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歡迎光臨美國科諾網站:我們為您提供專業界面化學和TOF成像解決方案
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技術的路上,我們一直在努力為您提供更多.....

關于界面化學分析儀器,除了應用之外,在如何提供一個更為合理的測值解決方案方面,我們懂得更多。

2005: 我們在儀器上使用LED背景光,且采用藍光單色LED燈和石英玻璃柔光板作為背景光,為用戶在測試接觸角值時取得更為清晰的液滴輪廓提供了。

2005: 我們在旋轉滴界面張力儀TX500系列中,引進了美國科諾的可拔插樣品管技術(RBSM), 兩端開口自密封樣品管技術 (FSGT),氣熱式溫控模式技術(GTCM),可測試密封容器內加熱產生壓力情況下的界面張力值(約1Mpa)

2005: 我們發明了第三代白金板法技術Wilhelmy plate method,在自動修正浮力和接觸角的基礎上,可用于測試有粘度樣品以及表面活性劑的表面張力值。

2005: 我們引入了多維水平調整樣品臺和整體旋轉平臺到光學接觸角儀測試系統中,從而測試不同水平程度的樣品以及滾動角、前進后退角的方便性。

2006: 我們引進了梅特勒高速分析天平92數據/秒,精度10ug到表面張力儀中,用于測試表面活性劑的動態表面張力以及LB膜天平分析系統中。

2006: 我們提供了多種算法并應用到光學接觸角測定儀中,包括雙圓擬合法,曲線尺法,以及樣條曲線法(Spline),從而測試非軸對稱液滴的接觸角的精度。更關鍵是的,我們提供了真實液滴?®(TrueDrop?®)的技術解決方案,基于智能圖像識別技術,采用樣條曲線優化邊緣實現亞像素化,動態迭代不同的幾何模型算法如雙圓、雙橢圓、雙多項式等方法找到合理的動態接觸角測量值。

2007: 我們發明了基于阿莎®技術核心的接觸角算法(ADSA®-RealDrop®方案),基于第一性原理進一步優化了接觸角測量和表面張力測量的精度,通過Young-Laplace擬合技術并應用到懸滴法(pendant drop method)測試表面或界面張力以及停滴法(Sessile drop method)測試接觸角、表面張力或界面張力中。

2007: 我們引進平行光源以及平行光鏡頭進入到光學接觸角測試系統中,并應用于接觸角儀C60系列中。本項技術對于提升邊緣清晰度,提高測值精度具有非常重要的作用。

2008: 我們將接觸角儀與旋轉滴界面張力儀整合到一起。

2009: 我們將圖像處理功能引入到光學接觸角儀的分析軟件中,從而接觸角儀分析軟件具有了一些與Photoshop類似的圖像處理功能,包括橡皮擦、對比度和亮度調整、摳圖等功能。

2009: 我們引入了遮光片技術,用于分析小角度的接觸角值。目前,我們是可以測得小于2度接觸角值的儀器生產商。

2010: 我們優化并升級了第三代白金板法,提升了浮力修正和接觸角修正的精度。

2011: 開發出手持式接觸角儀,提供具有雙棱鏡結構的光路結構(一個給背景光、一個給攝像系統),從而有效了成像的清晰度以及高對比度。

2011: 我們研制成功一代界面流變儀interfacial rheometer, 振蕩滴法界面張力分析系統。

2012: 我們公布了液滴在荷葉表面的彈跳行業以及不同親、疏水程度的固體表面的水滴彈跳效果視頻。

2012: 我們公布了荷葉表面的接觸角測試視頻以及相對比較的接觸角值(新鮮荷葉160°,干荷法 155°) 以及水黽腳的接觸角值視頻 water strider's leg (活體時為155°,死的時候為60-70度 )

2012: 我們在行業內引入了USB3.0接口數字攝像機,實現了高速攝像的目的。152.0 FPS with Resolution (h x v) 2048 x 1088. Max speed is can reach to 700FPS or higher.

2013: 我們公布表面張力儀和接觸角儀測試視頻和使用視頻公司。目前,我們已經可提供100個以上測試視頻以滿足用戶各種復雜樣品測試操作的參考之用。

2014: 我們發明了多功能型表面張力儀,除了測試表面張力或界面張力之外,該儀器具有其原來固有的分析天平以及密度天平的功能。具體型號為A101Plus

2014: 我們發明了超高壓 (Max 100Mpa)、高溫 (200℃) 旋轉滴界面張力儀,以實現模擬井下作業條件(高壓、高溫)時測試界面張力所需。我們的系統可用于測試液-液-液態氣體系的界面張力值,以及不同壓力條件下的超低界面張力值的測試。

2015: 我們發明了用一個相機拍攝下三個液滴,并實時計算接觸角和基于酸堿法的表面自由能,從而在測試操作的便捷之外,還了測值的同步性。這種同步性是指,如果不同時間點測試接觸角值,如果液滴是揮發的,那么不同時間點對應的接觸角值就會有區別,從而算出來的表面自由能值也會出現誤差。

2015: 新一代的振蕩滴界面流變系統,可實現高壓條件(200攝氏度或更高)的界面張力測試,振蕩頻率可達100Hz。同時200Hz的系統提供備選。

2015: 我們發明了自動補充液滴的進液系統,可實現不斷補充液滴到注射泵中,從而有效避免了不斷裝液的過程。為實現長時間測試接觸角值提供了可能。

2015: 我們發明了3D接觸角測量儀,采用了水平360度旋轉樣品臺系統,并實時360度掃描樣品各個視角條件下的接觸角變化。因為,我們發現對于絕大多數樣品,由于化學多樣性、異構性或表面粗糙度以及納米結構的分布不同,在不同視角條件下的液滴接觸角值很難是一樣的。所以,我們必須對同一個位置作多視角分析接觸角值。同時結合我們發明了基于ADSA®-RealDrop®技術的解決方案,實現實時分析非對稱條件下的液滴接觸角值的實時分析。

2016: 我們發明了牛奶分層表面張力測試技術,并申請相關發明。我們提出了表面張力的三明冶效應技術,并將之迅速應用于牛奶的表面張力測試中去。同時,表面張力的三明冶效應可以廣泛應用于原油表界面張力分析以及印刷、墨水、電鍍、wafer、高精密半導體行業。本效應的發現及相關測試技術的提出必將影響界面化學的整體發展水平。

2016: 我們引入了采用彩色數字攝像機的視頻光學接觸角測量儀。彩色數字攝像機的引入,將用戶細致的分析界面化學現象,提升接觸角及表面張力測試的精度提供更為可靠的工具。多年來,我們在機械加工精度以及光學設計、軟件圖像識別技術方面均為彩色相機的引入提供準備條件,包括于引入藍色LED背景燈技術、微分頭控制的樣品臺水平調整技術、滾動角分析及自動修正表面粗糙度(3D形貌影響)本征接觸角測試技術、3D接觸角測試技術等等。

2017: 我們發明了3D接觸角測量鏡頭,實現了同一圖像中多角度3D維度空間的多接觸角值的分析,將界面張力以及接觸角測量引入一個的階段;

2017: 我們將TOF相機3D測量概念引入到了接觸角及界面化學分析中,為實現了飛行時間測量3D維度信息,以及遠紅外成像測量提供了一種的技術路線;

2017: 我們提出了的理念:只有基于阿莎®技術品牌技術的接觸角測量儀才是真正意義上的基于界面化學分析的接觸角測量儀。而圓擬合、橢圓擬合、切線法等算法由于其本身的理論缺陷和假設、應用局限性,只能被視為數碼量角器。進而提出了數碼量角器1萬元太貴的概念,引爆行業。

2018: 我們提出了一種超高溫熔體界面流變及三明治效應表面張力測試裝置,實現了超高溫如2300度條件下的熔體的表面張力測量。
2019: 我們提出了一種頂視法測試固體材料3D接觸角值的測試裝置及方法,用于實現基于表面結構和化學多樣性條件下的3D接觸角測量。

2019: 我們提出了一種基于三維空間傾斜角度修正的測度本征接觸角的測試方法,實現了3D條件下接觸角的測量。
2020: 我們提出了一種基于稱重原理的三明治效應表面張力測試裝置及方法,用于表征表面活性劑的動態吸附及其三明治效應,解決了傳統表面張力儀只能測試靜態樣品表面張力值的長期痛點。

2020: 我們提出了 一種濕法接觸角測量裝置及其測試方法,有于表征固體材料毛細效應的影響,特別是表征水稻與荷葉表面的疏水性的區別非常有效。

2020: 我們與同濟大學聯合開發了一種表/界面張力的測試原理綜合演示及測量裝置及其測試方法,包括了幾乎所有表面化學測試原理,為教學實驗提供了性價比比較高的工具。

2021: 我們開發了一種微滴邊際動態接觸角的測量方法, 用于表征固體材料基于Wenzel-Cassie模型下的接觸角轉換以及介孔材料接觸角的表征。

2022: 我們開發了一套影像輪廓法界面化學測試系統用寬光譜平行光源裝置,實現了多種光譜條件下的接觸角測量,提升測值精度。

2023: 我們開發了一系列旋轉滴界面張力儀高溫高壓樣品管,用于解決加熱條件下壓力變化導致的界面張力變化問題,從而解決了溫度與壓力雙耦合測試更高精度界面張力的問題。
2024: 我們開發了一種力學法表面張力模塊以及便攜式表面清潔度測試儀 TheDrop®品牌,用于在接觸角測量前評估固體材料表面的有機污染物,并直接用于實驗室測試燒杯、培養皿的清潔度。

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