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上海市閔行区莘荘工業園区申富路128号D 1-3 F
米国コノ工業有限公司(戦略パートナー:上海ソロン情報科学技術有限公司)
sales@kinochina.com
上海市閔行区莘荘工業園区申富路128号D 1-3 F
温度と圧力の二重結合及び物理モデルの次元解析を用いた回転液滴界面張力試験
🔬 主なメリット:
√「温・圧二重結合制御システム」が業界の痛い点を突破
√二重精密温度制御:±0.05℃精密温度制御、温度ドリフト除去
√能動圧力制御:0.001 MPa超微小圧力調節、液柱の熱膨張と冷縮の難題を克服する
(温圧パラメータの全次元閉ループ制御を実現でき、データ信頼性が300%向上)
🚀 革新的な突破:
-ADSAを採用®-RealDrop®インテリジェントアルゴリズム:第一原理に基づく次元計算
-遠心場次元再構成技術により、全ボンド係数範囲の推定をサポート
-上部アークS擬法に基づいて、測定安定性が35%向上
(経験駆動に基づく有限範囲ボンド係数Young-Laplace方程式の擬法及び1940年代のVennegut調査表推定法の限界を突破し、誤差率は5%に低下した)
💡 機能のアップグレード:
► TFOVT M はパノラマ視野と顕微視野動的追跡システム
►接着力試験機能:油田化学置換の貼合
インテリジェントロック:連続回転運動ウォームホイールウォーム連動技術によりミリ秒級液滴の位置決めとロックを実現
►全域観測:接着力測定をサポートするフルビデオパノラマイメージング
(特に油田の三次採油システムに適合し、界面活性剤の評価効率が80%向上)
1. 石油・ガスの採掘と原油の採掘率の向上(EOR)
·超低界面張力測定
高温でのマイクロエマルジョンの正確な測定200°C)及び高圧(20MPa)石油貯蔵環境下の界面張力、界面活性剤の配合を最適化し、油駆動効率を向上させる。通過ADSA-リアルドロップ®ぎじゅつ的ヤング ラプラス方程式適合アルゴリズム直接解析高温高圧下CO 社₂-原油-マイクロエマルション三相系の動的界面挙動。
·熱安定性と耐塩性の研究
模擬シェール埋蔵実際条件(200°C/20MPa)、耐高温、耐高圧、耐塩界面活性剤をスクリーニングし、マイクロエマルジョンの長期熱安定性を検証し、油駆動剤の失効リスクを低減する。
·クラック液逆排液界面挙動
高温高圧下の圧裂液と地層流体の界面吸着動力学を分析し、逆排液の乳化制御と資源化処理を指導し、環境汚染を減少させた。
2. 界面活性剤とコロイド科学
·動的吸着挙動解析
通過サイン発振回転数実験、界面活性剤の体相から界面までの吸着速度と動的平衡過程を研究し、吸着エネルギー障壁と拡散係数を定量化した。
·界面レオロジー特性の特性評価
界面拡張弾性、粘弾性及び塑性率を測定し、界面力学性能に対する界面活性剤の制御作用を評価し、乳化剤を指導する/安定剤分子設計。
·マイクロエマルジョンの自然形成最適化
結合こうおんいきせいぎょ(-30°Cまで200°C)、探索水-油-界面活性剤三元系相図を用いて、ナノエマルジョンの自発的形成の臨界配合比を決定した。
3. 製薬と生物医学
·薬物担体性能の研究
リポソーム、マイクロカプセルなどの膜被覆液滴の変形特性と膜弾性パラメータを分析し、結合200°C高温テスト担体の熱機械的安定性を評価し、徐放製剤プロセスを最適化する。
·バイオアベイラビリティ向上
二相界面吸着動力学の研究を通じて、高効率薬物送達システムを設計し、疎水性薬物の溶解と吸収を改善し、リン脂質を解析する-ナノ粒子界面力(分解能が10⁻⁷mN/m)。
·細胞イミテーション界面シミュレーション
超低界面張力測定技術を用いて、細胞膜と標的分子の相互作用をシミュレーションし、正確な投与担体の開発を指導した。
4. エマルション技術と食品工業
·エマルション安定性評価
油水界面張力及びレオロジー挙動を測定し、結合する1000フレーム#フレーム#/秒高速撮像液滴の凝集と過程を捕捉し、乳化剤の選択と処方設計を指導し、棚期を延長する。
·じつじょうけんシミュレーション
に-30°C冷凍または180°C高温滅菌条件下で、乳液のミクロ構造変化を研究し、食品加工と保存技術を最適化する。
5. 材料科学とパッケージ技術
·膜材料の力学性能試験
遠心力による膜被覆液滴の歪みと応力応答を定量化し、TFOV のパノラマ-マイクロデュアルモード視野マクロ変形と局所欠陥の同時解析(精度がμm級)を用いて、パッケージ材料の耐圧強度と弾性率を評価した。
·マイクロカプセル負荷能力の最適化
遠心応力計算と高温(200°C)実験、機械衝撃と熱荷重に耐えられるマイクロカプセル構造を設計し、相変化材料、薬物徐放などのカプセル化応用に用いる。
6. 実際の環境インタフェース研究
·地熱エネルギーと深海資源開発
o乾熱岩の地熱界面最適化:シミュレーション>180°Cちねつハロゲンかすい-岩石界面張力の変化、ナノ流体増効剤のスクリーニング、地熱採掘効率の向上。
o天然ガスハイドレート抑制:高圧低温(-30°C/20MPa)条件下で抑制剤の対水研究-ガス界マスクの安定性の影響により、深海管の詰まりを防止する。
·高温合成とグリーン化学
oイオン液体/超臨界流体の物質移動制御:高温反応における触媒担体と媒体の界面物質移動抵抗を定量化し、マイクロ界面反応器の設計を指導する。
oバイオマス液化生成物分離:測定150-200°C熱分解条件下でのバイオオイル-水界面張力、高効率破乳技術を開発し、エネルギー消費を低減する。
7. 新興クロスオーバー分野
·宇宙と微小重力の応用
通過微小重力シミュレーション(高速撮像と適応アルゴリズムを結合)、無重力条件下の液滴動力学行為を研究し、宇宙ステーションの流体管理技術を支持する。
·エネルギー材料界面工学
解析燃料電池のプロトン交換膜は、200°C下の界面欠陥が進化し、耐高温接着層材料を最適化し、電池寿命を1.5万時間。
技術アップグレードのハイライト
·おんあつせいぎょ:200°C/20MPa全能動的に圧力を制御し、熱膨張干渉を除去し、データの真実性を向上させる30%。
·アルゴリズムのアップグレード:ADSA-リアルドロップディメンションフィッティング、複雑なシステム計算誤差<0.5%。
·解像度突破:界面張力感度達10⁻⁷mN/mを使用して、過渡超低張力スナップをサポートします。
·マルチスケール観測:TFOV のTMパノラマビューおよびμm級の局所分析を自由に切り替え、液滴群統計と単液滴力学の併用を実現する。
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本製品は革新的に提供される温度、圧力協同制御、第一原理のアサ®ADSA-リアルドロップ®物理モデリングアルゴリズム及びマルチスケールインテリジェントイメージング三大コア技術は、超低界面張力測定境界を再定義し、エネルギー探査、化学合成及びナノ材料分野に高精度、高信頼性の実用的な応用条件に適合する界面分析ソリューションを提供する。
1、より先進的な温度、圧力協同制御技術:現在制御圧力のない通常の回転滴測定器の温度上昇によるサンプル管内圧力変化の界面張力への干渉を解決する痛点
n超高温高圧シミュレーション能力:温度範囲が200°C、圧力達20MPa
温度範囲:-30°C ~ 200°C(通常)/(試料管耐温800°C、耐圧25MPaの量)、深層油ガス貯蔵(シェール油、乾熱岩)、超臨界流体及び触媒分解などの極端な環境をカバーする。
n圧力制御:範囲0〜20 MPa、精度±0.001 MPa、動的圧力補償アルゴリズムを支持し、温度上昇による圧力変動干渉を除去し、データの真実性を確保する。
n耐圧設計:試料管の耐圧≧25 MPa、強化密封と耐高温合金材料を採用し、長期高温高圧下の安定運転を保障する。
nデュアル温度制御モード空気熱式温度制御技術:液晶タッチパネル制御、表示解像度:0.01°C、温度表示範囲:-30-250°C。人工知能適応PID制御、制御精度:0.05℃です。
2、第一原理に基づくアサ®(ADSA-リアルドロップ®)のヤング ラプラス方程式フィッティング技術の高精度アルゴリズム
n次元ありヤング ラプラス方程式フィッティング
実際の物理パラメータ(密度差、遠心加速度、頂点曲率半径など)に基づいて直接液滴輪郭を解いて、伝統的な無次元化近似誤差を回避して、非対称二液相、非ニュートン流体、ナノ粒子含有/気泡界面などの複雑な系。
n超低界面張力過渡検出
解像度が10mN/mを打ち、結合する3000 fps高フレームレートカメラと適応ノイズ低減アルゴリズム、マイクロエマルジョン相転移、ナノバブル破裂などの過渡過程を正確に捉える。
3、接着力測定技術:知能液滴ロック傾角制御技術に由来するより科学的な特徴付けツール
n接着力測定と三相系シミュレーション
-コア-原油-界面活性剤の多相分析:浮力平衡と試料管傾斜角の動的調節に基づいて、三相(岩芯/原油/界面活性剤(二元または三元系)の三相界面張力と接触角を用いて、直接オイル貯蔵孔内の流体滞留挙動をシミュレーションした。
-置換駆動効率の定量化:遠心力と傾斜角パラメータを結合し、界面活性剤の原油に対する離型能力と岩芯表面の濡れ性変化効果を定量化し、EOR(採集率を高める)薬剤スクリーニングと注入方案の最適化は重要なデータを提供する。
n石油貯蔵条件の高い忠実な再現
-高温対応(200℃)、高圧(20MPa)と地層水イオン強度環境下の界面特性試験、適配頁岩油、濃油及び高塩油貯蔵の実際の状況。
-岩芯の濡れ性補正アルゴリズムを内蔵し、多孔質媒体表面の界面張力測定への干渉を自動的に補償し、データと実際の油駆動効果の相関性を向上させる。
4、TFOV のTMパノラマ-マイクロデュアルモード視野
nマルチスケール観測融合
TFOV のTMパノラマ視野技術:インテリジェント画像認識技術により全毛細管液滴群の動態モニタリング(例えばエマルジョン分布統計)を実現する
顕微モード:電動ズームレンズはミクロンレベルの局所変形解析(例えば膜被覆液滴ひだ、界面ナノ構造)をサポートする。
nデータ関連解析
パノラマ統計と局所力学パラメータを同期的に関連させ、吸着動力学、破裂閾値などの界面進化機構に多次元証拠チェーンを提供する。
n接着力測定と液滴自動追跡ロック
結合ガップフリー-ロティックスTMクリアランス精密光学回転プラットフォーム制御、有限角度揺動ではなく360°歯車設計を採用し、自由に回転でき、傾斜角は±25°(アップグレード制±90°)に達することができ、制御精度:0.001°。選択のための手自己一体型制御を提供できます。手自己一体式制御の場合、二重減速モードを採用する。
5、知能制御と安定性
n精密回転速度と傾斜角制御
-遠心機制御:回転速度範囲0〜10000RPM、または15000RPM、20000回転分(型によって異なるが、15000和20000RPMサーボモータを採用し、無段変速)、精度±1‰rpm、
-キャビティ傾斜角制御:±25°電動調節、複雑な実験シーンに適合する。オプションの手動一体制御システム、精度0.001°
n液滴追跡とイメージングシステム精密機械制御システム
-提供XYZ3次元及び2次元水平調整機能により、レンズと液滴の傾斜角偏差による界面張力計算誤差を修正することができる、
-機械制御の採用0.01ミリメートル精度微分ヘッド制御
n人工知能自己調整PID二重温度制御システム及び温圧協同
リアルタイムで温度(精度±0.01℃)を監視し、圧力変動補償アルゴリズムは高温高圧下での測定一致性を確保する。
6、耐久性と安全性
n工業級耐久設計
サンプル管連続運転80時間無漏洩圧(5000回転分)、振動<0.05 mm/s、耐食性材質適合酸性/高塩環境
nマンマシンのインタラクション最適化
閉鎖式防爆筐体、凹型カメラ保護、ワンタッチプログラミング測定は、安全性と操作効率を両立する。
7、ソフトウェア生態と拡張性
n全プロセス自動化
マルチパラメータ組合せプログラミング測定(温圧-回転数-時間-発振(界面レオロジー)、データリアルタイム同期LIMSシステム(研究室情報管理システム、実験室情報管理システム)を選択して、比較グラフとコンプライアンスレポートを自動的に生成します。
nフロントエッジ応用適合
シェール油の浸透-駆動シミュレーション、超臨界CO 社ガリウム−原油界面挙動、高温燃料電池電解質界面研究など。
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注意:次の技術パラメータは、実際の見積書に基づいて、オプション構成に応じて増減します。
| 全体指標 | |||||
| 接触角測定範囲: | 0-180° | 接触角付き機能モデルを選択購入する | |||
| 接触角解像度: | 0.001° | ||||
| 接触角測定値精度: | ±0.5°(えんぽうほう)/0.1°(アサ®) | ||||
| 界面張力測定範囲: | 10-7-2000mN/m | テスト可能なアスペクト比が以下2の液滴 | |||
| 界面張力測定解像度: | 10-7mN/m | ||||
| 体積及び表面積計算 | アサに基づく®のヤング ラプラス微分方程式の計算 表面積の異なる界面活性剤の吸着挙動を解析する 体積計算範囲:0.01〜300uL、相対不確定度±0.1%、精度≦0.001 μL (内外相体積比範囲:0.05% ~ 25%、相対不確定度±0.05%) 表面積計算範囲:0.01-400mm2表示精度≦0.01ミリメートル2 | ||||
| 計器の寸法と重量: | 260Wx720Lx550Hmm 25kg | 構成によって異なる | |||
| 電源: | AC100—240V 50-60Hz 600W | 温度によって異なる | |||
| モデル | 単温度制御非ガス熱式温度制御 | におんせいぎょガスねつしきおんせいぎょ | |||
| TX500C型
| TX500C+について
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| ハードウェア指標:サンプルテーブル及びその制御システム | |||||
| イメージングシステム制御: | X軸制御、1次元移動ストローク60ミリメートル、モータ制御インテリジェントトラッキング、手動一体型 | サンプルテーブルXY 120mm、1mmピッチスクリュー制御、Xモータ制御、液滴インテリジェント自動追跡、精度を実現:0.01ミリメートル;Y手動制御、焦点距離の調整 | |||
| 無 | サンプルテーブルZ移動12mmストロークレンジ、微分ヘッド制御、精度:0.01mm | ||||
| レンズの手動焦点調整と水平調整 | レンズ2 D水平調整、微分ヘッド制御0.01ミリメートルせいど | ||||
| キャビティ全体の傾斜角調整: | →ガップフリー-ロティックスTMクリアランス処理技術の360度全ウォームホイールウォーム精密光学回転プラットフォーム →傾斜角度±25°、電動制御、減速モータは制御精度を向上させる。 →オプション手動一体、制御精度≦0.001°。アップグレード可能±90°回転機構による接着力の評価 | ||||
| 接着力解析機能:角度精度0.001° | |||||
| インテリジェントな液滴追跡とロック機能 | |||||
| キャビティ減振動システム | PTFE の簡易制振システム | 専門制振システム、リニア制振プラットフォームを選択可能 | |||
| サンプルテーブルサイズ | 無 | 120*120ミリメートル、位置決め設計とクランププレート、メサが取り外し可能
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| 最大テストサンプル | 無 | 390*∞×∞ | |||
| 3D接触角モジュール | 無 | サンプルテーブルの水平方向360度回転機能、微分ヘッド制御、手動制御 (注:滞留力モジュールを選択可能、自動水平方向360°回転) | |||
| 計器水平制御: | 四脚水平調整脚、オプションのリニア調整脚。 | ||||
| ロール角測定モジュール | 無 | ウォームホイールウォーム精密光学回転プラットフォーム制御、電動制御、パワーダウン手動制御 | |||
| ハードウェア指標:高速モータ、温圧制御システム及びサンプル管 | ||
| 高速モーター: | TX500C型及びTX500C+について:直流モータ、0〜10,000RPM(連続調整可能)、 | |
| TX500K:オプション15000RPM、20000RPMサーボモータ、回転速度分解能:0.1RPM、回転速度制御:±RPM の、応答加減速度10000/秒、高速界面レオロジー測定を満たす。 | ||
| 音響パワーレベル(6000回転分):<55dB(A) | ||
| 温度制御: | 温度制御範囲:室温-220℃(0.05℃(℃ | |
| センサータイプ:PT100又は高精度半導体温度センサ | ||
| 能動制御圧力システム: | 圧力範囲:0〜20MPa | |
| 圧力分解能:0.001MPa | ||
| 圧力システムオプション:手動増圧ポンプまたは自動定圧ポンプ | ||
| 圧力システムは顧客注文が必要であり、入門金ではない標準 | ||
| サンプル管の性能: | 耐圧強度:25のMPa(限界) | |
| 耐温上限:500℃(短期耐性) | ||
| シール漏れ速度6000回転分):連続運転60時間漏れなし | ||
| 軸方向振動(6000回転分):±0.002° (専門傾斜角センサを用いた試験の結果) (注:1.とうか<0.03 mm·s⁻¹, 2.TX500C+及びTX500K専門的な制振システムを備えている) | ||
| レンズ制御: | 1次元または2次元ピッチ制御オプション、微分ヘッド制御、スケール付き、角度範囲がより大きい5° (注:角度範囲は選択によってプラットフォームを調整することが異なる) | |
| ハードウェア指標:イメージングシステムとその制御 | |
| レンズ: | →TFOV のTMパノラマ工業連続拡大鏡:0.4-8X光学増幅(20倍変倍範囲)。テレビ歪曲曲率《0.035%;視野範囲2*2-60*60mm;倍率ロック機能とレンズ焦点調整とロック機能を備え、測定過程の誤接触影響を避ける (注:カメラやレンズの選定により視野範囲が異なる) →オプション0.7-4.5X、0.7-5.6X、0.58-7.5X等倍率範囲レンズ、 |
| カメラシステム: | こうぎょうレベルひょうじゅん500万画素(2590*1940)または300万画素(2048*1536)白黒高速カメラ、カメラ速度範囲5200FPS、赤外線フィルタオフ機能を有する。オプション230メガピクセル1200フレーム#フレーム#/秒(600*400)高速カメラ及び万フレーム以上の高速カメラ。 |
| カメラ通信: | USB3.0型通信インタフェース、ノイズが高くない7e-、ダイナミックレンジがより高い30000e-;データ取得速度:5Gバイト/秒; |
| バックグラウンドライト: | →高輝度調整可能輝度LED の青色の冷光源(470または480波長はカスタマイズ可能)、 50個程度の高輝度LED の灯(あかり),石英ガラス遮光シート技術、光源直径が50mm、デジタル制御、ソフトウェアは画像の明るさを調整することができます。 →親水性材料試験用遮光板技術を提供し、光路を遮光処理して液滴エッジの拡散反射による画像不鮮明を除去することができる。 →4色平行光源を選択可能。 |
| レンズ制御: | 1次元または2次元ピッチ制御オプション、微分ヘッド制御、スケール付き、角度範囲がより大きい5° (注:角度範囲は選択によってプラットフォームを調整することが異なる) |
| ハードウェア指標:送液システム及びその制御(接触角モジュールの選択購入、限定TX500C+/TX500K) | |
| 送液システム: | →自動制御単射出ポンプシステム、シングルインジェクションポンプ、ストローク60ミリメートル,1mmピッチ。 →ソフトウェアは送液方式と液滴体積を制御し、振動滴または設定滴液プログラムができ、ソフトウェアはアーサアルゴリズムを自動的に計算する時の液滴体積、精度:0.001リットル。 →滴下はピペット針または通常針方式を採用することができる。ピペット時に針は液滴を貯留でき、体積は以上である200マイクロリットル。 →送液速度調整可能:範囲:0.225uL/min(5uL)-3000uL/min(5000uL)。 →自動給液もできるし、電源オフ後に物理つまみを手動制御することで給液を制御することもできる (注:(1)異なる送液器の規格によって異なる、(2)通常使用1000uL和100uLの吸液速度;(3)高速滴下が必要な場合は、噴射針を選択することをお勧めします)。 |
| 送液システム: | 二重送液システムは、懸滴表面張力法を用いてサンプル表面の有機物汚染を判断することができ、噴射針及び普通ピペット送液システムは、二重普通送液器送液システムを組み合わせることができる。噴射針吸液システムは、液供給システムの清浄度を判断するために懸垂法の表面張力値を試験することができる。一般的なピペット送液システムの針は使い捨てピペット針を提供する2パッケージ(2000個) |
| Z移動120ミリメートル、マルチチャック位置の高さを正確に位置決め調整できる(オプション12.5ミリメートル、25ミリメートル、60ミリメートル、100ミリメートルまたはそれ以上のストローク)、自動制御、精度0.01ミリメートル,1mmピッチ、移液制御を実現し、位置、液滴戻弾及びZ軸発振機能。 | |
| 注入システムの反転機能: | マイクロギヤハンドルによる水平方向または垂直方向の位置決めが可能で、全体的に超90°反転して、比較的大きいサンプルを置いたり、針を清潔にしたりするのに便利である。 |
| レンズ焦点距離の調整: | 120ミリメートルストローク、1mmピッチスクリュー駆動、0.1ミリメートルせいど |
| 力学法表面張力モジュール:界面活性剤の動的表面張力及びサンドイッチ効果 サンプル管清浄度試験 | |
| テスト原理 | →アサに基づく®アルゴリズムのプラチナ板法試験原理(Wilhelmyボード) →プラチナリング法による試験原理(DuNouy リング) (注:プラチナリングとプラチナプレートはオプションで、ニーズに応じて配置) |
| センサ測定範囲: | 《100グラム |
| 表面張力測定範囲: | 0-10,000mN/m |
| 表面張力測定解像度: | 0.001mN/m |
| 動的表面張力速度: | 1ms |
| 平衡表面測定: | いい |
| ソフトウェアシステム:アサベース®(ADSA-リアルドロップ®)技術的ヤング ラプラス方程式フィッティング | |
| 界面張力測定アルゴリズム: | アサ®(ADSA-リアルドロップ®)技術の有次元ヤング ラプラス方程式の解法 |
| オプションの一般化ヤング ラプラス方程式の擬法により、非ニュートン体流の粘度が界面張力測定値に与える影響を修正する | |
| ヴォネグット法/Bashforth–アダムズひょうほう | |
| 界面レオロジー解析機能: | 発振液滴法は発振実験に用いられ、緩和分析、弾性係数計算及び粘塑性パラメータ抽出を支持する。 界面流動粘性、弾性係数測定範囲:10-7-100mN/m、解像度:10-7mN/m |
| インテリジェント液滴解析モジュール: | インテリジェント化液滴追跡システムロック技術
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| 高精度エッジ検出エンジン
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| 適応ヤング ラプラスあてはめき
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| 自己学習環境補償機構
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| インテリジェント接着力解析システム: | 多相動的接着力解析モジュール 1. 三相系シミュレーション技術
2. ちかんエネルギーりょうかエンジン
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| 石油貯蔵環境の高忠実再現モジュール 1.実際モードシミュレーションユニット
2. 多孔質媒体干渉抑制技術
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| プログラミング制御機能: | 多モード特徴動的追跡知能アルゴリズムに基づいて液滴形態のミリ秒級ロックを実現し、界面張力を同期的に計算するγ値を設定し、インタラクティブな可視化パネルを通じてリアルタイムのスペクトルレンダリングを行い、少量のデータ点ではなく実験全周期の不揮発性ストレージアーキテクチャと全リンクメタデータのアンカーをサポートし、確実にγ-θP-Tデータセットの時空遡及能力。 |
| しじおんど-回転数-ストレス-時系列の任意の組合せプログラミング | |
| インテリジェント液滴ロックと追跡機能(ソフトウェア制御キャビティの傾斜角度とX移動範囲、TX500Kソフトウェア制御可能焦点距離調整) | |
| データベースとレポート機能 | データ整合性保障システム
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| フルライフサイクルデータウェアハウスシステム
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| 接触角分析ソフトウェア指標:中国語と英語の対照バージョンを提供する | |
| 機能: | 全自動アーサ®アルゴリズム(ADSA-リアルドロップ)法前進後退角(傾斜法又は液滴体積減少法)、表面張力及び界面張力分析により、時間とともに連続的に接触角値又は表面張力値を測定することができる |
| テスト液滴状態: | 7種,懸垂法(ペンダントドロップ)、滴下停止法(セッシルドロップ)(2/3状態)、微小滴下法(マイクロドロップ)、気泡捕捉法、繊維被覆接触角、半月板法など |
| 接触角試験方法: | →9種:アサ®アルゴリズム(ADSA-リアルドロップ)技術的ヤング ラプラス方程式擬法、半月板法、マイクロドロップ®技術的な試験片繊維またはシート、θ/2法、円擬法、楕円擬法、真液滴に基づく®(TrueDrop の®)技術の幾何学モデル非軸対称液滴測定法、曲線定規法(接線法、多項式法)、スプライン補間曲線擬法等 →全自動測定をサポートし、手動二次補正測定結果機能を提供する →手動フィッティング対応アサ®アルゴリズムとヤング ラプラス教学プレゼンテーションに使用できるカーブ |
| 適合曲線処理技術: | すべての液滴プロファイルのテストフィッティングラインとデータは自動的に画像に埋め込まれ、データに保存され、画像とビデオを2回修正してエクスポートすることができます |
| 本征接接触角計算: | 左右接触角値のそれぞれの計算と比較機能、ソフトウェアは自動的に平均接触角を求め、リアルタイムで本征接接触角機能を計算する(IECA) |
| 接触角データ取得方式: | 全自動測定値と手動修正を組み合わせます。テストを押すと、ソフトウェアが自動的に写真を撮る-機密点の検索-接触角値の計算-計算結果を表示し、人為的要因の影響を低減するために、プロセス全体を手動で介入する必要はありません |
| 接触角測定技術: | 数学モデルフィッティングと実際の液滴外郭の実際測量を結合し、非対称画像測量問題を解決する |
| データベース管理機能: | 保存したすべての画像を再生可能(より大きい2000張以上)、エクスポートエクセルまたはCSV表、測定値、曲線フィッティング結果は、エクスポートされた画像に保存でき、直感的に明らかになります。 |
| 曲線定規機能: | カーブフィット:1-8二次多項式曲線、円曲線など20種曲線適合 |
| 全自動3D接触角解析機能: | リアルタイム本征接触角解析機能は、三次元空間の傾斜角度補正に基づく測度本征接触角の試験方法であり、結合接触角計算方程式群、傾斜角度の取得、傾斜角度の補正及び本征接触角の計算を含み、その特徴は:接触角計算を行う際に、サンプル表面の傾斜角度を補正し、補正重力係数を用いた後、液滴の固有接触角値を得た。
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| 表面構造条件接触角解析 | →ソフトウェアは表面粗さ補正因子を有し、ウェンゼルまたはキャッシー - バクスターモデルが接触角値を修正する、粗さ計や原子間力顕微鏡などの他の方法で測定された粗さデータはソフトウェアに入力して直接修正することができる →3D接触角分析機能、提供TFOV のトップビュープリズム条件下の3D接触角解析機能、液滴の軸対称性及び分布百分率の解析 |
| 動/静的接触角テスト: | →傾斜試料表面を試験したり、液滴低減法や微動法を追加したりして試験前進/後退角、試験アルゴリズムは多項式または二重円曲線のほか、3Dふれあいコーナーのアサちゃん®ぎじゅつ的ヤング ラプラス方程式擬法 →傾斜角と転がり角の値をテストし、本征接角を自動計算することができる |
| アクセシビリティ: | 水平線、垂直線、繊維輪郭線ガイド機能、AOIガイドワイヤ機能 ソフトウェアは水平および垂直較正と解像度補助機能を備えている |
| 画像処理機能: | 提供する3自動画像閾値処理機能と手動画像エッジ分析閾値機能を提供し、画像処理技術(輝度コントラスト、画像反転、ほり、マジックスティック、消しゴム機能)、画像前処理機能を行うことができ、強大な背景耐干渉能力を備え、背景の暗さと視野内の多液滴の場合に液滴を正確に識別し、接触角を計算することができる |
| 基準線機能: | →水平ベースラインを自動的に検索する機能、自動または手動ベースラインができ、サーフェスベースラインはフィッティング画像に保存できる →曲面補正:上凸曲面、下凹曲面 |
| 液滴トリガ機能: | →デュアルソフトウェアトリガ技術は、粉体、紙、その他の吸水性材料の分析時の第1時点接触角取得に使用でき、小接触角測定値の全過程撮影にも使用できる。 →スマート画像フィルタリング機能 |
| 高速画像処理技術: | 高速撮像処理ソフトウェア:メモリキャッシュ技術、転送速度を向上 |
| 画像の撮像方法: | 1枚または20-3000フレーム#フレーム#/秒連続撮影 |
| ビデオ録画機能: | 記録可能AVI のフォーマットされた影視画像、1枚の画像とフィットカーブ付きビデオをエクスポートできます。PPTファイル作成 |
| 表面自由エネルギー機能: | 12表面自由エネルギー推定モデルを作成し、固体材料の表面自由エネルギー及び成分を分析する(分散力、極性力、水素結合力、ルイス酸アルカリ力等)、次のものが含まれます。 状態方程式(Neumann et al.)、グッド-ギリファルコ、ワーク、シンプル Fowkes、拡張Fowkes、WU法1-2、シュルツ法1-2、酸基(OSS&Good)、SLL、ジズマン臨界表面張力法等、 |
| 固体材料の湿潤性解析(WBATM) | 濡れ性解析機能(WBA®解析、Wetting Envelopes)、本征接触角分析機能 |
| 液体ライブラリ: | 700以上の常用液体表面張力資料があり、自らデータベースをアップロードすることができ、手動で液体ライブラリを削減することができる |
| 液体表面張力分散力及び極性力成分 | 2解析モデル:ワーク、WU |
| 界面張力測定: | アサ®アルゴリズム、第4世代ヤング ラプラスフィット(Fit) すべてのボンド係数範囲の表面張力及び界面張力値を試験することができる |
| 界面レオロジー及び粘弾係数: | 発振液滴を実現でき、表面積、体積と界面張力の位相角変化を分析し、粘弾システムを得ることができる |
| 接着力測定機能: | 微量センサーに接続し、液体と固体材料との接着力と昇降高さの変化をテストすることができ、昇降高度振動操作を実現することができる。 |
| その他の自動機能 | 時間とともに変化する液滴量(体積と表面積)、接着仕事、一液法の表面自由エネルギー分析機能を自動的にテストし、フィルムの表面張力値をテストすることができ、ダインペンのテスト機能に取って代わることができる |