• f5e4157711

Vår relevanta testutrustning

Luftvärme Owen

Industriugnen med luftvärmecirkulation är en industriell elektrisk uppvärmningsutrustning. Industriugnen genererar värme efter att ha aktiverats av värmeröret i rostfritt stål i ugnen. Den högeffektiva centrifugalfläkten använder luftflödet för att föra värmen i värmeröret till insidan av studion, som befinner sig i arbetsrummet. Bakverken utbyter värme för att uppnå syftet med bakning eller torkning. Ugnen är gjord av vinkelstål och tunn stålplåt, och lådans kropp är förstärkt, den yttre ytan är ommålad, och det yttre lagret och det inre fodret är fyllda med aluminiumsilikatfiber för att bilda ett pålitligt isoleringsskikt för att säkerställa temperaturen i ugnen och få ugnen att fungera normalt. Den högsta temperaturen för industriugnen med luftvärmecykel är generellt över 200 °C. Den används huvudsakligen för bakning, torkning och förvärmning av olika material eller teststycken. Varmluftscirkulationsmetoden används för uppvärmning och distribution, och den är lämplig för olika icke-brandfarliga och brandfarliga ugnar. Torkning och bakning av explosiva material används ofta inom elektroniska apparater, LED, instrument, biofarmaceutisk, medicinsk och kemisk industri, och är särskilt lämpliga för bearbetning av olika precisionsbaknings-, torknings-, förvärmnings- och formningsprocesser.

Vakuumavluftare

Vakuumavluftare är en typ av blandningsutrustning som ökar vakuumprestandan jämfört med vanliga blandare. Den används huvudsakligen för blandning och avluftning av vätskor och fasta vätskor med olika viskositet, och är särskilt lämplig för blandnings- och blandningsarbeten som har högre krav på material under blandningsprocessen. Den största egenskapen hos vakuumavgasningsmaskinen är att den kan pumpa blandningsröret in i ett vakuum och arbeta i ett vakuumtillstånd för att effektivt extrahera bubblorna i blandningen, vilket säkerställer en bättre omrörningseffekt. På grund av dessa egenskaper har produkten använts i stor utsträckning inom olika områden.

UV-ultraviolett testkammare

UV-testboxen är en högtrycksnatriumlampa som simulerar det UV-ultraviolett ljus som avges av solen för att simulera påverkan av den ultravioletta delen av solen i den naturliga miljön, temperaturen och fuktigheten på provet, så att provets prestanda förändras och materialets väderbeständighet förutsägs.

UV-vädertestlådan används för solbeständighetstestning av icke-metalliska material och har blivit en av de vanligaste testmetoderna för artificiell väderbeständighetstestning. Provet testas i en simulerad miljö i flera timmar eller till och med dagar, vilket kan reproducera de utomhusskador som kan uppstå i månader eller år; vilket säkerställer tillförlitligheten hos material som används utomhus.

lasermärkningsmaskin

Lasermärkning använder laserstrålens ljusenergi för att orsaka kemiska och fysiska förändringar i ytmaterialet för att "gravera" spår, vilket visar de mönster och tecken som behöver etsas. Det kan användas för att göra permanenta märken på ytan av en mängd olika material. Lasermärkningsavtrycken penetrerar materialets insida, vilket är permanent, inte lätt att slita på eller naturligt slitage. Laserpunkten kan koncentreras till en mycket fin punkt, i kombination med datorservostyrning kan vara mycket exakt, så att lasermärkningsmönstret är mycket fint.

Testkammare med konstant temperatur och fuktighet

Testbox för konstant temperatur och fuktighet, även känd som programmerbar testbox för konstant temperatur och fuktighet, testbox för konstant temperatur och fuktighet, tillhör samma serie som testbox för alternerande fuktighet och värme med hög och låg temperatur, som kan användas för LED-lampor, elektriska, elektroniska, hushållsapparater, kemiska och andra produkter. Delarna och materialen utsätts för högtemperatur-, lågtemperatur- och högfuktighetstester under konstant fuktighet och värme för att kontrollera deras olika prestandaindex och anpassningsförmåga.

Testkammaren för konstant temperatur och fuktighet består av två delar: temperaturjustering (uppvärmning, kylning) och befuktning. Genom den roterande fläkten som är installerad på toppen av lådan släpps luften ut i lådan för att uppnå gascirkulation, balansera temperaturen och fuktigheten i lådan, och data som samlas in av temperatur- och fuktighetssensorerna som är inbyggda i lådan överförs till temperatur- och fuktighetsregulatorn (mikroinformationsprocessor) som utför redigeringsprocesser och utfärdar instruktioner för temperatur- och fuktighetsjustering, vilka kompletteras av luftvärmeenheten, kondensorröret och värme- och avdunstningsenheten i vattentanken. Därför kan testkammaren för konstant temperatur och fuktighet noggrant simulera den komplexa naturliga miljön såsom låg temperatur, hög temperatur, hög temperatur och hög luftfuktighet, hög temperatur och låg luftfuktighet.

Saltspraytestmaskin

Saltspraytest är ett miljötest som huvudsakligen använder artificiella simulerade saltspraymiljöförhållanden skapade av saltspraytestutrustning för att bedöma korrosionsbeständigheten hos produkter eller metallmaterial.

Testet i en simulerad saltspraymiljö innebär att man använder en typ av testutrustning med ett visst volymutrymme – en saltspraytestlåda – och använder artificiella metoder i volymutrymmet för att skapa en saltspraymiljö för att bedöma produktens korrosionsbeständighet mot saltspray. Jämfört med den naturliga miljön kan kloridkoncentrationen i saltspraymiljön vara flera eller tiotals gånger högre än saltsprayhalten i den allmänna naturliga miljön, vilket kraftigt ökar korrosionshastigheten. Resultatet vid saltspraytestet utförs på produkten och tiden förkortas också avsevärt. Om till exempel ett produktprov testas i en naturlig exponeringsmiljö kan det ta 1 år för korrosion, medan testet under förhållanden med artificiell saltspraymiljö bara kräver 24 timmar för att få liknande resultat.

Standarden för saltspraytest är en tydlig och specifik bestämmelse för saltspraytestförhållanden, såsom temperatur, fuktighet, natriumkloridlösningskoncentration och pH-värde, etc., och anger även tekniska krav för saltspraytestkammarens prestanda. Metoderna för att bedöma resultaten av saltspraytestet inkluderar: bedömningsmetod, vägningsmetod, bedömningsmetod för korrosivt utseende och statistisk analysmetod för korrosionsdata. De produkter som behöver saltspraytestas är huvudsakligen vissa metallprodukter, och produkternas korrosionsbeständighet undersöks genom testning.

Snabbt LED-spektrumanalyssystem

LED-spektrometern används för att detektera CCT (korrelerad färgtemperatur), CRI (färgåtergivningsindex), LUX (illuminans), λP (huvudvåglängd för topp) hos LED-ljuskällan och kan visa den relativa effektspektrumfördelningsgrafen, CIE 1931 x,y-kromaticitetskoordinatgraf, CIE 1976 u',v'-koordinatkarta. Används med integrerande sfär.

Den integrerande sfären är en kavitetssfär belagd med ett vitt diffust reflektionsmaterial på innerväggen, även känd som en fotometrisk sfär, en lysande sfär, etc. Ett eller flera fönsterhål öppnas på den sfäriska väggen, vilka används som ljusinloppshål och mottagningshål för placering av ljusmottagningsanordningar. Den integrerande sfärens innervägg bör ha en god sfärisk yta, och det krävs vanligtvis att dess avvikelse från den ideala sfäriska ytan inte får vara mer än 0,2% av innerdiametern. Bollens innervägg är belagd med ett idealt diffust reflektionsmaterial, det vill säga ett material med en diffus reflektionskoefficient nära 1. Vanligt använda material är magnesiumoxid eller bariumsulfat. Efter att ha blandats med ett kolloidalt lim, spraya det på innerväggen. Den spektrala reflektansen för magnesiumoxidbeläggningen i det synliga spektrumet är över 99%, så att ljuset som kommer in i integrerande sfären reflekteras flera gånger av innerväggsbeläggningen för att bilda en jämn ljusstyrka på innerväggen. För att uppnå högre mätnoggrannhet bör öppningsförhållandet för den integrerande sfären vara så litet som möjligt. Öppningsförhållandet definieras som förhållandet mellan sfärens area vid öppningen av den integrerande sfären och arean av sfärens hela innervägg.

Snabbt LED-spektrumanalyssystem

Genom att använda mätprincipen för en stationär detektor och en roterande lampa kan den mäta ljusintensitetsfördelningen i alla riktningar för ljuskällan eller lampan, och uppfylla kraven i CIE, IESNA och andra internationella och nationella standarder. Den är utrustad med olika programvaror för att realisera C-γ, A-α och B - olika mätmetoder såsom β.

Den används för att noggrant testa ljusfördelningsprestanda för olika LED-lampor (halvledarlampor), vägbelysning, strålkastare, inomhuslampor, utomhuslampor och olika fotometriska parametrar för lampor. Mätparametrar inkluderar: rumslig ljusintensitetsfördelning, rumslig ljusintensitetskurva, ljusintensitetsfördelningskurva på valfri tvärsnittsarea (visas i rektangulära koordinater eller polära koordinatsystem), plan och annan belysningsfördelningskurva, ljusstyrkegränskurva, lampeffektivitet, bländningsnivå, uppåtgående ljusflödesförhållande, nedåtgående ljusflödesförhållande, totalt ljusflöde för lampor, effektivt ljusflöde, utnyttjandefaktor och elektriska parametrar (effekt, effektfaktor, spänning, ström), etc. Den använder mätprincipen för fast detektor och roterande lampmetod. Mätlampan installeras på det tvådimensionella roterande arbetsbordet, och lampans ljuscentrum sammanfaller med det roterande arbetsbordets roterande centrum genom laserstrålen från lasersiktet. När lampan roterar runt den vertikala axeln mäter detektorn på samma nivå som centrumet på det roterande arbetsbordet ljusintensitetsvärdena i alla riktningar på det horisontella planet. När armaturen roterar runt den horisontella axeln mäter detektorn ljusintensiteten i alla riktningar på det vertikala planet. Både den vertikala axeln och den horisontella axeln kan roteras kontinuerligt inom intervallet ±180° eller 0°-360°. Efter att ha erhållit ljusintensitetsfördelningsdata för lamporna i alla riktningar enligt mätlamporna kan datorn beräkna andra luminositetsparametrar och ljusfördelningskurvor.

UV-härdningsugn

"UV" är den engelska förkortningen för ultraviolett ljus. En UV-härdningsugn är en härdnings- och torkugn som består av en UV-ljuskälla, ett transportband och en ljusskärm. Härdning avser processen att omvandla ett ämne från en lågmolekylär till en polymer. UV-härdning avser generellt härdningsförhållandena eller kraven för beläggningar (färger), lim eller andra ingjutningsförsegling som behöver härdas med ultravioletta strålar, vilket skiljer sig från värmehärdning, bindemedelshärdning, naturlig härdning etc.

Elektronisk torkugn med konstant temperatur

Elektronisk konstanttemperaturtorkugn används huvudsakligen för lagring av elektroniska komponenter såsom halvledarkomponenter, kretskort, elektroniska komponenter, flytande kristallglassubstrat, kvartsvibratorer etc., för att förhindra att material skadas av fukt på grund av miljöförändringar.