впрыска. Игла системы ввода жидкости в обычный детонатор. Поставка одноразовой иглы.2Пакет (2000Всего)

Управление входом:

ЗПереместить120 ммМожно точно регулировать высоту многократного положения (необязательно)12,5 ммА25 ммА60 ммА100 ммИли больший ход), автоматическое управление, точность0,01 ммА,1 ммШаг винта, для достижения управления переносом жидкости, может быть задано положение, капли отскакивают иЗФункция осцилляции.

Функция опрокидывания входной системы:

Можно использовать ручку микрошестерни для горизонтального или вертикального позиционирования, весь может быть превышен90• Переверните, чтобы облегчить размещение более крупных образцов или очистку игл.

Корректировка фокусного расстояния объектива:

120 ммМаршрут,1 ммПривод винтового штока,0,1 ммточность

Модуль механического поверхностного натяжения: динамическое поверхностное натяжение ПАВ и эффект сэндвича

Проверка чистоты пробных труб

Принцип тестирования

Основываясь на Аше®Метод платины (Вильгельмская доска)

Основываясь на принципе платинового кольца (Кольцо DuNouy)

(Примечание: платиновые кольца и платиновые пластины являются выборочными и настроены в соответствии с различными потребностями)

Диапазон измерений датчиков:

"100 г

Диапазон измерения поверхностного натяжения:

0-10,000мН/м

Разрешение измерений поверхностного натяжения:

0,001мН/м

Динамическая скорость поверхностного натяжения:

1мс

Сбалансированные поверхностные измерения:

можно

Программная система: на основе ASA®(ADSA - RealDrop®) ТехническийЯнг-Лапласвыравнивание уравнений

Алгоритм измерения натяжения интерфейса:

Аша!®(ADSA - RealDrop®) Есть размерность технологииЯнг-ЛапласРешение уравнений

необязательное обобщениеЯнг-Лапласуравнение квазизаконно, исправляет влияние вязкости потока неньютоновского тела на измерение натяжения интерфейса

ВоннегутЗакон/ Башфорт- Да.АдамсТаблица

Функции интерфейсного анализа потока:

Метод колебательных капель используется для экспериментов с колебаниями, поддерживая релаксационный анализ, расчет модуля упругости и извлечение параметров вязкостно - пластичности.

Диапазон измерения вязкости и модуля упругости интерфейса потока:10-7-100 мН/мРазрешение:10-7мН/м

Модуль интеллектуального анализа капель:

Интеллектуальная система слежения за каплямиТехнология & блокировки

  • Поддержка динамического захвата контура вращающейся капли в реальном времени, извлечения алгоритма глубокого обучения с помощью многомасштабных характеристик для достижения миллисекундного позиционирования центра капли и морфологической блокировки, адаптации к широкому диапазону оборотов (100~20000 об/мин) Отслеживание цели ниже.

Двигатель высокоточного обнаружения края

  • на основе3Автоматический интеллектуальный пороговый алгоритм, субпиксельный градиентный метод анализа поля, автоматическая идентификация капель-Границы жидкой фазы сохраняются при сложных оптических помехах (например, при мутности раствора, помехах пузырьков) >99%Точность восстановления контура.

СамоадаптацияЯнг-ЛапласПрибор

  • Встроенная модель оптимизации нелинейной кривизныCNNАлгоритм итеративного приближения нейронной сети Динамическая коррекция контура капли и параметров центробежного силового поля, значение натяжения выходного интерфейса (γ) Повторяющиеся ошибки1 мН/мА.

Механизмы компенсации за самообучающиеся условия

  • на основе3Dинструмент калибровки рубинового шара для точного измерения влияния коэффициента преломления на натяжение интерфейса.

  • Обеспечение в режиме реального времени функции стандартной нити для проверки точности данных в любое время

Интеллектуальная система анализа адгезии:

Модуль анализа многофазной динамической адгезии

1. Методы моделирования трехфазной системы

  • Поддержка керна на основе интеллектуального алгоритма блокировки наклона и равновесия плавучести/原油/Поверхностно - активные вещества (системы бинарного или тройного спаривания)ИФТ) и синхронное измерение угла контакта, непосредственно связанное с моделированием поведения удержания жидкости в пористости залежи нефти, точность анализа± ±5%А.

  • Диапазон регулирования динамической обратной связи по наклонению:0Б~ 25БШаговая точность±0.001БПодходящая инверсия смачиваемости, отслоение масляной пленки и другие сложные интерфейсные процессы наблюдения.

2. Двигатель количественной оценки эффективности вытеснения

  • Соединение с центробежным полем (0~10,000 об/минИли20 000 об/минУправление в координации с параметрами наклона, автоматический расчет работы отслоения поверхностно - активного агента (ВРасщеплениеИндекс увлажнения керна (Клянусь.Ошибка повторения данных <3%Поддержка,EORОценка эффективности препарата.

Модуль воспроизведения с высокой степенью достоверности

1.фактическиймодуль моделирования режима

  • Диапазон контроля температуры и давления:-20(ПИДПостоянная температура), давление0,001 ~ 20 МПа(Стабилизация давления замкнутого цикла), совместимая с высокой соленостью (ТДС200 000 ppm) и плотные масла (вязкость)5000 мПа·с) Системные испытания.

  • Моделирование интенсивности ионов в пластовой воде: поддержкаКаБАМгБАТакБи т. д.11Индивидуальное соотношение ионов, воспроизведение реальной водной химической среды нефтяных залежей.

2. Методы подавления помех в пористой среде

  • Встроенная модель адаптивной коррекции смачиваемости керна, с помощью топологического анализа пористой сети и динамической компенсации интерфейса, устраняет шероховатость поверхности, капиллярные эффекты помех измерения натяжения интерфейса, данные и экспериментальная корреляция дренажаР²≥0.96А.

Функция управления программированиемА.

Интеллектуальный алгоритм динамического отслеживания на основе мультимодальных характеристик для достижения миллисекундной блокировки формы капли, синхронного решения натяжения интерфейсаγЗначения и отображение изображений в реальном времени с помощью интерактивной панели визуализации, поддерживающей экспериментальный полный цикл, а не небольшое количество точек данных, с нестабильной архитектурой хранения и полной цепью метаданных, чтобы обеспечитьγ-θП-ТВозможности пространственно - временной ретроспективности наборов данных.

Поддерживаемая температура-скорость вращения-давление-Произвольная комбинация временных рядов

Поддержка интеллектуальных функций блокировки и отслеживания капель (программное обеспечение для управления углом наклона полости иХМобильный диапазон,ТКС500КПрограммное обеспечение регулирует фокусное расстояние)

Функции базы данных и отчетности

Система обеспечения целостности данных

  1. Механизм отслеживания данных по всем процессам

  • Поддерживает привязку метаданных к исходным тестовым данным и результатам производного анализа (включая кривые соответствия, результаты вычислений), соответствуетИСО/МЭК 17025Стандартные требования к отслеживаемости данных испытаний.

  1. Двигатель динамического рендеринга данных

  • В реальном времени они соответствуют (Крива Фитинг& Теоретические модели (например,Янг-ЛапласУравнение) Визуальное сравнение, синхронизация для создания решетки с отметкой доверительного интервала/Ветровая графика (БМПФормат).

  1. Результаты анализа

  • Результаты численного анализа (натяжение интерфейса) достигаются с помощью нелинейной архитектуры храненияγУглы соприкосновенияθ& Атомное сохранение соответствующих спектральных карт для обеспечения данных-изображение-пространственно - временная согласованность параметров окружающей среды.

Система хранения данных на протяжении всего жизненного цикла

  1. Устойчивое хранение данных

  • ПрименениеИСО 27001Система управления информационной безопасностью, обеспечивающая хранение и поддержку исходных сенсорных данных, аналитических карт (включая кривые соответствия и метки результатов вычислений) и параметров окружающей средыТБРасширение пропускной способности уровня.

  1. Мультимодальная система поиска данных

  • Поддержка на основе параметров (натяжение интерфейса)γСкорость вращения, температура, давление и т.д.), метка времени (ИСО 8601Стандартный) комбинированный запрос, синхронный доступ к исходному оптическому изображению (БМПФормат), диаграмма соответствия (БМП) и фрагменты аналитического доклада.

  1. Интерфейс экспорта структурированных данных

  • предоставлятьАСТМ E3076Стандартные совместимые шаблоны экспорта, один нажатие клавиши для создания якоря, содержащего метаданные (исходные изображения, подходящие изображения и результаты вычислений)в Excel(.xlsх) иCSV(UTF- 8Код) Отчет,

Показатели программного обеспечения для анализа угла контакта: доступен контрольный вариант на английском и китайском языках

Функция:

Автомат, Аша.®Алгоритм (ADSA - RealDropМетод прогрессивного угла отступления (метод наклона или метод увеличения объема капли), анализ поверхностного натяжения и поверхностного натяжения, позволяющий проверить непрерывное измерение значения угла контакта или значения поверхностного натяжения со временем

Тестирование состояния капли:

7Вид, метод висячих капель(Подвеска капля)Остановка капли.(Сессильная капля)2 / 3Статус), микрокапельный метод (микродроп), метод захвата пузырьков, угол контакта волокнистой оболочки, метод мениска и т.д.

Метод определения угла контакта:

9ВидА.Аша!®Алгоритм (ADSA - RealDrop) ТехническийЯнг-ЛапласУравнение квазизаконное, метод мениска,микродроп®Технология тестирования моноволокна или пластины, θ/ 2Закон, квазилегальный круг, квазилегальный эллиптический, основанный на реальных каплях®(TrueDrop®Метод измерения осесимметричных капель, метод кривой линейки (метод касательных, полиномиальный метод)СплинИнтерполяционная кривая квазилегальная и т.д.

Поддерживает автоматическое измерение, а также возможность ручного вторичного изменения результатов измерений.

Поддерживает ручную настройку Аши.®Алгоритмы иЯнг-ЛапласКривая, которая может быть использована для учебных демонстраций

Технология обработки кривых:

Все тестовые линии и данные профиля капли автоматически встраиваются в изображение и сохраняются в данных, которые могут быть изменены и экспортированы дважды

Расчет собственного угла контакта:

Значение угла контакта слева и справа вычисляется и сравнивается соответственно, программное обеспечение автоматически ищет средний угол контакта, в режиме реального времени вычисляет свою собственную функцию угла контакта (МЭКА)

Способы получения данных о углу контакта:

Полностью автоматизированное измерение и ручная отделка. Нажмите тест, программное обеспечение для автоматического фотографирования-Найти чувствительные точки-Расчет угла контакта-Показать результаты вычислений, весь процесс без вмешательства человека, чтобы уменьшить влияние человеческого фактора

Методы измерения угла контакта:

Математическая модель в сочетании с фактическим измерением профиля реальных капель для решения проблемы асимметричного измерения изображений

Функции управления базами данных:

Возможность воспроизведения всех сохраненных изображений (больше, чем2000Выше), ЭкспортЭКСЕЛИлиCSVТаблицы, измерения и результаты выравнивания кривых могут быть сохранены на экспортированном изображении и понятны.

Функция линейкиА.

Кривая соответствует:1 - 8Подполиномиальные кривые, круглые кривые и т.д.20Выравнивание кривых

полностью автоматический3DФункции анализа угла контакта:

Функция анализа собственного угла контакта в реальном времени, метод тестирования для измерения собственного угла контакта на основе коррекции угла наклона в трехмерном пространстве, включая систему уравнений для расчета угла контакта, получение угла наклона, коррекцию угла наклона и расчет собственного угла контакта, характеризуется:А.При расчете угла соприкосновения угол наклона поверхности образца корректируется, и после корректировки гравитационного коэффициента достигается собственное значение угла соприкосновения капли.

анализ угла контакта по условиям конструкции поверхности

→ Программное обеспечение имеет фактор коррекции шероховатости поверхности, который может быть основанВенцельИлиКэсси-БакстерМодель изменяет значение угла контакта; Данные о шероховатости, измеренные другими методами, такими как прибор шероховатости или атомный микроскоп, могут быть введены в программное обеспечение и непосредственно исправлены.

3DФункция анализа угла контакта, обеспечивающаяТФОВВ условиях призмы3DФункция анализа угла контакта, анализ осевой симметрии капель и процентного распределения

Б/Стационарное испытание угла контакта:

→ Может проверить наклонную поверхность образца или увеличить уменьшение капель или микродинамический тест вперед/Угол отступления, алгоритм тестирования в дополнение к полиномиальным или бициклическим кривым, также обеспечивает основу3DАша на углу соприкосновения.®техническийЯнг-ЛапласКвазизаконность уравнений

→ Можно проверить значение угла наклона и угла прокрутки, автоматически вычислить контактные щупальца.

Вспомогательные функции:

Функция наведения горизонтальных, вертикальных, волокнистых контуров,АОИФункция направляющей линии

Программное обеспечение с поддержкой горизонтальной и вертикальной калибровки и четкости

Функции обработки изображений:

предоставлять3Тип функции автоматической обработки пороговых значений изображения и ручной анализ пороговых значений края изображения, может выполнять технологию обработки изображений (контраст яркости, инверсия изображения, выемка, магическая палочка, функция ластики), функцию предварительной обработки изображений, обладает мощной фоновой антиинтерференционной способностью, может точно идентифицировать капли в случае тусклого фона и множественных капель в поле зрения, вычисляет угол контакта

Функции базовой линии:

→ Автоматический поиск горизонтальных исходных линий, автоматических или ручных исходных линий, криволинейных исходных линий, сохраненных на соответствующих изображениях

→ Исправление поверхности: верхняя выпуклая поверхность, нижняя вогнутая поверхность

Функция запуска капли:

Технология двойного запуска программного обеспечения может быть использована для проверки получения первого угла контакта во время анализа порошка, бумаги и других впитывающих материалов, а также для съемки всего процесса измерения значения малого угла контакта.

Интеллектуальная фильтрация изображений.

Высокоскоростные технологии обработки изображений:

Программное обеспечение для высокоскоростной обработки изображений: технология кэширования памяти для увеличения скорости передачи

Способы получения изображений:

Индивидуальный или20 - 3000Кадр/Секундная непрерывная съемка

Функции видео:

Можно записатьAVIФормат кино - и телевизионных изображений, которые могут экспортировать отдельные изображения и видео с кривыми соответствия, может быть использованPPTПодготовка документов

Функция свободной энергии поверхности:

12Модель оценки свободной энергии поверхности для анализа свободной энергии поверхности и компонентов твердого материала(Дисперсионная сила, полярная сила, водородная связь,ЛьюисКислотно - щелочная сила и т.д.)В том числе:

Уравнение государства (Neumann et al.)АДобрый-ГирифалькоАРАБОТААПростый ФоуксАРасширенные FowkesАВУЗакон1 - 2АШульцЗакон1 - 2АКислотная основа (OSS&Good)АSLLАЗизманМетод критического поверхностного натяжения,

Анализ влажности твердых материалов (ВБАТМ)

Аналитическая функция (ВБА®Анализ,Увлаживающие конвертыФункция анализа собственного угла контакта

Хранилище жидкостей:

700Более чем обычно используемые данные о поверхностном натяжении жидкости, могут поддерживать самозагрузку базы данных, могут вручную удалить резервуар жидкости

дисперсия и полярная составляющая натяжения поверхности жидкости

2Тип аналитической модели:РАБОТААВУ

Измерение поверхностного натяжения:

Аша!®Алгоритм, четвертое поколениеЯнг-Лапласаппроксимация

Тестирование поверхностного и интерфейсного натяжения для всех диапазонов коэффициентов Бонда.

Коэффициент межфазного потока и вязкости:

Может быть реализована колебательная капля, анализ изменения площади поверхности, объема и фазового угла натяжения интерфейса, анализ для получения системы липких бомб

Функция измерения адгезии:

Может быть подключен к микродатчику для проверки изменения сцепления и высоты подъема между жидкостью и твердым материалом; Можно осуществлять управление высотой подъема.

Другие автоматические функции

Автоматическое тестирование капли с течением времени (объем и площадь поверхности), адгезионная работа, функция анализа свободной энергии поверхности методом одной жидкости, может использоваться для проверки значения поверхностного натяжения пленки, может заменить тестовую функцию ручки Дайна