联系人:黄桂宇
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电话:15818790182
地址: 广东深圳市龙华区山咀头创客大厦
| 品牌 |
日本meiwafosis |
型号 |
DCA200A |
| 系列 |
456 |
压力类型 |
压缩式 |
| 工作压力 |
45 |
输出类型 |
48 |
| 输出电压 |
220 |
精度 |
123 |
| 电源电压 |
78 |
端口类型 |
458 |
| 工作温度 |
30 |
封装/外壳 |
16 |
| 特性 |
125 |
最小包装数 |
18 |
| 应用领域 |
电工电气 |
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日本meiwafosis动态接触角+表面张力计DCA200A

测量样品:水/室温:21.6°C,玻璃基板(厚度0.18毫米,宽度24.24毫米)
表面张力测量值72.626达因/厘米
测量样品:水/室温:22.4°C,使用球形夹具进行
密度测量液体密度测量值0.998 g / cm3
| 动态接触角,表面张力(环型,板型) |
| 0-180度 |
| 0-2000达因/厘米(mN / m) |
| 0.01毫牛/米 |
| 最多250g |
| 0.1毫克? |
| 0.01?500毫米/分钟 |
| USB |
| 玻璃容器 |
| 100伏 |
| 宽320 x深230 x高560(mm) |
| 23公斤 |
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日本meiwafosis接触式液滴制备全自动接触角仪P300T

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Phoenix系列不仅具有“静态/动态接触角”,还具有仅使用标准软件即可进行的“表面自由能”,“表面张力”和“顺序(连续)测量”的自动测量功能。购买后无需购买其他设备。
用液体样品在固体样品的表面上滴下并测量。将光施加到固体样品表面上形成的液滴上,用相机捕获图像,并通过软件分析图像以计算接触角。
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用液体样品在固体样品的表面上滴下并测量。将光施加到固体样品表面上形成的液滴上,用相机捕获图像,并通过软件分析图像以计算接触角。
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高度疏水的表面具有极低的磁滞,这取决于固体表面化学组成的均匀性,表面粗糙度,分子取向等。
它用于清洁评估,例如产品检查。
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通过每30秒连续测量液滴的渗透率,可以分析随时间的变化。
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测量和分析每种溶液的接触角。
通过测量固体样品的表面自由能,您可以从三种类型的样品中找到对固体表面具有最佳亲和力的另一个样品。
可以说,当具有与固体表面自由能相同的能量值的其他样品相互接触时,就会产生良好的附着力。
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用CCD相机记录在针尖上产生的液滴,并根据图像计算表面张力。
由于表面张力是通过单击液滴的形状来计算的,因此即使测量的量也很小。
悬滴法更适合于高粘性溶液和聚合物溶液,与使用该板的表面张力计相比,它们不易在板上弄湿。
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即使快速渗透,也可以准确捕获随时间的变化。*用P300进行
测量<测量样品>液体:水/底材:抛光布
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为了进行测量,使用标准软件自动计算视频兼容的CCD相机上记录的图像。像传统的接触角计一样,它可以从视觉上防止测量值的读取误差。
此外,自动测量系统不会在读数上产生个体差异。即使存在难以读取的样本,原始的“验证模式”也会连续获取10帧图像,自动识别出最佳图像,然后读取数值。
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在传统的接触角计的卤素光源的情况下,液滴会因加热而蒸发并变小,这可能会影响测量值,例如无法读取角度,但是Phoenix系列使用白色LED光源。防止液滴蒸发,并且不影响测量值。
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由于它使用的是一次性注射器并且用完了,因此即使使用不同的液体进行测量也不会混合。与泵类型不同,不需要每次测量都进行清洁。您也可以使用玻璃注射器。一键即可轻松安装。
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| CCD相机 |
| 静态接触角,动态接触角(前进角,后退角), 表面张力(悬垂式),表面自由能,顺序测量 |
| 0-180度精度±0.1度 |
| 载物台触摸式液滴制备型(PC自动控制,每1μL配备控制功能) |
| 宽200 x深∞x高150(毫米) |
| 12次 |
| 白光LED |
| 宽840 x深320 x高560(mm) |
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日本meiwafosis便携式接触角仪P60,P50


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| 测量项目 | 静态接触角,动态接触角(前进角,后退角), 表面张力(悬垂式), 表面自由能,顺序测量 | 静态接触角, 表面张力(悬垂式), 表面自由能,顺序测量 |
| 测量范围 | 3至180度精度±0.1度 | |
| 液滴生产 | PC自动滴水控制方式 | 手动滴漏式,具有千分尺微调功能 |
| 最大样本量 | ∞(无限的样本量) | |
| 相机解析度 | 70frp | |
| 光源 | 白光LED | |
| 电源供应 | 交流100 V | |
| 车身尺寸 | 宽90 x深80 x高159(mm) | |
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| 测量系统 | CCD相机 |
| 测量项目 | 静态接触角,表面张力(悬垂式), 表面自由能,顺序测量 |
| 测量范围 | 3至180度精度±0.1度 |
| 液滴生产 | 手动滴漏式,具有千分尺微调功能 |
| 最大样本量 | ∞(无限的样本量) |
| 光源 | 白光LED |
| 体重 | 450克 |
| 车身尺寸 | 宽90 x深50 x高95(毫米) |
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日本meiwafosis防水型高性能紫外线计UV203

| UVA Cos(包括UV203标准) | 365±2纳米 | 35±2纳米 |
| UVB2 Cos(包括UV203标准) | 311±2纳米 | 19±2纳米 |
| UVAB Cos | 352±5纳米 | 79±4纳米 |
| IF-254 | 254±2纳米 | 12±2纳米 |
| IF-295 | 295±2纳米 | 12±2纳米 |
| 中频--365 | 365±5纳米 | 12±2纳米 |
| UV-390 COS | 390±2纳米 | 23±2纳米 |
| UV-420 Cos | 420±2纳米 | 82±5纳米 |
| UV-450 COS | 450±5纳米 | 48±5纳米 |
| 准确性 | ±1%,±1位(显示) |
| 电源供应 | PP3锂电池,工作时间30-50小时 |
| 大众 | 约300克 |
| 尺寸 | 宽80 x深45 x高150毫米 |
| 探测器 | SD 223型,铝壳GaAsP光电二极管,带内置信号放大器和变频器,可拆卸滤光环和1 M电缆 |
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日本meiwafosis从紫外线到可见光范围的高精度全息光谱辐射计

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可以测量大范围的波段(240至800 nm)
左图:控制软件的图形显示示例
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| 测量波长范围 | 240-800纳米 |
| 波长精度 | ±0.5纳米 |
| 波长分辨率 | 0.25海里 |
| 一半的宽度 | 2纳米 |
| 探测器 | 光电倍增管 |
| 工作范围 | 0至35°C,0至80%相对湿度 |
| 尺寸 | 50.7 W x 48.0 D x 20.7 H cm(在防风雨的情况下存储) |
| 电源供应 | 110-120 V(50/60 Hz) |
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日本meiwafosis光子量瞬时值监视器,照度计LI-250A
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| 测量范围 | 解析度 | |
| 0-199μmol/ m?2秒 | 0.01μmol/ m?2秒 | |
| 0 --1999 | 0.1 | |
| 0 --19999 | 1个 | |
| 19 W /米-2 | 0.01 W /米-2 | |
| 0-199 | 0.01 | |
| 0 --1999 | 0.1 | |
| 0 --1999勒克斯 | 0.1勒克斯 | |
| 0 --19999勒克斯 | 1个 | |
| 0-199勒克斯 | 0.01勒克斯 |
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各种光学传感器的电流输出可以直接读取。
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| 自适应光传感器 | 光子,照度和辐射热传感器 |
| 记忆通道 | 2路 |
| 显示 | 4?位LCD |
| 电池 | 9V碱性电池连续200小时 |
| 准确性 | ±0.3%(25℃),±0.4%(0-55℃) |
| 直线度 | ±0.05% |
| 其他 | 电池电量(可用时间20小时以内),警报显示 |
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日本meiwafosis高性能数据记录仪,用于微小电流检测LI-1500G

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现在可以测量脉冲光,这到目前为止还很困难。
可以采样高达500Hz的高速测量值,并且LI-COR的FV7x00软件可以用于在计算机上读取大量数据。
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各种光学传感器的电流输出可以直接读取。
| 电流输入 | 3点(BNC连接器为3点) |
| GPS(可选) | 水平位置精度:2.5米CEP(50%的圆形错误概率,开阔天空,24小时静态) 最大位置更新率:1Hz GPS接收灵敏度/自主采集: -148?dBm?首次定位(TTFF),热启动时间: 1秒 TTFF热启动:6秒(代表值) TTFF(空中视野)冷启动:37秒(概率为90%) |
| 键盘 | 22键 |
| 显示 | 128x64图形显示 |
| 内建记忆体 | 1 GB(FAT16文件系统) |
| 转让 | USB |
| 连续运行时间 | 寿命80小时(对于1 Hz采样率和记录速率的 常规用法)寿命40小时(带GPS选件的常规用法) |
| 操作环境 | 温度:-20至50°C,湿度:0至95%(无结露) |
| 储存环境 | 温度:-40至65°C,湿度:0至95%(无结露) |
| 尺寸 | 高20.9 x宽9.8 x深3.5厘米 |
| 重量 | 454克 |
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日本meiwafosis带有余弦校正的紫外线传感器SD204cos

我们有UV-A,UV-B和UV-AB系列。
(我们还有一个紫外线传感器,用于天气保护,余弦校正和水下。)
| 接收器尺寸 | Φ15毫米,177毫米2 |
| 工作温度 | -10?9?140℃ |
| 大众 | 70克 |
| 尺寸 | 4.8厘米x 3厘米 |
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日本meiwafosis用于照度测量的最佳传感器LI-210R


左图是LI-210R的相对发光效率曲线。LI-210R是通过符合NIST标准的光源校准的传感器,可以精确测量人的视敏度。
感觉到最亮的波长为555nm的辐射,将亮度设置为1,并将与此具有相同能量的其他波长的辐射的亮度表示为比较值,作为相对值。

LI-COR地面传感器根据兰伯特的余弦定律进行了余弦校正。余弦校正传感器可以从平面到各个角度对太阳光进行z精确的测量。
余弦校正允许在各种条件下(例如低光照水平,低太阳和光源高度)进行精确测量。
“光子”受“美国NIST =国际标准局”监管,LI-COR建议每两年使用符合NIST的标准光源对传感器进行一次校准。
光子传感器的灵敏度发生变化。此更改存在个体差异,具体取决于使用情况。由于老化,电缆老化,脏污等导致灵敏度改变的现象是不可避免的。
LI-COR传感器可以使用Meiwa Forsys拥有的符合NIST标准的标准光源进行校准。由于质量控制,目前不提供标准光源,但是Meiwa Forsys拥有此标准光源并始终保留。我们定期更改光源本身的输出以控制和操作质量。
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日本meiwafosis用于测量全球太阳辐射场的传感器LI-200R

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左图显示了LI-200R辐射热传感器的波长特性。(蓝色虚线)
LI-200R辐射热传感器的光谱响应是根据太阳光谱中能量分布的曲线图。
[参考文献]
1.花卉,EC,1978年,各个制造商的太阳辐射传感器的比较,在:1978年,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)向美国能源部(DOE)发表年度报告;
2. Palmiter,LS,LB Hamilton,MJ Holtz。1979。无源太阳能建筑.SERI / RR-63-223.UC-59B。
LI-COR地面传感器根据兰伯特的余弦定律进行了余弦校正。余弦校正传感器可以从平面到各个角度对太阳光进行z精确的测量。
余弦校正允许在各种条件下(例如低光照水平,低太阳和光源高度)进行精确测量。
“光子”受“美国NIST =国际标准局”监管,LI-COR建议每两年使用符合NIST的标准光源对传感器进行一次校准。
光子传感器的灵敏度发生变化。此更改存在个体差异,具体取决于使用情况。由于老化,电缆老化,脏污等导致灵敏度改变的现象是不可避免的。
LI-COR传感器可以使用Meiwa Forsys拥有的符合NIST标准的标准光源进行校准。由于质量控制,目前不提供标准光源,但是Meiwa Forsys拥有此标准光源并始终保留。我们定期更改光源本身的输出以控制和操作质量。
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日本meiwafosis世界标准级光学量子传感器LI-190R

通过采用新型的高精度单滤光片,可以高精度地在400?9?1700nm的整个范围内测量光合作用有效光子量,对植物的光合作用有效。计算整体
的平均值作为光子量(μmol/ m?2?/ s)。
LI-COR地面传感器根据兰伯特的余弦定律进行了余弦校正。余弦校正传感器可以从平面到各个角度对太阳光进行z精确的测量。
余弦校正允许在各种条件下(例如低光照水平,低太阳和光源高度)进行精确测量。
LI-COR传感器
Meiwa Forsys LI-190SA / SL光子传感器
GaAsP传感器
DeltaOHM光子传感器
Apogee光子传感器
K&Z传感器
Kip&Zonen光子传感器
◆LI-COR / LI-190
传感器检测器是硅光电二极管。它使用高精度滤光片,接近理想的光合作用有效波长特性,并且几乎没有高估或低估,因此它是一种精确的传感器,几乎没有由于光源或全天空光谱的差异而引起的误差。
◆GaAsP传感器
检测器为GaAsP(砷化镓)。尽管价格低廉,但它的受光光谱特性与理想的光合作用有效波长特性明显不同。由光源和全天候光谱的差异引起的误差可能很大并且可能不准确。
◆Kipp&Zonen传感器该
探测器是硅光电二极管。滤光器精度不足,这与理想的光合作用有效波长特性不同。由于光源和全天候光谱的差异,可能会发生错误。
请注意!
据说“红色”是一种与叶绿素相比吸收能力特别强的颜色,与其他颜色相比,叶绿素经历了光合作用,通常用于植物生长光。使用LI-190系列传感器,即使带有红色LED,也几乎没有错误,您可以测量光子数量。
“光子”受“美国NIST =国际标准局”监管,LI-COR建议每两年使用符合NIST的标准光源对传感器进行一次校准。
光子传感器的灵敏度发生变化。此更改存在个体差异,具体取决于使用情况。由于老化,电缆老化,脏污等导致灵敏度改变的现象是不可避免的。
LI-COR传感器可以使用Meiwa Forsys拥有的符合NIST标准的标准光源进行校准。由于质量控制,目前不提供标准光源,但是Meiwa Forsys拥有此标准光源并始终保留。我们定期更改光源本身的输出以控制和操作质量。
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