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¿¿ qué?Guangdong shurui Technology co., Ltd.
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I. Resumen
El ángulo de contacto se refiere al gas, el líquido y el sólido.trifásicoLa línea de corte de la interfaz Gas - líquido hecha en el punto de intersección, que está entre el lado líquido y la línea de intersección sólido - líquido.ángulo incluidoθ, La medición del ángulo de contacto es el principal método de detección de las propiedades de la superficie en la actualidad.
Medidor de ángulo de gota de aguaSe basa en el principio de la imagen óptica, que mide el ángulo de contacto de la superficie de la muestra, el rendimiento de humedad y otras propiedades a través del análisis del contorno de la imagen. el equipo es rentable, completo y puede satisfacer diversas necesidades de medición convencionales. en la actualidad, se ha utilizado ampliamente en muchas universidades y empresas.
Medidor de ángulo de gota de aguaAmpliamente utilizado en varios campos de la industria, en la fabricación de teléfonos móviles, fabricación de vidrio, tratamiento de superficie, investigación de materiales, química y química, fabricación de semiconductores, tintas de pintura, circuitos electrónicos, fibras textiles, biología médica y otros campos, la medición del ángulo de contacto se ha convertido en un instrumento importante para evaluar las propiedades de la superficie.
III. principios del equipo (prince)

Por ejemplo, la imagen de arriba y el producto se componen principalmente de cinco partes: fuente de luz, unidad de inyección, Mesa de muestras, sistema de adquisición y software de análisis. el equipo adopta el principio de imagen óptica.
La fuente de luz adopta un diseño de luz fría LED densa, con iluminación uniforme, limpieza de imágenes y larga vida útil;
La unidad de inyección adopta la entrada automática de trazas, el reconocimiento automático del software, las gotas son estables y la precisión es alta;
La Mesa de muestras adopta una plataforma de acabado manual tridimensional, con una operación flexible y un posicionamiento preciso, y la Mesa de muestras se puede personalizar de acuerdo con el tamaño real de la muestra;
El sistema de adquisición utiliza una cámara de color / blanco y negro, la fotografía es estable, el cambio libre, la imagen es clara, real y confiable, la lente utiliza un microscopio de alta definición, la ampliación es ajustable 0,6 - 5 veces, la imagen no tiene deformación anormal;
El software de análisis es potente, tiene la capacidad de ajuste automático de un solo clic y tiene métodos de ajuste para satisfacer el ajuste preciso de varias formas de gotas;

| Motor de ángulo de contacto | |
| Tamaño exterior | 610 mm (largo) * 200 mm (ancho) * 510 mm (alto) |
| peso | 12 kg |
| Fuente de alimentación | 220V / 60HZ |
| Sistema de fuente de luz | |
| fuente de luz | LED denso ajustable tono azul fuente de luz fría Industrial |
| Vida útil | La vida útil es de más de 25.000 horas. |
| Unidad de inyección | |
| 液体容量 | 60 ml |
| Gotas | El software identifica automáticamente el sistema de entrada de líquido, y la precisión de la gota puede alcanzar 0,1 μl. |
| Movimiento de la unidad de inyección | Arriba y abajo 50 mm; izquierda y derecha 50 mm |
| Sistema de adquisición | |
| cámara | Chip industrial de alta velocidad usb2.0, 30 cuadros / s, 130 W píxeles |
| lente | Microscopio zoom continuo de grado industrial de alta definición 0,6 - 5 veces |
| Dispositivo de mesa de muestra | |
| Tamaño de la Mesa de trabajo | 130 mm * 150 mm |
| Tamaño máximo de la muestra | 6 pulgadas |
| Carga | 5 kg |
| Se mueve la Mesa de muestras | Movimiento manual hacia adelante y hacia atrás, recorrido 60 mm, precisión 0,1 mm Movimiento manual izquierdo y derecho, recorrido 30 mm, precisión 0,1 mm Mover manualmente hacia arriba y hacia abajo, recorrido 80 mm, precisión 0,1 mm |
| Software de análisis | |
| Rango de medición del ángulo de contacto | 0 - 180 ° |
| Precisión de la medición del ángulo de contacto | ± 0,1 ° |
| Método de análisis | Excelente software de medición y análisis del ángulo de contacto método de ajuste automático (ajuste automático con un clic, No hay errores artificiales) incluyendo: ajuste circular, ajuste elíptico / oblicuo, ajuste Young - lapalace |
| Energía libre superficial | Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、 Trabajo de adherencia, trabajo de inmersión, coeficiente de pavimentación |
| Ajuste dinámico del ángulo de contacto | Ajuste de captura de pantalla por lotes, ajuste automático continuo de vídeo, ajuste automático en línea en tiempo real |
| Estado de las gotas de prueba | Método de caída de asiento |
V. cumplimiento de las normas nacionales pertinentes (acuerdo con las normas nacionales)
1.gb / T 24368 - 2009 (detección de contaminantes hidrofóbicos en la superficie del vidrio)V;
2.sy / t5153 - 2007 (método de determinación de la humectabilidad de las rocas de los depósitos)V;
3. ASTM D 724 - 99 (2003) (método de prueba para la humectabilidad de la superficie del papel)V;
4. ASTM d5946 - 2004 (medición del ángulo de contacto de la película plástica con el agua)V;
6. características del producto (características del producto)
1. el motor principal adopta el concepto de diseño modular de estructura de aleación de aluminio de aviación de alta resistencia, el control de circuitos de chip integrado desarrollado de forma independiente, y adopta la esencia de diseño y la configuración del equipo internacional * importado de ángulo de contacto para garantizar que el instrumento tenga una fuerte estabilidad;
2 adoptar un sistema de fuente de luz fría LED denso y ajustable de grado industrial (vida útil superior a 25000 h) para garantizar una imagen más clara y evitar la volatilización de pequeñas gotas causadas por el calor adicional;
3.
Adopta un movimiento industrial importado de Japón de alto rendimiento, de grado Industrial
Microscopio de zoom continuo,Garantizar la autenticidad de la imagen, obtener
Excelente imagenEfectoV;
4. con la interfaz estándar usb2.0, la velocidad de transmisión de datos es rápida, la compatibilidad es alta y la estabilidad de la imagen es fuerte;
5. se pueden (seleccionar) con etiquetas de ángulo de contacto multifuncionales 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180;
6. el diseño del sistema de recolección es flexible, adecuado para la mayoría de los entornos de medición y fácil de hacer frente a una variedad de mediciones complejas de la superficie de la muestra;
7. tener excelentes métodos de análisis del ángulo de contacto,Satisfacer el ajuste preciso de todo tipo de imágenes de gotasV;
8.adoptarEl software ha logrado un ajuste totalmente automático para evitar errores causados es es por operaciones humanas.V;
9. tiene la función de ajuste rápido de la medición del ángulo de contacto bilateral,Análisis cuantitativo más completo de la superficie de líquidos y sólidosPropiedades de humectación, análisis más preciso de la superficie realSituación de humedad internacionalV;
10. los datos de prueba rápida de rodaje dinámico y video pueden registrar continuamente los cambios en el ángulo de contacto de la prueba, y luego ser ajustados automáticamente por lotes por el software;
Clientes cooperativos existentes (clientes)
| Lista de algunos clientes " | ||
| Foxconn | BYD Electronics | Universidad Tecnológica de Tianjin |
| Boe | Guangbao Electronics | Universidad de Zhejiang |
| Huawei | Jin Sheng Intelligence | Universidad Tecnológica de Beijing |
| vivo | Xinli Optoelectronics | Escuela de ingeniería de fuerzas blindadas de Beijing |
| OPPO | Lansi Technology | Universidad de Nankai |
| Tres Estrellas | Tianbao Optoelectronics | Universidad de Tianjin |
| Burn Optics | Ofeguang | Universidad normal del Sur de China |
| HuaQing Optics | China Automobile Group | Universidad Tecnológica del Sur de China |
| Longqi Electronics | Tianma Microelectronics | Universidad de Ciencia y tecnología del Suroeste |
| Shenzhen rouyu muestra | Guangdong Xingchi Optoelectronics | Universidad de Ciencia y tecnología de Beijing |
| Shenzhen yongdeli | Gree Electric | Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing |
| Fotoelectricidad pugnai | Mitsubishi Heavy Industries Haier | Universidad Tecnológica de Harbin |
| Xinhuikai Technology | Acciones de goer | Universidad Tecnológica de Qingdao |
| Nanjing nuoxu Microelectronics | Jiangsu feiwotai | Universidad Tecnológica de Zhejiang |
| Automatización de la fabricación | Wuhan rouxian Technology | Universidad Normal de Weinan |
| Gu 'an yiguang | Shenzhen Smithsonian Semiconductor | Escuela de ingeniería de fuerzas blindadas de Beijing |
| Yihao Precision | E.V.I.GmbH. | Universidad Tecnológica de Yunnan |
| Xinya Electronics | Shenzhen xinhao Optoelectronics | Universidad Tecnológica de Kunming |
| Chengdu Guangming Optics | Yibaite New Energy | Universidad Tecnológica de Henan |
| Materiales de kolishi | Changsha leyuan | Universidad de Ciencia y tecnología de Henan |
| Suzhou YUHONG Optoelectronics instrument | Hexiu Optoelectronics | Universidad Tecnológica de Hefei |
| Fotoelectricidad de cristal | Liad Optoelectronics | Universidad Tecnológica de Anhui |
| Huizhou Blue Microelectronics | Shanghai daoshou Electronics | Universidad de Ciencia y tecnología de Jiangsu |
| Zhongshan United Optoelectronics | PT SAT NUSAPERSADA TBK | Universidad farmacéutica de Guangdong |
| China CSG Group | Pinsheng Electronics | Universidad de Shenzhen |
| Yahua electronics, Provincia de Jiangxi | Qingdao fubao Precision | Universidad Tecnológica de Dongguan |
| Shanghai guangjiu Electronics | Xinyu tengyue Electronics | Universidad de Chongqing |
| Shenzhen otem Automation | Dongguan qisheng Electronics | Universidad Tecnológica de Dalian |
| Changhong | Jiangmen Jiatai | Universidad de Guangxi |
| Yongzhou Fuxing Electronics | Jirui Optoelectronics | Universidad Tecnológica de Guilin |
| Shenzhen gobitai | BEKEN Intelligence | Universidad Tecnológica de Hebei |
| Meizu | Óptica de diamante azul | Universidad Agrícola de Qingdao |
| Shenzhen runyi Technology | Tim Optoelectronics | Universidad de Ciencia y tecnología de Shandong |
| Guangdong Haite | Guoying Optoelectronics | Universidad de Sichuan |
| Dongguan yuanchang Electronics | Shuobeid | Sichuan Neijiang Normal College |
| Shenzhen hongkang | Tecnología de 100 millones de energía | Universidad Tecnológica de Taiyuan |
| Guangzhou Bell | Chang 'an Xingye | Universidad de petróleo de Xi 'an |
| Fuxing Electronics | Shunyi Electronics | Northeast Petroleum University |
| Wentai Communications | Peitai Technology | Universidad de Wuhan |
| Ruibida | Kunshan hengzhun | Xi 'an Jiaotong University |
| Nubia | Óptica ganadora de la fuente | Universidad Politécnica del Noroeste |
| Forida | Yinbaoshan New | Universidad Tecnológica de Shanghai |
| Zhongshan Xinyi | Guancheng Optoelectronics | Universidad Jimei |
| Weiya Optoelectronics | Ze haoteng | Universidad Jiaotong de Shanghai |
| Sichuan jiurun | Jinen Optoelectronics | Universidad de Donghua |
| Tianmei Science | La Carta es como el plástico | Universidad de Ciencia y tecnología de Huazhong |
| Winsted | Shenzhen furida | Universidad de energía eléctrica del Norte de China |
| TCL Mobile | Jiayi Technology | Instituto de petroquímica de Guangdong |
| Guanghong Optoelectronics | Wenzhou Shimao | Universidad Tecnológica de Xi 'an |
| III. biología | Universidad de Nanjing | Nanjing nuoxu Microelectronics |
| Tercera circunvalación de Chaozhou | Changzhou Yixin Optics | Universidad oceánica de Shanghai |
| Shenzhen yamei Stone | Aoyin Technology | Universidad Tecnológica de Nanjing |
| Guangdong demei fine Chemical | Prueba magra de Xiamen | Universidad Tongji de Shanghai |
| Dispositivos médicos yuebu | Dongguan ruimeng Paint | Universidad Agrícola de Shanghai |
| Suzhou xingshuo | Jiangsu Dongbao Optics | Universidad de petróleo de China |
| Shenzhen xinheyue | Jinan jinlitong | Universidad de petróleo de Beijing |
| Tangshan shuangrui | Nakayama Ueda | Universidad de Jiangsu |
| Guangzhou litu | Grabado de tecnecio sólido en Shenzhen | Universidad de Shantou |
| Dongguan dinglu Electronics | Shenzhen tianshenda | Universidad Politécnica de Hong Kong |
| Hunan Aowei | Suzhou yiluo | Universidad Sun Yat - sen |
| Dongguan Chang 'an yize | Huachuang, norte de Beijing | Universidad de Dali |
| Shouguang Xinhai Energy | Shenzhen Mingyu | Instituto de petroquímica de Guangdong |
| Tecnología de polimerización de Guangdong | Shenzhen shenli Optics | Universidad de Ciencia y tecnología del Sur |
| Shenzhen hongaisi | Ultraoptoelectrónica profunda | Academia China de Ciencias Agrícolas |
| Shenzhen Tianlong | Longmao International | Instituto de microelectrónica de Xi 'an |
| Suzhou Nanda Optoelectronics | Shenzhen pengxin haoyu | Universidad de Geociencias (wuhan) |
| Wuxi rongjian | Huizhou haige Technology | Universidad de Yunnan |
| Anyang quanfeng Biology | Changzhou anxing New Materials | Universidad de Shantou |
| Suzhou ridongmaite | 100 millones de días de purificación | Universidad Tecnológica de Henan |
| Suzhou OPS | Jiangsu youshi | Instituto de tecnología de Anyang |
| Pule New Energy | Jiangsu chunge | Instituto de Ciencia y tecnología de Xinxiang |
| Shijie Electronics (shenzhen) | Dongguan diyite | Colegio Xinxiang |