| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
hongjin
Введение в принцип измерения угла контакта:
Угол контакта представляет собой угол между касательной линией, проведенной на границе раздела газ-жидкость на стыке газовой, жидкой и твердой фаз со стороны жидкости, и линией раздела твердое-жидкость. Символ: θ. Прибор для измерения угла контакта является основным инструментом для проверки угла контакта свойств поверхности материала.
Прибор для измерения угла контакта использует принцип оптического изображения. Оборудование использует анализ изображений и видеоконтуров для измерения угла контакта, свойств смачивания, межфазного натяжения, угла отступления, поверхностной энергии и других свойств поверхности образца. Он может удовлетворить различные потребности в рутинных измерениях и в настоящее время широко используется во многих университетах, исследовательских институтах и предприятиях.
Введение в программное обеспечение для измерения контактного угла:
Программное обеспечение для измерения угла контакта включает статический угол контакта, динамический угол контакта, угол контакта скатывания, поверхностную энергию, поверхностное натяжение и работу адгезии. Программное обеспечение обеспечивает распознавание четкости изображения и автоматически находит базовую линию и подгоняет контур во время измерения угла контакта. Для изогнутых базовых линий, образованных специальными формами или структурами на поверхностях материала, для измерения можно использовать ручной режим. Этот универсальный многофункциональный видеооптический измеритель угла контакта использует технологию анализа формы капель для анализа смачивающих свойств тысяч поверхностей материалов. Полностью автоматический наклонный столик и видеосистема управляются программным обеспечением, автоматически записывая изменения формы капли, угол наклона и перемещение положения во время наклона, а также автоматически измеряя соответствующие параметры, такие как угол спада, угол продвижения и угол отступления.
| Внешний вид оборудования | Угол контакта Длина платформы | 180 мм |
| Угол контакта Ширина платформы | 200 мм | |
| Расширение и обновление | Общее расширение и модернизация | |
| Размеры оборудования угла контакта | 700x180x700 мм (Д х Ш х В) | |
| Масса | Прибл. 25 кг | |
| Образец этапа | Пример метода размещения платформы | Горизонтальное размещение |
| Пример метода работы платформы | 3D-платформа для движущихся образцов | |
| Образец грузоподъемности | 0,1-10 кг | |
| Расширение инструментальной платформы | Могут быть добавлены ручные и автоматические наклонные платформы, полностью автоматические поворотные платформы, платформы с регулируемой температурой, поворотные платформы и платформы вакуумной адсорбции. | |
| Диапазон регулировки капли | Ручное перемещение по оси X: 80 мм, точность: 0,1 мм. | |
| Ручное перемещение по оси Y: 50 мм, точность: 0,1 мм. | ||
| Ручное перемещение по оси Z: 100 мм, точность: 0,1 мм. | ||
| Диапазон испытаний | 0-180° | |
| Точность измерения | До 0,01° | |
| Измерительная поверхность | Плоская поверхность, наклонная поверхность, изогнутая поверхность, неровная поверхность | |
| Пример вращения платформы | Дополнительная ручная и автоматическая вращающаяся платформа | |
| Контроль уровня прибора | Регулируемый угловой столик, регулируемый объектив, регулируемая платформа для образцов. | |
| Дозирование жидкости | Система дозирования | Автоматическое дозирование с программным управлением, точность 0,1 мкл. |
| Инструмент | Высокоточный кварцевый шприц емкостью 500 мкл. | |
| Диаметр иглы | Испытание на поверхностное натяжение: 0,51 мм, 1,6 мм. | |
| Диапазон движения капель | Ручная регулировка по оси X 80 мм, точность 0,01 мм. | |
| Ручная регулировка по оси Z 80 мм, точность 0,01 мм. | ||
| Капельная система | Автоматический дозирующий насос с программным управлением | |
| Капельный модуль | Модуль скольжения с металлическим ходовым винтом | |
| Объектив/Источник света | Система источника света | Одноволновой источник холодного света с защитной крышкой кольца фокусировки, срок службы более 60 000 часов. |
| Регулировка источника света | Как аппаратное, так и программное управление | |
| Диапазон перемещения объектива | Регулируемая направляющая 100 мм | |
| Объектив | Специальный телецентрический зум-объектив | |
| Угол наклона объектива | ±10°, точность 0,5° | |
| Частота кадров/пикселей камеры | 300 кадров в секунду (более высокая частота кадров опционально) / 3 мегапикселя | |
| Источник питания | Источник питания | Напряжение 220В, Мощность 60Вт, Частота 60Гц |
| Устройство тока утечки | С защитой от протечек | |
| Программные компоненты | Программный алгоритм | Метод подбора разрешения, метод дуговой поверхности, метод θ/2, метод касательной, метод измерения угла, метод ширины и высоты, метод LY, метод круга, метод эллипса, метод наклонного эллипса |
| Метод измерения | Полностью автоматический, полуавтоматический, ручной | |
| Метод установки | Подбор пикселей по разрешению, идеально соответствующий реальным пикселям изображения. | |
| Захват изображения | Он поддерживает несколько режимов съемки, включая одиночный снимок, непрерывную съемку, запись видео и измерение одним щелчком мыши. | |
| Дифференциация левого и правого угла контакта | поддерживать | |
| Метод анализа | Эти методы включают в себя: метод сидячей капли, метод волокна, метод динамического смачивания, метод висячей капли, метод перевернутой висячей капли, метод прикрепленной капли, метод иглы, метод 3D-морфологии и метод улавливания пузырьков. | |
| Режим анализа | Анализ смачиваемости, статический анализ, динамический анализ в реальном времени, фотоанализ, видеоанализ, анализ прямых и обратных углов. | |
| Режим сохранения | Word, Excel, спектральные графики, фото, видео |







Введение в принцип измерения угла контакта:
Угол контакта представляет собой угол между касательной линией, проведенной на границе раздела газ-жидкость на стыке газовой, жидкой и твердой фаз со стороны жидкости, и линией раздела твердое-жидкость. Символ: θ. Прибор для измерения угла контакта является основным инструментом для проверки угла контакта свойств поверхности материала.
Прибор для измерения угла контакта использует принцип оптического изображения. Оборудование использует анализ изображений и видеоконтуров для измерения угла контакта, свойств смачивания, межфазного натяжения, угла отступления, поверхностной энергии и других свойств поверхности образца. Он может удовлетворить различные потребности в рутинных измерениях и в настоящее время широко используется во многих университетах, исследовательских институтах и предприятиях.
Введение в программное обеспечение для измерения контактного угла:
Программное обеспечение для измерения угла контакта включает статический угол контакта, динамический угол контакта, угол контакта скатывания, поверхностную энергию, поверхностное натяжение и работу адгезии. Программное обеспечение обеспечивает распознавание четкости изображения и автоматически находит базовую линию и подгоняет контур во время измерения угла контакта. Для изогнутых базовых линий, образованных специальными формами или структурами на поверхностях материала, для измерения можно использовать ручной режим. Этот универсальный многофункциональный видеооптический измеритель угла контакта использует технологию анализа формы капель для анализа смачивающих свойств тысяч поверхностей материалов. Полностью автоматический наклонный столик и видеосистема управляются программным обеспечением, автоматически записывая изменения формы капли, угол наклона и перемещение положения во время наклона, а также автоматически измеряя соответствующие параметры, такие как угол спада, угол продвижения и угол отступления.
| Внешний вид оборудования | Угол контакта Длина платформы | 180 мм |
| Угол контакта Ширина платформы | 200 мм | |
| Расширение и обновление | Общее расширение и модернизация | |
| Размеры оборудования угла контакта | 700x180x700 мм (Д х Ш х В) | |
| Масса | Прибл. 25 кг | |
| Образец этапа | Пример метода размещения платформы | Горизонтальное размещение |
| Пример метода работы платформы | 3D-платформа для движущихся образцов | |
| Образец грузоподъемности | 0,1-10 кг | |
| Расширение инструментальной платформы | Могут быть добавлены ручные и автоматические наклонные платформы, полностью автоматические поворотные платформы, платформы с регулируемой температурой, поворотные платформы и платформы вакуумной адсорбции. | |
| Диапазон регулировки капли | Ручное перемещение по оси X: 80 мм, точность: 0,1 мм. | |
| Ручное перемещение по оси Y: 50 мм, точность: 0,1 мм. | ||
| Ручное перемещение по оси Z: 100 мм, точность: 0,1 мм. | ||
| Диапазон испытаний | 0-180° | |
| Точность измерения | До 0,01° | |
| Измерительная поверхность | Плоская поверхность, наклонная поверхность, изогнутая поверхность, неровная поверхность | |
| Пример вращения платформы | Дополнительная ручная и автоматическая вращающаяся платформа | |
| Контроль уровня прибора | Регулируемый угловой столик, регулируемый объектив, регулируемая платформа для образцов. | |
| Дозирование жидкости | Система дозирования | Автоматическое дозирование с программным управлением, точность 0,1 мкл. |
| Инструмент | Высокоточный кварцевый шприц емкостью 500 мкл. | |
| Диаметр иглы | Испытание на поверхностное натяжение: 0,51 мм, 1,6 мм. | |
| Диапазон движения капель | Ручная регулировка по оси X 80 мм, точность 0,01 мм. | |
| Ручная регулировка по оси Z 80 мм, точность 0,01 мм. | ||
| Капельная система | Автоматический дозирующий насос с программным управлением | |
| Капельный модуль | Модуль скольжения с металлическим ходовым винтом | |
| Объектив/Источник света | Система источника света | Одноволновой источник холодного света с защитной крышкой кольца фокусировки, срок службы более 60 000 часов. |
| Регулировка источника света | Как аппаратное, так и программное управление | |
| Диапазон перемещения объектива | Регулируемая направляющая 100 мм | |
| Объектив | Специальный телецентрический зум-объектив | |
| Угол наклона объектива | ±10°, точность 0,5° | |
| Частота кадров/пикселей камеры | 300 кадров в секунду (более высокая частота кадров опционально) / 3 мегапикселя | |
| Источник питания | Источник питания | Напряжение 220В, Мощность 60Вт, Частота 60Гц |
| Устройство тока утечки | С защитой от протечек | |
| Программные компоненты | Программный алгоритм | Метод подбора разрешения, метод дуговой поверхности, метод θ/2, метод касательной, метод измерения угла, метод ширины и высоты, метод LY, метод круга, метод эллипса, метод наклонного эллипса |
| Метод измерения | Полностью автоматический, полуавтоматический, ручной | |
| Метод установки | Подбор пикселей по разрешению, идеально соответствующий реальным пикселям изображения. | |
| Захват изображения | Он поддерживает несколько режимов съемки, включая одиночный снимок, непрерывную съемку, запись видео и измерение одним щелчком мыши. | |
| Дифференциация левого и правого угла контакта | поддерживать | |
| Метод анализа | Эти методы включают в себя: метод сидячей капли, метод волокна, метод динамического смачивания, метод висячей капли, метод перевернутой висячей капли, метод прикрепленной капли, метод иглы, метод 3D-морфологии и метод улавливания пузырьков. | |
| Режим анализа | Анализ смачиваемости, статический анализ, динамический анализ в реальном времени, фотоанализ, видеоанализ, анализ прямых и обратных углов. | |
| Режим сохранения | Word, Excel, спектральные графики, фото, видео |






