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攪拌機和攪拌器的區別
2025-11-29
在實驗室場景中,攪拌機(Blender/Mixer)和攪拌器(Stirrer)的核心區別在于功能定位、攪拌原理、適用場景,尤其結合日本品牌實驗室設備的設計邏輯(注重精準、耐用、場景細分),二者的差異更明確,以下是詳細對比:一、核心區別對照表(實驗室場景重點)對比維度攪拌器(Stirrer,實驗室常用)攪拌機(Blender,實驗室/工業兼用)核心功能液體/半液體的“溫和混合、溶解、均質”(無劇烈剪切)固體/高粘度物料的“破碎、研磨、乳化”(強剪切力)攪拌原理依靠磁力攪拌子(或...
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壓力損失測試裝置:流體系統優化的精密標尺
2025-11-26
在流體輸送與處理系統中,壓力損失是衡量系統效率的關鍵指標之一。從工業管道到HVAC系統,從汽車燃油管路到生物醫療設備,壓力損失直接影響著能源消耗、設備性能和系統穩定性。壓力損失測試裝置作為量化這一關鍵參數的專業設備,通過精確測量流體在管道、閥門、過濾器等組件中的壓力變化,為系統設計優化、故障診斷和能效提升提供了科學依據,成為流體工程領域的“效率標尺”。壓力損失測試裝置的核心價值在于其解決流體系統隱性損耗的精準測量能力。在復雜的流體網絡中,壓力損失通常由摩擦阻力(沿程損失)和局...
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華南代理-HEIDON新東30S往復式磨損試驗機
2025-11-25
日本HEIDON新東科學推出的30往復式磨損試驗機,該系列還有升級款TYPE:30S,兩款均主打簡易操作的目視磨損試驗評估,適合對各類材料做基礎磨損測試,還可通過多臂規格適配批量測試場景,以下是詳細介紹:核心特點可靈活調整測試參數:TYPE:30通過改變偏心凸輪的安裝位置,能分階段設置工作臺的移動速度和距離;升級后的TYPE:30S更便捷,可通過數字旋鈕對移動距離進行無級設置,適配不同測試需求。支持多樣品同步測試:可選配雙臂、四臂等規格,借助多個天平臂可在相同條件下同時測試多...
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玉崎代理-日本HEIDON新東33觸感儀
2025-11-25
日本HEIDON新東科學推出的TYPE:33觸感儀,也常被稱為便攜式觸感儀,核心作用是將以往難以量化的手感、觸覺等感官體驗轉化為具體數據,應用于多個行業的產品研發與品質檢測,以下是詳細介紹:核心功能多場景觸覺量化:既能測量奶油、凝膠等化妝品的粘滑度,也能評估成型品、衣物、紙張等的光滑感;還可用于書寫材料的可用性和壓力評估,以及各類與觸感相關的檢測場景。靈活適配不同樣品:常規測試可將樣品放在樣品臺上操作,對于無法放置于樣品臺的特殊樣品,可搭配高阻抗探頭直接描畫樣品進行測量,適配...
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HEIDON新東科學TYPE37i便攜式摩擦計
2025-11-25
TYPE37i是日本HEIDON新東科學推出的一款3D便攜式摩擦計。它屬于HHS系列摩擦磨損試驗系統,具備寬范圍負載控制、高精度驅動等特點,垂直負載范圍為100g-10000g,移動速度可在0.1-50mm/sec之間控制,支持固定負載與連續加載兩種測試模式,可通過觸摸面板輕松切換。該摩擦計還配備了過負載安全裝置和高頻雜音防止電路,確保測試的穩定性和安全性。它廣泛應用于金屬、塑料、涂層等材料的摩擦磨損性能評估,在汽車制造、航空航天等領域有重要應用。任何人,任何地點,任何角度。...
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好物分享-日本HHS2000S摩擦磨損試驗系統
2025-11-25
HHS2000S摩擦磨損試驗系統:由日本HEIDON新東科學研發,是一款專為評估材料摩擦磨損性能而設計的設備。它采用高精度伺服電機驅動,結合載荷傳感器與位移傳感器,可實時采集摩擦力、磨損量及摩擦系數等數據。該系統單次測試即可生成全面的三維磨損形態圖表,直觀展示磨損變遷的臨界點,廣泛應用于金屬、塑料、涂層等材料的性能評估,在汽車制造、航空航天等領域發揮著關鍵作用。僅需一個試樣和一次測量,即可生成三維磨損形貌圖,該圖展示了磨損循環次數、法向載荷、摩擦力和磨損體積之間的關系。該設備...
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千野IRMA2100水分紅外線多組分測量儀
2025-11-24
IRMA2100是日本千野(CHINO)株式會社生產的光纖式通用水分紅外線多組分測量儀,屬于IM系列紅外線多組分分析儀的一員,主打在線實時水分檢測,以下是其詳細信息:核心定位與類型該設備采用光纖反射/透射形式,歸為通用水分測量機型,需搭配單獨的光纖使用。它依托紅外吸收技術工作,專門用于在線檢測產品中的水分含量,是工業生產中把控物料水分指標的關鍵儀器,常和同系列的IRMA2200(高水分型)等機型搭配,適配不同水分含量的測量場景。核心功能與優勢高效測量:作為在線式分析儀,它的輸...
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搖擺人體模型:科研與生活中的多面手
2025-11-24
在科技與實驗的世界里,搖擺人體模型看似普通,實則扮演著極為重要的角色。它是一種能夠模擬人體搖擺姿態的模型,在眾多領域發揮著獨特的作用。搖擺人體模型在科研領域有著廣泛應用。在生物力學研究中,科研人員借助它來深入探究人體運動的奧秘。人體的搖擺動作看似簡單,實則涉及到眾多復雜的力學原理。通過對搖擺人體模型的精確控制和數據監測,科學家們可以分析人體在不同搖擺狀態下的受力情況、關節運動軌跡以及肌肉的協同作用等。這有助于理解人體運動的機制,為運動損傷的預防和康復提供理論依據。例如,運動員...