动力黏度

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动力黏度相关的耗材

  • Erichsen #243型黏度杯
    Erichsen #243型黏度杯 DIN 53 211 DIN EN ISO 2431 ASTM D 1200 Snv 37 110 SIS 18 41 15 测量粘度的简易方法 订购资讯 243/I型 243/I型 243/I型 243/I型 2mm 4mm 6mm 8mm 0024.01.31 0024.02.31 0024.03.31 0024.04.31 酚醛树脂制造 可按客户要求提供制造厂试验证书 243/II型 243/II型 243/II型 2mm 6mm 8mm 0064.01.31 0064.03.31 0064.04.31 阳极氧化铝制造 可按客户要求提供制造厂试验证书 243/II型 243/II型 4mm 0064.02.31 0249.01.32 阳极氧化铝制造带制造厂试验证书带由DKD签发的试验证书 恒温夹套 0209.01.32 243/II型用 243/III型 243/III型 243/III型 243/III型 2号 3号 4号 5号 0060.01.31 0060.02.31 0060.03.31 0060.04.31 带制造厂试验证书 恒温夹套 0209.03.32 243/VII型用 带水平仪及玻璃板的试验架 悬挂式恒温器 温度计 数字秒表 玻璃板 0158.01.32 0238.01.32 570911341 560911241 610911941 与各种恒温夹套一起使用 带校准证书
  • BS/IP/SL黏度计
    德国SI Analytics 毛细管/乌氏粘度计可以测量牛顿流体的粘度。在测量过程中,可以测量定量流体流过已知直径和长度的毛细管所花的时间。随着可经过严格标定的毛细玻璃粘度管的工业化生产,我们为毛细管粘度测量法成为全球可靠的粘度测量标准方法创造了条件。 BS/IP/SL Viscometers:品牌:德国SI Analytics产品名称: BS/IP/SL黏度计* 符合标准:DIN51562,Part 1, ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)* 填充量:15~20mL 总长度:290mm* 适合透明液体,粘度范围:0.3-60000 mm2/s,精确度高,充填容易 型号已校正有K值毛细管编号No.毛细管Φi(mm)K值测量范围mm2/s5011010.630.011.2- 10501131A0.840.033-305012021.130.110-100501232A1.50.330-3005013032.011100-1000501333A2.653300-30005014043.6101000-10000502434A4.730300-300005025056.310010000
  • 安东帕旋转粘度计ViscoQC测量系统超低黏度适配器转子
    超低黏度适配器,测量范围从 1 mPas 开始使用 ViscoQC可用的多种转子和测量系统,在测定样品黏度时,每次测试最多可节省 15 秒。每个转子都包含磁力耦合器,并且所有转子和测量系统都可以自动识别—简化操作并避免人工错误。由于所有的转子和定子都由优质不锈钢(AISI 316L)制成,因此可以保证更佳的耐化学性。可选的转子护腿可在测量过程中保护 L/RH 转子,并由 ViscoQC 通过TruGuard&trade 进行溯源。灵活的杯架均可提供可重现的结果,不受操作影响。关键功能L/RH 转子符合 ISO 2555/ISO 1652 标准作为所谓的无限间隙系统,L/RH 转子是 VisoQC100/300 标准交付中的标配L型主机包含4个L型转子(L1-L4),而R型和H型则附带6个RH转子(RH2-RH7)。它们在开放的600 mL烧杯中使用,因此,如果要测量符合标准的样品,则至少需要500 mL的样品量。可选的 Pt100 传感器可用于对样品进行温度感应,可通过夹具轻松将它安装在烧杯上。使用灵活杯架可以确保更优的重现性,它保证不同的操作员在测量时始终让烧杯具有相同的测量位置。 固定间隙测量系统当需要绝对黏度值和样品体积(2 mL 至 18.5 mL)有限时,应选择同心圆筒(CC),双间隙系统(DG),超低黏度适配器(UL)和小量样品适配器(SSA)作为固定间隙的测量系统。要测量从1 mPas开始的低黏度样品,必须使用DG或UL。提供高精度的风冷帕尔贴温控设备。为了提高生产量并尽量减少清洗次数,建议在某些系统中使用一次性杯子。 低温黏度测定系统需要使用绝缘的 4B2 测量系统来根据 ASTM D2983/D8210 测定润滑油和机油的低温黏度。如果需要满足 ASTM D5133/D7110 的要求,使用L1D22 系统。两种系统均附带 100 个一次性铝杯,以减少清洁时间并提高通量。ViscoQC 300 上预先安装了具有 V-Curve 软件包的即用型方法,可立即启动,操作简单。 测量非流动样品的系统非流动性,高黏度样品(例如软膏、蛋黄酱和膨润土)需要特殊的测量技术。标准测量系统或转子会在测量时将空气通道引入样品中,导致黏度读数无意义,因为转子不被样品完全覆盖。如果不流动的样品不包含任何颗粒,则可以使用通过Heli-Plus控制T型转子或桨式转子进行测量。如果样品中的颗粒介于 0.1 mm 和 2 mm之间,则可以选择桨式转子:它们是高黏度的,因此可以直接在样品容器中进行测量。 技术规格典型样品量 [mL]样品中的粒径 [mm]L/RH 转子5000.1 至 2同心圆筒系统2 至 18.50.1*双间隙系统(DG)7.50.01超低黏度适配器系统(UL)160.01小量样适配器系统 (SSA)6.7 至 16.10.01**绝缘 4B2 系统200.1L1D22 系统16.10.1T-型转子5000.1 至 2桨式转子5000.1 至 2必须考虑样品的黏度以选择合适的转子/测量系统。有关更多详细信息,请参阅 ViscoQC 网站上的“常见问题解答”部分。* 如果在较大的杯子中使用较小的转子,则允许样品具有较大的粒径 ( 0.5 mm)** SC4-25、SC4-27、SC4-28、SC4-29、SC4-31、SC4-34 具有较大的测量间隙。

动力黏度相关的仪器

  • SmartStarch是安东帕MCR流变仪中专门设计用于测试淀粉糊化特性的测量模块,具有完整的淀粉湖化测量和分析方法,搅拌桨系统可以防止样品的沉淀,可以实现精确的糊化特性测量,软件可自动计算以下参数:糊化温度、峰值黏度、峰值时间、最低黏度、最终黏度、衰减值、回生值等参数,除此之外,作为流变仪还可以测试各种流体、半流体、固体样品的黏度、流动曲线、粘温曲线、屈服应力、触变性等,如油脂、牛奶、奶酪、巧克力、番茄酱、大豆蛋白、糖等等。标准配置为常压测试系统,可以测试100℃以下的糊化过程;如果需要测试100℃以上的糊化过程,可以配置密闭加压测试模块,可以实现加压测量,模拟一些实际加工工艺过程中的糊化过程,最高压力可达30bar,温度可达160℃。SmartStarch可以选择配置MCR92或 MCR102型号的流变仪作为主机,除了可以配备常压淀粉糊化测量单元、高压淀粉糊化测量单元外,还可以根据需要选择配置同轴圆筒测试系统、平行平板测试系统、锥板测试系统等等。
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  • 仪器简介:安东帕Lovis 2000 M黏度计基于落球法原理 依据 DIN 53015 ISO/IS0 12058, 符合FDA CFR21 Part11的规定,符合MEBAK测量啤酒和麦汁黏度的要求。内置高精度的帕尔贴控温系统;不同黏度范围的样品,可选择合适的测试毛细管倾角(剪切力和剪切率可变)。先进科学的设计有效提高了该黏度计的检测精度,减少了样品用量并节约了实验室空间。 质量控制应用 ﹡ 食品行业 (啤酒, 麦汁, 奶液, 糖溶液) ﹡ 化工产品 (聚合溶液, 溶剂) ﹡ 制药及化妆品行业 (浸提物, 萃出物) ﹡ 生化制品 ﹡ 清洁剂 (液体媒介,表面活性剂) ﹡ 墨水 ﹡ 血浆及制品 ﹡ 液晶技术参数:﹡ 黏度范围: 0.3 to 10000 mPa.s重复性: 0.1 %再现性: 0.5 %﹡ 落球时间范围: 0 to 250 s (1 000 s1) ) 重复性: 0.001 s准确度: 0.05%﹡ 控温范围: +5 to 100 °C 精度: 0.005 °C 准确度: 0.02 °C﹡ 电源: 100 to 240 V, 50 ~ 60 Hz, 190 VA﹡ 外观尺寸(长 x 宽 x 高): 482 x 420 x 231 mm﹡ 重量: 17 kg﹡ 样品量: 0.1 ml ... 0.8 ml﹡ 可选项:打印机, 键盘,鼠标主要特点:﹡ 精度高重现性好﹡ 样品池所需样品量非常少(min.0.1mll)﹡ 完全封闭的测试系统– 无样品/空气接触﹡ 所有测试系统可自动校准﹡ 内置帕尔贴恒温﹡ 毛细管倾角可变,剪切速率可变测量﹡ 大的彩色触摸显示屏操作,无需外接电脑即可实现全部功能﹡ 可接全自动进样系统﹡ 可与DMA M 密度计/DSA M声速,PH、浊度等测量仪联用,单次进样即得到多组数据
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  • 毛细管黏度计 400-860-5168转4727
    用途:测试沥青黏度标准规范:ASTM D2171|AASHTO T202|JTG E20 T0620系统组成测试沥青动力黏度需要在恒温,负压条件下进行。因此,CANNON的沥青动力黏度仪包括3个组成部分:用来控制+60℃的恒温环境的恒温浴,用来控制负压的数字真空调节器以及试验所需的毛细管黏度计。 手工生产毛细管黏度计CANNON的毛细管黏度计都是由经过专业培训和具有经验的工人手工生产的,每支黏度计在出厂前都经过测试,并提供标定证书,每个刻度均具有标定系数,用户在测试结束后,可以使用标定系数计算黏度值。通常,我们推荐使用美国沥青学会式黏度计来测试沥青的动力黏度,如果有需要使用其他类型黏度计的用户请联系我们。
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  • 2014年宁波局《沥青针入度、软化点、密度、动力黏度的测定》能力验证活动

    2014年宁波局《沥青针入度、软化点、密度、动力黏度的测定》能力验证活动涉及检测方法:T 0604《沥青针入度试验》;GB/T 4509《沥青针入度测定法》;ASTM D5《沥青材料的针入度标准试验方法》;T 0606《沥青软化点试验(环球法)》;GB/T 4507《沥青软化点测定法(环球法)》;ASTM D36《沥青软化点标准试验方法(环球法)》; T 0603《沥青密度与相对密度试验》;GB/T 8928《固体和半固体石油沥青密度测定法》;ASTM D70《半固态沥青材料密度的试验方法(比重瓶法)》;T 0620《沥青动力黏度试验(真空减压毛细管法)》;SH/T 0557《石油沥青粘度测定法(真空毛细管法)》;ASTM D2171《用真空毛细管粘度计测定沥青粘度的标准试验方法》

  • 黏度测定法

    黏度测定法黏度系指流体对流动的阻抗能力,采用动力黏度、运动黏度或特性黏数以表示之。测定液体药品或药品溶液的黏度可以区别或检查其纯杂程度。流体分牛顿流体和非牛顿流体两类。牛顿流体流动时所需剪应力不随流速的改变而改变,纯液体和低分子物质的溶液属于此类;非牛顿流体流动时所需剪应力随流速的改变而改变,高聚物的溶液、混悬液、乳剂分散液体和表面活性剂的溶液属于此类。黏度的测定可用黏度计。黏度计有多种类型,本药典采用毛细管式和旋转式两类黏度计。毛细管黏度计因不能调节线速度,不便测定非牛顿流体的黏度,但对高聚物的稀薄溶液或低黏度液体的黏度测定影响不大;旋转式黏度计适用于非牛顿流体的黏度测定。液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm平面上所需剪应力的大小, 称为动力黏度,以Pas为单位。在相同温度下,液体的动力黏度与其密度的比值,再乘10,即得该液体的运动黏度,以mm/s为单位。本药典采用在规定条件下测定供试品在平氏黏度计中的流出时间(s),与该黏度计用已知黏度的标准液测得的黏度计常数(mm/s)相乘,即得供试品的运动黏度。 溶剂的黏度η常因高聚物的溶入而增大,溶液的黏度η与溶剂的黏度η的比值(η/η)称为相对黏度(η), 常用在乌氏黏度计中的流出时间的比值(T/T)来表示;当高聚物溶液的浓度较稀时,其相对黏度的对数值与高聚物溶液浓度的比值,即为该高聚物的特性黏数[η]。根据高聚物的特性黏数可以计算其平均分子量。 仪器用具 (1)恒温水浴 可选用直径30cm以上、高40cm以上的玻璃缸或有机玻璃缸,附有电动搅拌器与电热装置,供测定运动黏度时应能恒温±0.1℃,供测定特性黏数时应能恒温±0.05℃。 (2)温度计 分度为0.1℃。 (3)秒表 分度为0.2秒。 (4)平氏黏度计(图1) 可根据需要分别选用毛细管内径为0.8mm±0.05mm、1.0mm±0.05mm、1.2mm±0.05mm、1.5mm±0.1mm或2.0mm±0.1mm的平氏黏度计。 (5)旋转式黏度计。 (6)乌氏黏度计(图2) 除另有规定外,毛细管E内径为0.5mm±0.05mm,长140mm±5mm;测定球A的容量为3.5ml±0.5ml(选用流出时间在120~180秒之间为宜)。第一法(用平氏黏度计测定运动黏度或动力黏度) 照各药品项下的规定,取毛细管内径符合要求的平氏黏度计1支,在支管F上连接一橡皮管,用手指堵住管口2,倒置黏度计,将管口1插入供试品(或供试溶液,下同)中,自橡皮管的另一端抽气,使供试品充满球C与A并达到测定线m处,提出黏度计并迅速倒转,抹去黏附于管外的供试品,取下橡皮管使连接于管口1上,将黏度计垂直固定于恒温水浴中,并使水浴的液面高于球C的中部,放置15分钟后,自橡皮管的另一端抽气,使供试品充满球A并超过测定线m,开放橡皮管口,使供试品在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m下降至测定线m处的流出时间。依法重复测定3次以上,每次测定值与平均值的差值不得超过平均值的±5%。另取一份供试品同样操作,并重复测定3次以上。以先后两次取样测得的总平均值按下式计算,即为供试品的运动黏度或供试溶液的动力黏度。运动黏度(mm/s)=Kt 动力黏度(Pas)=10Ktρ 式中 K为用已知黏度的标准液测得的黏度计常数,mm/s; t 为测得的平均流出时间, s; ρ为供试溶液在相同温度下的密度,Kg/m。 第二法(用旋转式黏度计测定动力黏度) 照各药品项下的规定,按照仪器说明书操作,并按下式计算供试品的动力黏度。 动力黏度(Pas)=K'α 式中 K'为用已知黏度的标准液测得的旋转式黏度计常数;α为偏转角。 第三法(用乌氏黏度计测定特性黏数) 取供试品,照各品种项下的规定制成一定浓度的溶液,用3号垂熔玻璃漏斗滤过,弃去初滤液(约1ml),取续滤液(不得少于7ml)沿洁净、干燥乌氏黏度计的管2内壁注入B中,将黏度计垂直固定于恒温水浴(水浴温度除另有规定外,应为25℃±0.05℃)中,并使水浴的液面高于球C,放置15分钟后,将管口1、3各接一乳胶管,夹住管口3的胶管,自管口1处抽气,使供试品溶液的液面缓缓升高至球C的中部,先开放管口3,再开放管口1,使供试品溶液在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m下降至测定线m处的流出时间,重复测定两次,两次测定值相差不得超过0.1秒,取两次的平均值为供试液的流出时间(T)。取经3号垂熔玻璃漏斗滤过的溶剂同样操作,重复测定两次,两次测定值应相同,为溶剂的流出时间(T)。按下式计算特性黏数: 1nη 特性黏数[η]=──── c 式中 η为T/T;c为供试液的浓度,g/ml。

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  • 新阶段 新发展|中国汽车动力电池产业创新联盟2023年度大会盛大开幕!
    仪器信息网讯 2023年4月26日-27日,中国汽车动力电池产业创新联盟2023年度会议在常州金坛举行,工业和信息化部装备工业发展中心副主任姚振智,金坛区委副书记、区人民政府区长胥亚伟,工业和信息化部装备工业一司汽车发展处调研员陈春梅,中国工程院外籍院士、加拿大工程院院士、加拿大皇家科学院院士孙学良出席会议。中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬主持会议。大会现场中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬致欢迎辞在创新联盟年度会议上,工业和信息化部装备工业发展中心副主任姚振智致辞表示,2022年,在党中央、国务院坚强领导下,在各方的共同努力下,全年新能源汽车产销实现705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.7%和93.4%,我国新能源汽车的产销连续8年位居世界第一。动力电池作为新能源汽车的“心脏”,决定了整车续航里程、安全等关键性能,是《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》确定的重点任务。2022年,动力电池累计装车量达到294.6GWh,出口量全年累计68.1GWh,同比增长164.2%。产业规模持续扩大,技术水平持续提升。当前,我国新能源汽车产业进入全面市场化拓展期,产业竞争日益加剧,作为新能源汽车核心部件的动力电池在这种激烈的竞争中面临着新的挑战。同时,新能源汽车作为全球汽车产业转型升级的主要方向,是各国应对气候变化、推动绿色低碳发展的战略选择,这也使动力电池产业面临着新的发展机遇。全行业对高安全、长寿命、高可靠、易制造、可回收等方面的关注,使得大家愈加重视关键材料技术的攻关;产业链供应链面临的不确定、不稳定性因素,使得大家必须紧紧围绕产业安全、资源可控、绿色低碳等方向进行模式的创新探索。本次会议以“新阶段,新发展”为主题,为“政产学研用”各方搭建了一个很好的交流平台,相信通过与会嘉宾的深入的交流和紧密的对接,必将进一步强化产业链上下游合作,加快新的产业生态的构建。工业和信息化部装备工业发展中心副主任姚振智致辞会议上发布了动力电池高质量发展行动方案白皮书,白皮书中提出了到2025年的主要发展目标。一是大幅提升产品水平。到2025年,液态电池比能量高于350Wh/kg,循环次数高于1000次或12年,成本低于0.55元/Wh,在-20℃环境下容量保持率不低于80%,动力电池具备3C以上充电能力。全固态单体比能量达500Wh/kg,突破关键材料、电极等核心技术,制备技术,形成面向工程化、产业化的技术储备;二是构建动力电池系统全生命周期的安全保障体系。电芯级、系统级、整车级产品安全水平大幅提高,电池产品发生热失控时,要求整车不起火,安全事故率大幅下降。确保在电芯热失控的情况下,电池系统不起火。建立动力电池安全实时动态监测、预警和监管体系,健全动力电池安全事故处理机制,实现动力电池从生产到退役、回收再利用全生命周期的安全管控;三是构建大规模智能柔性制造体系。到2025年,动力电池大规模制造CPK>1.67,产品一致性水平大幅提升,智能制造在全行业全面推行,单一产线通过智能化程度的提升,兼顾多规格产品的生产,形成产销规模在60GWh以上(加储能约80GWh左右)、具有国际竞争力的龙头企业4-5家;四是构建动力电池回收利用生态体系。强调易制造可回收的动力电池设计理念,加强余能检测、残值评估、梯次利用、安全管理等技术标准研发,制定相关规范。到2025年,培育形成一批具备年回收能力达到100万吨的动力电池梯次利用和再生利用企业,锂金属的回收再利用率达到95%以上;五是构建低碳绿色动力电池产业体系。大幅提升动力电池装备水平,利用大规模、高智能、高能效装备技术,降低动力电池材料、电芯、电池系统、回收再利用等全产业链条能源消耗,基于信息化、智能化技术,推动实施动力电池生产体系碳足迹管理,促进降低碳强度,有效控制碳排放总量,全产业链碳足迹水平做到领先;六是推动动力电池及系统标准化。通过动力电池电芯、电池包标准化和换电电池包标准化,促进提高生产效率、提高产品质量和回收利用水平,到2025年,动力电池电芯形成8-12种标准化规格尺寸,加快换电电池的推广应用;七是构建国内国际双循环的发展体系。以新能源汽车国内国际大发展为机遇,充分利用国内国际两个市场,两种资源,构建动力电池产业发展新格局。到2025年,动力电池产业在全球持续保持领先地位,海外生产销售达到30%以上。中国汽车动力电池产业创新联盟秘书长许艳华介绍“动力电池高质量发展行动方案白皮书”会议还发布了中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告(2022-2023)、动力电池售后维保行业发展情况研究报告。中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长、国联研究院副总经理马小利介绍“中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告(2022-2023)”中国汽车动力电池产业创新联盟综合管理部主任李健介绍“动力电池售后维保行业发展情况研究报告”工业和信息化部装备工业一司、常州市金坛区相关领导,以及行业机构、高等院校、行业企业等代表共同参加了会议。------------相关线上会议:第五届“锂离子电池检测技术与应用”网络会议报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ldc2023
  • RheolabQC用于银浆黏度检测 | 支持光伏产业发展,助力"双碳"目标
    “十四五”规划纲要发布,风电光伏行业政策暖风频吹,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》,国家能源局制定了新能源发展目标,各省市分别发布“光伏产业规划”和“新能源产业发展规划“。受益于国家光伏产业政策扶持,国内光伏产业迅速崛起,光伏产能逐步增加,产业链逐步完善。01什么是光伏银浆?光伏银浆是一种以银粉为主要原料的基础性材料,由高纯度的银粉、玻璃氧化物、有机材料等所组成的机械混合物的粘稠状浆料,其中银粉起到决定性因素,占比约98%。银浆一般分为导电银浆、电阻银浆与电熔银浆,其中90%以上用于导电,故光伏银浆又称导电银浆。光伏银浆是光伏电池片生产制造必备的重要耗材,银浆的成本占比相对较高,其性能关系到光伏电池的光电性能,因此银浆的检测至关重要。02光伏银浆的黏度测量光伏银浆的黏度测量,在其生产加工、存储和运输、印刷、成膜及固化过程中,具有非常重要的意义和作用。生产阶段如果浆料的黏度过大,会导致搅拌困难,输送管道阻力增加,泵的负荷增大;如果黏度过低,会导致悬浮颗粒的沉降,不利于浆料的均匀性和稳定性。存储阶段银浆应具备一定的屈服应力,确保不出现沉淀现象,保证浆料的稳定性。印刷阶段浆料具有剪切变稀的特性,使其具有良好的印刷适应性,获得几何形状及厚度可控的湿膜图形。在流平成膜阶段,浆料黏度应迅速增大以获得设计的网版图形及厚度。膜层的各种不良表现如膜层宽化、边缘“圆齿化”、飞墨、毛刺、局部膨胀等都与浆料的黏度有关。 03银浆黏度测量分别采用安东帕的旋转流变仪RheolabQC与市场上常用的椎板黏度计对银浆的黏度进行测量。测量主机RheolabQC椎板黏度计转子CC10(同心圆筒CC)锥形转子(锥板CP)恒温装置C-LTD80/Q传统水浴表1 配套装置采用相同的标油,动力黏度典型值为30000mPa.s,分别采用RheolabQC和椎板黏度计配套系统,相同温度下,进行黏度测试,测试结果见表2。表2 标油测量结果为了验证两种配置测试结果重复性,取相同的银浆样品,同一温度,同一剪切速率,不同测量装置进行黏度测试,结果见表3。表3 银浆样品测试结果由测试结果可以看出:RheolabQC测试标油黏度值更接近标油典型值。相同温度,相同剪切速率下,椎板黏度计黏度波动比较大,RheolabQC测试动力黏度值重复性更好。银浆是一种高黏度多相悬浮分散体系,在剪切力作用下呈现出非常复杂的流动规律及结构形态的改变。椎板中心处的剪切间隙通常非常窄,银粉在银浆中占比70%~90%,粒子含量非常高,粒径分布广,剪切过程中容易出现壁滑移效应或者只有一部分样品受到剪切。RheolabQC同轴圆筒环形剪切间隙将被过量的样品厚层从上面覆盖,整体剪切,因此测试结果具有更好的重复再现性,对银浆的质量控制提供强有力的支持。RheolabQC支持外部计算机控制RheoCompass™ Light,更多测量参数等待您去尝试 黏度曲线及流动曲线 屈服应力 触变性(3ITT)测试
  • 久之洋:2023年度业绩亮眼,营收与净利润双增长,红外热像仪业务成主要增长动力
    近日,湖北久之洋红外系统股份有限公司(简称“久之洋”)公布了2023年年度业绩报告。久之洋成立于2001年,是中国船舶集团有限公司【CSSC】旗下上市公司,控股股东为中国船舶集团第七一七研究所,于2016年在深交所创业板发行上市,是国家专精特新小巨人企业、工信部工业强基“传感器一条龙”示范企业。公告显示,报告期内,公司实现营业收入76,969.88 万元,同比增长 3.50%;归属于上市公司股东的净利润8,292.46 万元,同比增长 1.00%,在复杂的内外部环境下,保持了经营业绩持续稳定。公司主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和星体跟踪器等业务。自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品谱系,包括短、中、长波各种波段,以及面阵、线阵、扫描各种体制型号。激光技术专注于信息激光并有限拓展能量激光,产品覆盖激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等各种应用领域,尤其在激光小型化方面,处于国际领先水平。在光学膜系和光学镜头方面,设计与工艺功底深厚,拥有超亿元的硬件投资,特别是在定制特种光学制造方面具有较强的竞争优势。公司的光学星体跟踪器团队是国内最早开展星体跟踪相关技术研究和产品研制的团队之一,经过多年的技术积累和产品迭代优化,光学星体跟踪器业务的市场占有率位居国内前列。得益于公司在技术自立自强的坚持和产品质量精益求精的追求,产品已广泛应用于红外侦查、激光照射、导航定位、红外测温、成像光谱、气体探测、安防、监测、测量等领域。报告期内,从产品线角度分析,红外热成像仪领域实现了56470.3万元的营业收入,占据了全年营业收入的73.37%,相较于上一年度,实现了21.53%的同比增长,稳居首位。此外,久之洋在2023年度的研发投入高达9245.53万元,实现了21.76%的同比增长,占公司营收比重达到12%。公司攻克了包括高精度运动控制、全国产化低成本光纤激光测距、杂散光分析与抑制、随机网栅电磁屏蔽膜、临近空间大视场白天稳定测星等关键技术,不仅显著提升了公司在红外、激光、光学、星体跟踪业务领域的技术实力,也进一步增强了产品的市场竞争力。报告期内,公司申报发明专利82项,其中国家发明专利48项,获受理65项,获得专利授权22项,登记软件著作权8项;发表相关领域的专业技术论文73篇。公司的“自由曲面光学系统制造关键技术及产业化应用”项目获得天津市科学技术进步特等奖。高低温环境下光学窗口透射比及传递函数测试仪和红外光学传递函数测量仪项目顺利通过鉴定验收,填补国内外高低温传函测量领域的技术和产品空白。2024年,久之洋将进一步加大力度发展新兴产业,在军品领域,围绕防务产业,加快技术研发创新成果转化,推出新产品快速抢占市场,主动引导用户需求;在民品领域,将以成像信号处理、激光器及应用、光学设计及特种光学加工等核心技术为基础,面向需求、面向产业链,由“项目思维”向“产品思维”转变,持续拓展民品市场,从而形成产业齐头并进发展格局。并强力推进重大专项立项实施,深化完善科技创新平台体系,聚力攻克一批关键核心技术,不断强化“数智赋能”建设。
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