Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

C?ng ty TNHH C?ng nghi?p Konoe Hoa K? (??i tác chi?n l??c: C?ng ty TNHH C?ng ngh? Th?ng tin Solon Th??ng H?i)
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

Sản phẩm được chọn

Tin tức doanh nghiệpThêm

Bài viết kỹ thuậtThêm

Hồ sơ công ty

KINO Công ty dụng cụ khoa học(EIN: 822853239) (viết tắt: Kono Science Instruments) Nghiên cứu và thiết kế các công cụ phân tích hóa học giao diện và các thuật toán, cũng như phát triển máy ảnh TOF và chip cảm biến TOF, đăng ký tại New York, Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành hiện tại là Tochie Hanaishi và văn phòng tại Boston, Hoa Kỳ. Hoa Kỳ KINO sở hữu công ty KINO Scientific Instrument Inc.Nhật Bản Kino、 KINO Scientific Instrument PTE (Singapore), Công ty đầu tư chiến lược Hồng Kông (Hoa Kỳ Kono Industry Limited) và Công ty đầu tư chiến lược Trung Quốc (Thượng Hải Solon). Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Konoe và tên thương mại "Konoe Mỹ" có nguồn gốc từ tên tiếng Trung của một công ty Hồng Kông được đăng ký bởi USA KINO Industry Co., Ltd. kino vìKeyTôithông tin củaNanoscaleOđối tượngTừ viết tắt. Chúng tôi sẽ nghiên cứu ngành công nghiệp thử nghiệm phân tích vật liệu nano, cung cấp cho người dùng các dịch vụ để tiết lộ thông tin quan trọng quan trọng về vật liệu nano. Conor có thuật toán đo lường hóa học giao diện, thiết kế dụng cụ và khả năng phát triển máy ảnh TOF3D, thương hiệu KINO, cũng như tên thương mại Trung Quốc "Conor Mỹ", "Shanghai Solon" có danh tiếng cao trong ngành.

Thượng Hải Solon Công nghệ thông tin Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là "Thượng Hải Solon") là một công ty đối tác chiến lược khu vực Trung Quốc của KINO Scientifc Instrument Inc. (tên tiếng Trung: KONO INDUSTRIAL CO., LTD. (tên tiếng Trung của Công ty đăng ký Hồng Kông), dưới sự quản lý chiến lược của KONO Hoa Kỳ cũng như quản lý thương hiệu thống nhất, ủy quyền kỹ thuật, hoạt động quản lý thay mặt cho USA KINO dưới thương hiệu "KINO" ở Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực khác với "KONO Hoa Kỳ" làm công cụ kiểm tra phân tích hóa học giao diện, trong khi đó, KONO Thượng Hải Solon lấy "Thượng Hải Solon" làm thương hiệu "SHSOLON"Cung cấp máy đo học giao diện có tỉ lệ tính giá cao do Trung Quốc sản xuất ra thế giới, từ đó thực hiện ý tưởng chiến lược thương hiệu hai thương hiệu, hai cánh cùng bay.

Theo mô hình trí tuệ thế giới, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tài năng, kiến thức, tài nguyên, kinh nghiệm của CONO từ khắp nơi trên thế giới để cung cấp cho bạn các phép đo hóa học giao diện chuyên nghiệp và sáng tạo hơn cũng như máy ảnh TOF3D, giải pháp cảm biến TOF. Đứng trên vai kho tri thức thế giới, chúng tôi có thể giúp bạn tránh tư duy đánh giá chất lượng sản phẩm "đánh giá xuất xứ", cung cấp giải pháp kỹ thuật ưu giá, đồng chất đồng giá, đáp ứng nhu cầu kiểm tra, ứng dụng phức tạp của bạn bằng "trí tuệ" của thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng,Với công nghệ chuyên nghiệp hơn, với tầm nhìn của thế giới.Cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Chiến lược đa thương hiệu tiên phong sáng tạo trong ngành công nghiệp của Konoe Scientific Instruments USA và Shanghai Solon - cung cấp KINO, Solon, USA Kono, Shanghai Solon nhiều thương hiệu:

Bằng cách này,Có thể tận dụng đầy đủ các nguồn tài nguyên của các địa điểm cung cấp nằm ở các quốc gia và khu vực khác nhau, trong điều kiện chất lượng thống nhất của các thiết bị khoa học Konoe của Hoa Kỳ, tích hợpQuản lý tài chính, hạn chế cấm vận, yêu cầu chất lượng, dịch vụ địa phương kỹ thuật, bảo vệ địa phương có thể tồn tại, liệu các viện nghiên cứu và doanh nghiệp khu vực Trung Quốc có thể được miễn thuế hay khôngCác nhân tố khác nhau, cung cấp cho bạn một giải pháp hài lòng hơn. Đây là nguồn tài nguyên của Konoe và Solon Thượng Hải * trong điều kiện kinh nghiệm mô hình thông minh, chúng tôi có thể làm nhiều hơn cho bạn. .....

Đổi mới:Năng lực cốt lõi của thương hiệu Conor và Thượng Hải Solon của Mỹ để duy trì khả năng cạnh tranh

CONO USA có ASHA có thể được áp dụng để đo độ căng giao diện, độ căng bề mặt và góc tiếp xúc® Công nghệ Brand(Lưu ý: Asha là thương hiệu đã đăng ký của Shanghai Solon tại Trung Quốc) Asha® nhãn hiệuTính thể hiện là có thể áp dụng cho các nguyên lý kiểm tra giao diện hóa của các nguyên lý như phương pháp bảng bạc kim, phương pháp hoàn toàn bạc kim, phương pháp treo và phương pháp ngừng tích, phương pháp xoay, v. v., có chức năng mạnh mẽ thông dụng của một phương pháp.

1Phương pháp kiểm tra độ căng bề mặt động: Dựa trên Asha ® Thuật toán sức căng bề mặt của lõi công nghệ cho phép đo sức căng bề mặt động tốc độ cao cũng như sức căng bề mặt cân bằng, với tốc độ lên đến 92 dữ liệu/giây, có thể kiểm tra sự hấp phụ động của chất hoạt động bề mặt và hiệu ứng bánh sandwich của nó.

2、 Đo góc tiếp xúc 3D cũng như thực hiện các phép đo góc tiếp xúc thực sự thay vì đo góc kỹ thuật số: dựa trên kỹ thuật phù hợp phương trình Young Laplace trong điều kiện đối xứng phi trục dựa trên sự tham gia tích hợp của sức căng bề mặt, góc tiếp xúc, sức căng giao diện, trọng lực, v.v.® Nguyên tắc kỹ thuậtCho phép các máy đo góc kỹ thuật số (hình tròn, hình elip và các biến thể của chúng, phương pháp tiếp tuyến) Contact angle goniometer (tên gọi của Giáo sư Zisman, vẫn được sử dụng bởi một số nhà sản xuất thiết bị Mỹ) thực sự đạt được giai đoạn đo góc tiếp xúc từ góc độ định lượng để phân tích góc tiếp xúc và giá trị căng thẳng giao diện.

3, Máy căng thẳng giao diện nhỏ giọt xoay: Dựa trên Asha® Thuật toán căng thẳng giao diện của lõi công nghệ,Nó có thể được sử dụng để phân tích phân tích sức căng giao diện của dầu thô (biến dạng không Newton) trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, đồng thời, giá trị mật độ trong điều kiện áp suất cao có thể được phân tích tự động, cho đến nay là phương pháp hiệu quả hơn.

Dựa trên Asha® Công nghệKhái niệm, thương hiệu, Conor Mỹ dựa trên sự phát triển của thiết bị đo góc tiếp xúc, khái niệm thiết kế, nhu cầu kiểm tra tích hợp của người dùng, theo tình hình ứng dụng thực tế, thiết kế cho khách hàng các mô hình khác nhau, cấu hình của thiết bị đo góc tiếp xúc, máy đo độ căng bề mặt, máy đo độ căng giao diện, bất kể chất lượng của thiết bị hay ý tưởng thiết kế dụng cụ, hợp lý hóa, khoa học, độ tin cậy dữ liệu, kiểm tra thuận tiện.

Trong mô hình vận hành quản lý chiến lược thương hiệu và công nghệ thống nhất của công ty, Solon Thượng Hải, công ty đầu tư chiến lược của Trung Quốc tại Conor, Mỹ, đã thực hiện vượt qua khúc cua, có thành tích nổi bật về thực lực nghiên cứu phát triển công nghệ. Bất kể trình độ kỹ thuật và quản lý chất lượng của thiết bị phân tích hóa học giao diện, quản lý thị trường trong khu vực Trung Quốc, hoạt động thương hiệu của KINO, có danh tiếng cao trong ngành. Về mặt danh dự kỹ thuật, Solon Thượng Hải liên tục được đánh giá là thành phố Thượng Hải (2012-2025), có một dự án hỗ trợ quỹ đổi mới quốc gia * và thành phố Thượng Hải, đạt được ba dự án chuyển đổi thành quả cao cấp của thành phố Thượng Hải, có hiệu quả hơn 20 công nghệ cốt lõi, 5 bản quyền phần mềm, 5 thương hiệu đăng ký (CAST, Solon, ADSA,RealDrop,TrueDrop,MicroDrop,TheDrop, A Sa.

Chuyên ngành:Đó là nguồn động lực cho cuộc sống của thương hiệu Conor và Solon Thượng Hải.

Với những nỗ lực của đội ngũ Conor và Solon Thượng Hải, chúng tôi có những lợi thế rõ ràng trong các công nghệ sau:

1、 Công nghệ đo góc tiếp xúc 3D: sở hữu 2 công nghệ, nhận ra sự phát triển của không gian và thời gian từ đo góc tiếp xúc đơn giản 2D sang đo góc tiếp xúc 3D;

2Máy đo độ căng giao diện nhỏ giọt quay nhiệt độ cao: có 2 công nghệ để thực hiện đo độ căng giao diện trong điều kiện áp suất cực cao 70MPa và nhiệt độ 180 độ;

3Phân tích mật độ nhiệt độ cao và áp suất cao: thực sự đạt được áp suất 70MPa, đo mật độ nhiệt độ 200 độ; Đồng thời có thể đạt được nhiệt độ 2000 độ của mật độ cực cao và đo căng thẳng giao diện;

4Dựa trên A Sa.® Phương pháp thử nghiệm đo góc tiếp xúc thương hiệuTrong ngành công nghiệp thực hiện phân tích góc tiếp xúc theo nghĩa thực sự có thể được sử dụng tốt thay vì đo góc kỹ thuật số; Máy đo góc mô hình hình học gây ra biến động dữ liệu lớn do thể tích và độ ổn định đo kém và không thể áp dụng cho các phép đo có độ chính xác cao.

5Dựa trên A Sa.® Sức căng bề mặt của thương hiệuThuật toán, có thể đạt được phương pháp tấm bạch kim động, đạt được tốc độ 92 dữ liệu/giây đo độ căng bề mặt động và thực sự có thể kiểm tra để cân bằng giá trị căng bề mặt (phương pháp bong bóng rất khó để cân bằng giá trị căng bề mặt)

6Camera tốc độ cao màu sắc được áp dụng cho máy đo góc tiếp xúc và máy đo độ căng giao diện xoay, nâng cao độ chính xác của góc tiếp xúc và giá trị đo độ căng giao diện.

7Các đèn song song, các đèn hiệu ứng dụng cho các thiết bị đo góc tiếp xúc, nâng độ phân giải lên mức phụ điểm thực sự.

8Phân tích độ nảy của giọt (Bouncing drop) trong điều kiện máy ảnh tốc độ cao cho phép thực hiện biểu đồ động lực nảy của các bề mặt có mức độ thân thiện với nước khác nhau.

9Chức năng phân tích năng lượng tự do bề mặt hoàn toàn tự động, thực hiện công nghệ phân tích đồng thời 3 giọt (Acid base method) 6 góc tiếp xúc trong cùng một hình ảnh.

10、 Máy ảnh TOF3D đã đạt được các ứng dụng trong nhà và ngoài trời, đồng thời phát triển chip TOF độc lập, thực hiện đo lường và chụp ảnh từ 2D sang 3D.

11Ống kính góc tiếp xúc với khoảng cách làm việc siêu xa (2,5 mét) được nghiên cứu chế tạo, thực sự thực hiện đo lường không kẽ hở toàn màn hình tinh thể lỏng lớn 100 inch, tránh đo lường điều kiện góc tiếp xúc cầm tay, đặc biệt là đo lường góc độ thân nước.

12, phát triển dựa trên công nghệ ghép đôi nhiệt độ và áp suất của máy đo độ căng giao diện nhỏ giọt xoay, giải quyết sự thay đổi áp suất gây ra trong quá trình kiểm soát nhiệt độ, do đó ảnh hưởng đến giá trị độ căng giao diện.

Đợi đã.

Kiến thức: Đội ngũ, tinh thần, kiến thức của chúng tôi hỗ trợ bạn mạnh mẽ hơn

Thượng Hải Solon và thiết bị khoa học Konot của Mỹ là thiết bị đo góc tiếp xúc với phương pháp quang học video hiện đại và máy đo độ căng giao diện cực cao và áp suất cao, nhà cung cấp thiết bị đo góc tiếp xúc dựa trên máy ảnh màu, thiết bị đo góc tiếp xúc 3D, thiết bị đo góc tiếp xúc động (ADSA)®RealDrop® Công nghệ thương hiệu và TrueDrop® Công nghệ xây dựng thương hiệu, dựa trênChâu á® Thông số sản phẩm Thông tin sản phẩm Bình Luận(, dựa trên mô hình Wenzel-Cassie của thiết bị đo tiếp xúc này, phương pháp bảng trắng (Wilhelmy plate method) của máy đo bề mặt động, nhiệt độ cực cao/áp suất cực cao Rotary Drop Interface Tensioner, trong máy đo góc tiếp xúc quang học video sử dụng nguồn sáng LED bước sóng màu xanh đơn sắc, nguồn sáng song song, ống kính viễn tâm, máy ảnh màu, bàn xoay quang học chính xác cao của nhà máy sản xuất thiết bị đo góc tiếp xúc; Thiết bị của chúng tôi sử dụng cân phân tích METTLER được tối ưu hóa để đề xuất công nghệ kiểm tra độ căng bề mặt động tốc độ cao dựa trên nguyên tắc cân; Phát minh của chúng tôi về nhiệt độ cực cao, áp suất cực cao Rotary Drop Interface Tensioner cung cấp các ý tưởng nghiên cứu và công cụ để phát hiện và thu hoạch dầu.

Kiến thức: Chúng tôi cung cấp cho bạn gần 200 dữ liệu video ứng dụng kiểm tra, cung cấp giải pháp kiểm tra cụ thể chi tiết hơn. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra cụ thể của chúng tôi cho bạn và cung cấp cho bạn càng nhiều dịch vụ của chúng tôi càng tốt.

Nhóm: Nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho bạn, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sớm hơn và tạo ra những ý tưởng ứng dụng phù hợp với thời gian thích hợp hơn cho bạn.

Có ngài ở đây, trên đường đi, chúng tôi luôn kiên trì.

Công nghệTrên đường đi, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn nhiều hơn. ....

Về công cụ phân tích hóa học giao diện, ngoài ứng dụng, chúng ta biết nhiều hơn về cách cung cấp một giải pháp đo lường hợp lý hơn.

2005:Chúng tôi sử dụng ánh sáng nền LED trên thiết bị của mình và sử dụng đèn LED đơn sắc ánh sáng xanh và tấm thủy tinh thạch anh làm ánh sáng nền, cung cấp cho người dùng đường viền giọt rõ ràng hơn khi kiểm tra giá trị góc tiếp xúc.

2005:Trong dòng máy đo độ căng giao diện nhỏ giọt quay TX500, chúng tôi đã giới thiệu công nghệ ống mẫu có thể tháo rời (RBSM) của Konot Hoa Kỳ, công nghệ ống mẫu tự niêm phong mở ở cả hai đầu (FSGT), công nghệ chế độ điều khiển nhiệt độ loại khí (GTCM), có thể kiểm tra giá trị độ căng giao diện dưới áp suất tạo ra nhiệt trong bình kín (khoảng 1Mpa)

2005:Chúng tôi đã phát minh ra phương pháp bảng bạch kim thế hệ thứ ba, phương pháp nền tảng Wilhelmy, trên cơ sở tự động điều chỉnh độ nổi và góc tiếp xúc, có thể được sử dụng để kiểm tra giá trị sức căng bề mặt của mẫu có độ nhớt cũng như chất hoạt động bề mặt.

2005:Chúng tôi đã giới thiệu bảng mẫu điều chỉnh ngang đa chiều và nền tảng xoay tích hợp vào hệ thống kiểm tra góc tiếp xúc quang học, do đó kiểm tra mức độ khác nhau của mẫu cũng như sự tiện lợi của góc lăn, góc lùi về phía trước.

2006:Chúng tôi đã giới thiệu Cân phân tích tốc độ cao METTLER 92 dữ liệu/giây với độ chính xác 10ug vào máy đo độ căng bề mặt để kiểm tra độ căng bề mặt động của chất hoạt động bề mặt cũng như hệ thống phân tích cân bằng màng LB.

2006:Chúng tôi đã cung cấp một số thuật toán và áp dụng cho các thiết bị đo góc tiếp xúc quang học, bao gồm cả hình tròn kép hợp pháp, thước đo đường cong và spline, để kiểm tra độ chính xác của góc tiếp xúc của các giọt chất lỏng đối xứng không trục. Quan trọng hơn, chúng tôi cung cấpGiọt thực ® (TrueDrop®) Phương án kỹ thuật, dựa trên công nghệ nhận dạng hình ảnh thông minh, áp dụng các đường cong trục để tối ưu hóa các cạnh để thực hiện cận điểm ảnh hóa, lặp lại động các thuật toán mô hình hình học khác nhau như hình tròn kép, hình elip kép, đa thức kép để tìm ra giá trị đo góc tiếp xúc động hợp lý.

2007:Chúng tôi phát minh ra Asha.® Thông số sản phẩm Thông tin sản phẩm Bình Luận(ADSA®RealDrop® sơ đồ), dựa trên nguyên tắc đầu tiên, tiếp tục tối ưu hóa độ chính xác của đo góc tiếp xúc và đo sức căng bề mặt, thông quaKỹ thuật phù hợp Young-Laplace và được áp dụng để kiểm tra độ căng bề mặt hoặc giao diện bằng phương pháp thả pendant và phương pháp thả Sessile để kiểm tra góc tiếp xúc, độ căng bề mặt hoặc độ căng giao diện.

2007:Chúng tôi giới thiệu các nguồn ánh sáng song song cũng như ống kính ánh sáng song song vào hệ thống kiểm tra góc tiếp xúc quang học và áp dụng cho loạt máy đo góc tiếp xúc C60. Công nghệ này có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao độ rõ nét của cạnh và cải thiện độ chính xác đo lường.

2008:Chúng tôi tích hợp góc tiếp xúc với máy đo độ căng giao diện nhỏ giọt quay.

2009:Chúng tôi giới thiệu chức năng xử lý hình ảnh vào phần mềm phân tích của góc tiếp xúc quang học, do đó phần mềm phân tích góc tiếp xúc có một số chức năng xử lý hình ảnh tương tự như Photoshop, bao gồm tẩy, điều chỉnh độ tương phản và độ sáng, keo kiệt và các chức năng khác.

2009:Chúng tôi đã giới thiệu công nghệ tấm chắn ánh sáng để phân tích các giá trị góc tiếp xúc cho các góc nhỏ. Hiện tại, chúng tôi là nhà sản xuất dụng cụ có thể đo góc tiếp xúc dưới 2 độ.

2010:Chúng tôi đã tối ưu hóa và nâng cấp phương pháp bảng bạch kim thế hệ thứ ba, nâng cao độ chính xác của hiệu chỉnh nổi và hiệu chỉnh góc tiếp xúc.

2011: Phát triểnMáy đo góc tiếp xúc cầm tay, cung cấp cấu trúc đường dẫn ánh sáng với cấu trúc lăng kính kép (một cho ánh sáng nền, một cho hệ thống camera), do đó có hiệu quả về độ rõ nét của hình ảnh cũng như độ tương phản cao.

2011:Chúng tôi đã phát triển thành công một thế hệ máy lưu biến giao diện interfacial rheometer, hệ thống phân tích độ căng giao diện nhỏ giọt dao động.

2012:Chúng tôi đã công bố video về hiệu ứng nảy của các giọt nước trên bề mặt lá sen và trên bề mặt rắn với mức độ thân thiện và kỵ nước khác nhau.

2012:Chúng tôi đã công bố video thử nghiệm góc tiếp xúc trên bề mặt lá sen cũng như các giá trị góc tiếp xúc tương đối so sánh (160 ° của lá sen tươi, 155 ° của Hà Lan khô) và video góc tiếp xúc của chân người Sải Bước nước (155 ° khi sống và 60-70 ° khi chết)

2012:Chúng tôi đã giới thiệu camera kỹ thuật số giao diện USB3.0 trong ngành công nghiệp để đạt được mục đích của camera tốc độ cao. 152.0 FPS with Resolution (h x v) 2048 x 1088. Max speed is can reach to 700FPS or higher.

2013:Chúng tôi công bố video kiểm tra độ căng bề mặt và góc tiếp xúc và sử dụng công ty video. Hiện tại, chúng tôi có thể cung cấp hơn 100 video thử nghiệm để đáp ứng các hoạt động thử nghiệm mẫu phức tạp khác nhau của người dùng.

2014:Chúng tôi đã phát minh ra máy đo độ căng bề mặt đa chức năng, ngoài việc kiểm tra độ căng bề mặt hoặc độ căng bề mặt, thiết bị này có chức năng phân tích vốn có ban đầu cũng như cân mật độ. Mã sản phẩm: A101Plus

2014:Chúng tôi đã phát minh ra áp suất cực cao (Max 100Mpa), nhiệt độ cao (200 ℃) Rotary Drop Interface Tensioner để đạt được những gì cần thiết để kiểm tra độ căng giao diện khi mô phỏng điều kiện làm việc dưới giếng (áp suất cao, nhiệt độ cao). Hệ thống của chúng tôi có thể được sử dụng để kiểm tra giá trị căng thẳng giao diện của hệ thống khí lỏng lỏng và kiểm tra giá trị căng thẳng giao diện cực thấp trong các điều kiện áp suất khác nhau.

2015:Chúng tôi đã phát minh ra việc chụp ba giọt bằng một máy ảnh và tính toán thời gian thực các góc tiếp xúc và năng lượng tự do bề mặt dựa trên phương pháp axit-kiềm, đồng bộ hóa các phép đo bên cạnh sự tiện lợi của các hoạt động thử nghiệm. Sự đồng bộ này có nghĩa là nếu giá trị góc tiếp xúc được kiểm tra tại các điểm thời gian khác nhau, nếu giọt dễ bay hơi, thì giá trị góc tiếp xúc tương ứng tại các điểm thời gian khác nhau sẽ có sự khác biệt, do đó giá trị năng lượng tự do bề mặt được tính toán cũng sẽ xuất hiện lỗi.

2015:Một thế hệ mới của hệ thống lưu biến giao diện dao động nhỏ giọt, cho phép kiểm tra độ căng giao diện trong điều kiện áp suất cao (200 độ C hoặc cao hơn) với tần số dao động lên đến 100Hz. Trong khi đó, hệ thống 200Hz cung cấp các lựa chọn thay thế.

2015:Chúng tôi đã phát minh ra hệ thống nạp chất lỏng để tự động bổ sung các giọt, cho phép bổ sung liên tục các giọt vào máy bơm tiêm, do đó tránh hiệu quả quá trình nạp chất lỏng liên tục. Cung cấp khả năng đạt được các giá trị góc tiếp xúc thử nghiệm kéo dài.

2015:Chúng tôi đã phát minh ra máy đo góc tiếp xúc 3D, sử dụng hệ thống bảng mẫu xoay 360 độ ngang và quét 360 độ theo thời gian thực về sự thay đổi góc tiếp xúc trong các điều kiện góc nhìn khác nhau của mẫu. Bởi vì, chúng tôi thấy rằng đối với đại đa số các mẫu, do sự đa dạng hóa học, tính đồng nhất hoặc độ nhám bề mặt và sự phân bố khác nhau của cấu trúc nano, các giá trị góc tiếp xúc của giọt nước rất khó giống nhau trong các điều kiện góc nhìn khác nhau. Vì vậy, chúng ta phải phân tích nhiều góc tiếp xúc với cùng một vị trí. Chúng tôi đã phát minh ra ADSA dựa trên®RealDrop®Giải pháp công nghệ để thực hiện phân tích thời gian thực về giá trị góc tiếp xúc của giọt trong điều kiện không đối xứng.

2016:Chúng tôi đã phát minh ra công nghệ kiểm tra sức căng bề mặt phân lớp sữa và áp dụng cho các phát minh liên quan. Chúng tôi đã đề xuất công nghệ hiệu ứng Tam Minh của sức căng bề mặt và nhanh chóng áp dụng nó vào thử nghiệm sức căng bề mặt của sữa. Đồng thời, hiệu ứng Tam Minh Dã của sức căng bề mặt có thể được sử dụng rộng rãi trong phân tích sức căng giao diện của đồng hồ dầu thô và in ấn, mực, mạ điện, wafer、 Ngành công nghiệp bán dẫn chính xác cao. Việc phát hiện ra hiệu ứng này và đề xuất các kỹ thuật thử nghiệm liên quan chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức độ phát triển tổng thể của hóa học giao diện.

2016:Chúng tôi đã giới thiệu máy đo góc tiếp xúc quang học video với camera kỹ thuật số màu. Sự ra đời của máy ảnh kỹ thuật số màu sẽ phân tích chi tiết người dùng hiện tượng hóa học giao diện, nâng cao độ chính xác của góc tiếp xúc và kiểm tra độ căng bề mặt để cung cấp các công cụ đáng tin cậy hơn. Trong những năm qua, chúng tôi đã cung cấp các điều kiện chuẩn bị cho việc giới thiệu máy ảnh màu về độ chính xác gia công cũng như thiết kế quang học, công nghệ nhận dạng hình ảnh phần mềm, bao gồm giới thiệu công nghệ đèn nền LED màu xanh, công nghệ điều chỉnh ngang bảng mẫu điều khiển vi phân, phân tích góc lăn và độ nhám bề mặt tự động (ảnh hưởng hình dạng 3D) Công nghệ kiểm tra tiếp xúc này, công nghệ kiểm tra góc tiếp xúc 3D, v.v.

2017:Chúng tôi đã phát minh ra ống kính đo góc tiếp xúc 3D, thực hiện phân tích các giá trị góc tiếp xúc đa chiều của không gian không gian 3D đa góc trong cùng một hình ảnh, giới thiệu độ căng giao diện cũng như đo góc tiếp xúc vào một giai đoạn;

2017:Chúng tôi đã giới thiệu khái niệm đo lường 3D của máy ảnh TOF vào phân tích hóa học góc tiếp xúc và giao diện, cung cấp một lộ trình kỹ thuật để thực hiện đo lường thời gian bay 3D và đo lường hình ảnh hồng ngoại xa;

2017:Ý tưởng chúng tôi đưa ra: Chỉ dựa trên Asha® Công nghệ Nhãn hiệu Công nghệMáy đo góc tiếp xúc mới thực sự là máy đo góc tiếp xúc dựa trên phân tích hóa học giao diện. Và các thuật toán như Circular Fit, Elliptic Fit, tiếp tuyến Method chỉ có thể được coi là thước đo góc kỹ thuật số do những sai sót về lý thuyết và giả định của chính chúng, giới hạn ứng dụng. Từ đó đưa ra khái niệm máy đo góc kỹ thuật số 10 nghìn tệ quá đắt, kích nổ ngành công nghiệp.

2018:Chúng tôi đã đề xuất một thiết bị kiểm tra độ căng bề mặt hiệu ứng bánh sandwich và lưu biến giao diện nóng chảy cực cao, cho phép đo độ căng bề mặt của nhiệt độ cực cao như nhiệt độ nóng chảy 2300 độ.
2019: Chúng tôi đã đề xuất một thiết bị và phương pháp thử nghiệm để kiểm tra góc tiếp xúc 3D của vật liệu rắn bằng hình ảnh hàng đầu cho phép đo góc tiếp xúc 3D dựa trên cấu trúc bề mặt và điều kiện đa dạng hóa học.

2019: Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp thử nghiệm để đo tiếp xúc này dựa trên việc điều chỉnh góc nghiêng không gian ba chiều, thực hiện phép đo tiếp xúc trong điều kiện 3D.
2020: Chúng tôi đề xuất một thiết bị và phương pháp kiểm tra độ căng bề mặt hiệu ứng bánh sandwich dựa trên nguyên tắc cân để mô tả sự hấp thụ động của chất hoạt động bề mặt và hiệu ứng bánh sandwich của nó, giải quyết các điểm đau dài hạn mà máy đo độ căng bề mặt truyền thống chỉ có thể kiểm tra giá trị căng bề mặt của mẫu tĩnh.

2020: Chúng tôi đã đề xuất một thiết bị đo góc tiếp xúc ướt và phương pháp thử nghiệm của nó rất hiệu quả để mô tả tác động của hiệu ứng mao dẫn của vật liệu rắn, đặc biệt là đặc trưng cho sự khác biệt giữa tính kỵ nước của lúa và bề mặt lá sen.

2020: Cùng với Đại học Tongji, chúng tôi đã phát triển một thiết bị trình diễn và đo lường toàn diện các nguyên tắc kiểm tra độ căng bề mặt/giao diện và phương pháp thử nghiệm của nó, bao gồm gần như tất cả các nguyên tắc kiểm tra hóa học bề mặt, cung cấp các công cụ có tỷ lệ tình dục cao hơn cho các thí nghiệm giảng dạy.

2021: Chúng tôi đã phát triển một phép đo góc tiếp xúc động biên của microdrop để mô tả sự chuyển đổi góc tiếp xúc của vật liệu rắn dựa trên mô hình Wenzel-Cassie và mô tả góc tiếp xúc của vật liệu môi.

2022: Chúng tôi đã phát triển một hệ thống kiểm tra hóa học giao diện hình ảnh với thiết bị nguồn sáng song song phổ rộng, thực hiện đo góc tiếp xúc trong nhiều điều kiện quang phổ, nâng cao độ chính xác của phép đo.

2023: Chúng tôi đã phát triển một loạt các ống mẫu nhiệt độ cao và áp suất cao cho máy đo độ căng giao diện nhỏ giọt quay để giải quyết vấn đề thay đổi độ căng giao diện do thay đổi áp suất trong điều kiện gia nhiệt, do đó giải quyết vấn đề kiểm tra độ căng giao diện chính xác cao hơn giữa nhiệt độ và áp suất.
2024: Chúng tôi đã phát triển mô-đun căng thẳng bề mặt cơ học và thiết bị kiểm tra độ sạch bề mặt di động TheDrop ® Thương hiệu, được sử dụng để đánh giá các chất ô nhiễm hữu cơ trên bề mặt vật liệu rắn trước khi đo góc tiếp xúc và được sử dụng trực tiếp trong phòng thí nghiệm để kiểm tra độ sạch của cốc, đĩa petri.

Kono của Mỹ sẽ không ngừng đổi mới, cùng với đông đảo người dùng, nâng cao trình độ nghiên cứu và ứng dụng dụng cụ phân tích hóa học giao diện, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn để hoàn thành thử nghiệm trong lĩnh vực hóa học giao diện.

Hình ảnh văn phòng và phòng thí nghiệm của công ty như sau, hoan nghênh đông đảo đối tác và người dùng đến công ty tham quan hướng dẫn:
1. Khu công nghiệp Tân Trang được quy hoạch thống nhất:

2. Môi trường văn phòng của chúng tôi:


3. Môi trường văn phòng của chúng tôi rất sạch sẽ và đẹp:



4, Phòng thí nghiệm xây dựng tiêu chuẩn của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm khác nhau:


微信图片_20250221131833.jpg




xem thêm
Sản phẩm chính
Địa chỉ
D1-3F, S? 128, ???ng Shenfu, Khu c?ng nghi?p Xinzhuang, Qu?n Minhang, Th??ng H?i

Liên hệ với chúng tôi

  • Điện thoại:

  • Địa chỉ:

    D1-3F, S? 128, ???ng Shenfu, Khu c?ng nghi?p Xinzhuang, Qu?n Minhang, Th??ng H?i

Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Chủ đề
Thông điệp