Аксессуары
OCA
Запросить стоимостьВ соответствии с модульной конструкцией серии OCA, DataPhysics Instruments предлагает широкий ассортимент аксессуаров, которые позволяют подобрать подходящую конфигурацию для решения вашей конкретной задачи. Этот обширный ассортимент дополнительных модулей, компонентов и принадлежностей включает в себя различные системы дозирования, системы контроля температуры и окружающей среды, системы позиционирования и держателей для образцов, а также другие специальные принадлежности.
Системы дозирования жидкости
Для точного и воспроизводимого дозирования капель существуют различные бескамерные системы прямого дозирования. В них используются стеклянные или одноразовые шприцы, что сокращает время приготовления и минимизирует затраты на очистку. Это относится как к модулям с одиночными шприцами, устанавливаемым вручную, так и к системам с несколькими дозировками, в которых можно выбрать до четырех шприцев с электронным управлением. Специальные нанолитровые или пиколитровые системы дозирования позволяют получать капли очень малого размера, необходимые для анализа микроструктурных образцов.
Системы прямого дозирования
Системы прямого дозирования представляют собой насадки, которые монтируются непосредственно на корпусе подсветки всех систем OCA. Системы прямого дозирования обеспечивают ручное позиционирование одного или двух электронных шприцевых модулей или автоматическое электронное позиционирование от одного до четырех электронных шприцевых модулей.
Системы ручного прямого дозирования
Одиночную систему прямого дозирования SD-DM можно использовать для ручного позиционирования одного электронного шприцевого модуля. Это идеальное решение начального уровня для измерения поверхностного и межфазного натяжения методом висящей капли. SD-DM состоит из одного держателя шприцевого модуля с винтами точной регулировки для осевого и горизонтального позиционирования иглы и соединительного кабеля.
Система двойного прямого дозирования DD-DM позволяет дозировать две разные жидкости на подложку для определения поверхностной энергии. Система DD-DM состоит из двух держателей шприцевых модулей с винтами точной регулировки для осевого и горизонтального расположения иглы и двух соединительных кабелей
Электронные системы прямого дозирования DDE/x
Электронная система прямого дозирования DDE/x обеспечивает точный электронный выбор и позиционирование шприца. Системой DDE/x можно управлять с помощью панели управления TP 50 и программного обеспечения OCA. Благодаря возможности электронного выбора и размещения до четырех различных жидкостей над образцом определение поверхностной энергии твердых веществ может быть легко автоматизировано.
DDE/x обладает следующими техническими характеристиками:
- расстояние вертикального перемещения шприцевого модуля: 20 мм; разрешение ±0,04 мкм;
- расстояние горизонтального перемещения шприцевого модуля: ±4,9 мм; разрешение ±0,2 мкм.
В зависимости от версии можно использовать до четырех электронных модулей шприца:
- DDE/1 с одним держателем модуля для шприца;
- DDE/2 с двумя держателями шприцевых модулей;
- DDE/3 с тремя держателями модулей для шприцев;
- DDE/4 с четырьмя держателями модулей для шприцев.
Электронный шприцевой модуль ESr-N
Электронные шприцевые модули ESr-N, которые можно использовать со всеми системами дозирования, работают со стеклянными или одноразовыми шприцами и дозируют, как правило, до 1 мкл маленьких капель. Благодаря электронному приводу поршня ESr-N может автоматически дозировать точные объемы жидкости. Более того, ESr-N уже подготовлен для дозирования в нанолитрах.
ESr-N обладает следующими техническими характеристиками:
- скорость перемещения поршня: 0,2 мкм/с ... 10 мм/с; ±0,1 мкм/с.
Достижимая скорость дозирования зависит от используемого шприца. Вот некоторые типичные скорости дозирования:
- 0,01 … 5,28 мкл/с с DS 100/GT;
- 0,01 … 26,39 мкл/с с DS 500/GT;
- 0,02 … 52,82 мкл/с с DS 1000/GT;
- 0,02 … 55,30 мкл/с с DS-D 1000 SF.
Дозирующие системы для микроструктур
Важным требованием для точного измерения краевого угла смачивания является то, чтобы капля не касалась и не намокала за пределами поверхности образца. Это создает проблему дозирования особенно малыми каплями при анализе микроструктурных образцов, таких как печатные платы, небольшие медицинские изделия, литографические структуры, детали точной механики и сборки, провода и отдельные волокна. С этой задачей справляются инновационные специальные системы дозирования от DataPhysics Instruments.
Капли размером в микролитр, дозируемые с помощью стандартной системы дозирования, имеют диаметр основания в миллиметрах, в зависимости от угла смачивания. Это примерно соответствует размеру булавочной головки.
С помощью нанолитровой системы дозирования от DataPhysics Instruments можно дозировать капли в сотни раз меньших объемах, обычно до 10 нанолитров. Эти капли, например, помещаются на резьбу зубного имплантата, поверхность которого требуется исследовать.
Сетчатая структура коронарного стента обеспечивает еще меньшую площадь для измерения. Необходимо оптимизировать свойства его поверхности, чтобы предотвратить закупорку сосуда в результате регенерации тканей. В этом случае используется пиколитровая дозирующая система PDDS для получения капель объемом до 30 пиколитров.
Система дозирования нанолитровых капель
Стандартный электронный шприцевой модуль ESr-N может быть легко преобразован в систему дозирования нанолитров путем добавления дозирующего клапана для нанолитров. Таким образом, измерение угла смачивания микроструктурных образцов становится возможным без особых усилий.
С помощью шприца, наполненного воздухом, в модуле ESr-N жидкость в дозирующей трубке подается на магнитный дозирующий клапан. Клапан приводится в действие программным обеспечением OCA. Такая настройка позволяет воспроизводимо дозировать до 250 капель в секунду с уменьшением до 10 нл.
Система дозирования пиколитрвых капель PDDS
Дозирование пиколитровых капель на твердые подложки позволяет максимально точно измерить краевой угол смачивания. Разработанная пиколитровая система дозирования PDDS от DataPhysics Instruments позволяет воспроизводимо дозировать капли объемом до 30 пиколитров. Таким образом, в зависимости от угла смачивания, диаметр основания капель может быть значительно меньше 100 микрометров. Даже при такой высокой точности дозирующая система PDDS для пиколитровых капель способна дозировать до 1000 капель в секунду.
Что особенно упрощает работу с PDDS, так это одноразовые картриджи, используемые в качестве контейнеров для жидкости для проведения измерений. Их объем составляет всего 100 микролитров, что экономично как с точки зрения стоимости материалов, так и с точки зрения отходов. Кроме того, нет необходимости в длительных процедурах очистки и исключается перекрестное загрязнение. Это позволяет без проблем работать даже с самыми сложными жидкими составами, такими как чернила или растворы поверхностно-активных веществ.
Система двойного дозирования под давлением DDS-P
С помощью системы двойного дозирования DDS-P, работающей под давлением, две капли жидкости могут быть нанесены на твердый образец одновременно. В сочетании с оптической системой измерения краевого угла и анализа контура капли серии OCA определение поверхностной энергии твердых частиц происходит исключительно быстро и просто.
Модуль DDS-P предназначен в первую очередь для измерения жидкостями - водой и дийодметаном, но могут использоваться и другие жидкости. В картриджах содержится достаточно жидкости для проведения до 3000 отдельных измерений.
Программное обеспечение OCA использует DDS-P для дозирования двух капель, автоматически измеряет краевые углы и определяет поверхностную энергию — и все это всего одним щелчком мыши. Весь процесс от начала измерения до получения результата занимает менее секунды.
Из нашей статьи по применению вы узнаете, как можно использовать систему двойного дозирования DDS-P, основанную на давлении, для определения поверхностной энергии в один клик.
Преимущества и основные области применения DDS-P:
- быстрый анализ поверхностной энергии твердых тел;
- объективные и независимые от пользователя результаты;
- обеспечение качества покрытий, обработки поверхностей и других производственных процессов;
- определение характеристик поверхности в научно-исследовательских и опытно-конструкторских отделах с высокой производительностью отбора проб;
- оценка процессов очистки поверхностей.
Система дозирования FlexDrop FDDS
Система дозирования FlexDrop FDDS представляет собой модуль для устройств измерения краевого угла серии OCA. Инновационная технология дозирования и точное управление позволяют проводить анализ твердых поверхностей мельчайшими каплями в нанолитровом или пиколитровом диапазоне с высокой точностью и воспроизводимостью.
Прибор FlexDrop может быть оснащен двумя дозирующими головками одновременно. Это позволяет одновременно измерять количество двух капель на структурах размером всего в один квадратный миллиметр.
- Гибкая конфигурация: Для системы дозирования FlexDrop доступны дозирующие головки для дозирования капель объемом в нанолитр или пиколитр. Система также может быть оснащена двумя дозирующими головками одновременно.
- Измерение на тонких поверхностных структурах: Мельчайшие поверхностные структуры могут быть точно проанализированы с помощью капель размером всего в несколько пиколитров.
- Измерение с использованием вязких суспензий или чернил: Использование отдельных картриджей с тестовой жидкостью позволяет проводить измерения даже с использованием вязких суспензий или чернил.
- Картридж не требует очистки: Картридж для жидкостей для тестирования можно заменить за несколько простых шагов. Это позволяет легко избежать перекрестного загрязнения.
- Поверхность образца легко очищается: Благодаря небольшому размеру капель они быстро испаряются. Это особенно удобно при проведении измерений для контроля качества, поскольку компоненты могут быть использованы в дальнейшем.
- Определение поверхностной энергии одним нажатием кнопки: Благодаря двум дозирующим головкам, которые можно использовать параллельно, поверхностную энергию твердых веществ можно определить одним нажатием кнопки.
Дозирующие шприцы и иглы
Серия анализаторов OCA включает в себя широкий ассортимент различных шприцев-дозаторов и подходящих игл. Внутри электронного шприцевого модуля ESr-N можно использовать герметичные стеклянные шприцы, а также экономичные одноразовые шприцы.
Ниже представлена подборка наиболее важных шприцев:
- Газонепроницаемый стеклянный шприц объемом 100 мкл DS 100/GT;
- Газонепроницаемый стеклянный шприц объемом 500 мкл DS 500/GT;
- Газонепроницаемый стеклянный шприц объемом 1000 мкл DS 1000/GT;
- Одноразовый шприц объемом 1000 мкл DS-D 1000 SF не содержит силиконового масла и устойчив к растворителям;
- Одноразовый шприц DS-D 3000 LL объемом 3000 мкл с разъемом Luer-Lock.
Благодаря различным типам и размерам игл, предназначенных для измерения как лежащей, так и висящей капель или образования пузырьков, всегда под рукой имеется подходящий инструмент для любой задачи. Для использования со стеклянными шприцами доступны иглы из нержавеющей стали и из нержавеющей стали с покрытием из тефлона. Для использования с одноразовыми шприцами также доступны одноразовые иглы. Иглы расположены группами в соответствии со стандартным назначением иглы:
- Дозирующие иглы SNS xx для измерения лежащих капель;
- Дозирующие иглы SNP xx для измерения висящих капель;
- Дозирующие иглы SNC xx, изогнутые вверх, для измерения удерживаемых пузырьков;
- Одноразовые дозирующие иглы SNS-D xx для измерения лежащих капель;
- Одноразовые дозирующие иглы SNP-D xx для измерения висящих капель.
Набор для гидрофобизации дозирующих игл
Для правильного определения количества капель в подвешенном состоянии и облегчения их нанесения при использовании метода «лежащей капли» дозирования следует избегать смачивания внешней поверхности иглы. Набор для гидрофобизации содержит специально разработанную жидкость для покрытия, которую можно использовать для обработки дозирующих игл перед использованием. После обработки поверхность иглы становится очень гидрофобной, и нежелательное увлажнение гораздо менее вероятно.
Системы контроля температуры и окружающей среды
Модульный подход к проектированию серии OCA и наличие широкого ассортимента аксессуаров облегчают измерение оптического угла контакта и анализ контура капли в различных условиях окружающей среды. Температуру, влажность и давление можно устанавливать и точно контролировать. Это позволяет воссоздавать самые разнообразные условия применения и анализировать образцы в реальных условиях эксплуатации.
Устройство для нагрева шприца SHD
С помощью устройства для подогрева шприца SHD, находящийся внутри электронного шприцевого модуля ESr-N, можно нагревать шприц с помощью ванны для циркуляции жидкости. Таким образом, в зависимости от используемого циркулятора температура шприцев и содержащихся в них жидкостей может варьироваться от -10 до +90 °C.
Устройство для нагрева шприца SHD состоит из следующих частей:
- нагревательная терморубашка для легкого монтажа и демонтажа шприцев;
- датчик температуры Pt100.
Камеры для контроля температуры и влажности
С помощью различных камер окружающей среды можно измерять температуру в диапазоне от -30 °C до +700 °C. Все температурные камеры оснащены тремя окнами из специального оптического стекла для наблюдения и измерений с помощью моделей OCA, а также набором из двух датчиков температуры Pt 100 и патрубком для подачи инертного газа. Кроме того, в комплект каждой температурной камеры входят специальные накладки, позволяющие оптимизировать зазор между иглами для различных образцов.
TFC 100 Pro
Блок контроля температуры жидкости TFC 100Pro используется в сочетании с ванной для циркуляции жидкости. TFC 100Pro оснащен:
- температура -10 ... +100 °C;
- модуль считывания температуры TRM 100 для измерения температуры с помощью устройств OCA;
- возможно подключить к генератору влажности HGC 20/30;
- опциональный тройной диффузор TDI 100 для предотвращения образования конденсата на окнах при работе с температурой ниже комнатной за счет использования потока сухого газа.
TPC 160U
В термокамере TPC 160U используется электрическая система Пельтье для контроля температуры. Термокамера TPC 160U оснащена системой жидкостного охлаждения и оснащен:
- температура -30 ... +160 °C;
- ПИД-регулятор TC-U для контроля температуры;
- возможно подключить к генератору влажности HGC 20/30;
- опциональный тройной диффузор TDI 100 для предотвращения образования конденсата на окнах при работе с температурой ниже комнатной за счет использования потока сухого газа.
TEC 400U и TEC 700U
В электрических блоках контроля температуры TEC 400U и TEC 700U используется резистивный нагрев подложки и крышки камеры. В TEC 400U и TEC 700U предусмотрена функция:
- температура от комнатной до +400 °C или +700 °C;
- один/два ПИД-регулятора TC-U для контроля температуры;
- разъем для дополнительного охлаждения сжатым газом.
Электрические устройства для нагрева игл NHD
Электрические нагревательные устройства для игл NHD 400U и NHD 700U предназначены для исследования свойств металлов, полимеров или горячих расплавов в их жидком состоянии. Эта специальная разработка позволяет дозировать твердые расплавы при температурах до +400 °C или +700 °C. Таким образом, можно определить поверхностное натяжение, например, расплавленного алюминия.
Термокамеры NHD 400U и NHD 700U оснащены:
- температура от комнатной до +400 °C или +700 °C;
- нагреватель канелей со встроенным датчиком температуры;
- керамическая канеля с поршнем;
- опционально для стеклянных шприцев NHD 400U;
- нагревательный элемент с точными регулировочными винтами для осевого и горизонтального позиционирования каннели;
- ПИД-регулятор TC-U для контроля температуры.
Высокотемпературная печь HTV 1800
Внутри высокотемпературной печи HTV 1800 с помощью приборов DataPhysics Instruments можно измерять краевой угол при температуре до +1800°C и в вакууме до 10-5 мбар или в атмосфере инертного газа.
Высокотемпературная печь HTV 1800 выпускается в составе специальной модели OCA 25.
Система измерения высокого давления PMC 750
Внутри камеры высокого давления PMC 750 фирмы DataPhysics Instruments можно измерять межфазное натяжение и краевой угол при давлении до 750 бар и температурных режимах в диапазоне от -30 °C до +200 °C.
Камера высокого давления PMC 750 выпускается в составе специальной модели OCA 25.
Генераторы влажности серии HGC
Генераторы влажности серии HGC позволяют надежно регулировать относительную влажность воздуха в диапазоне от 5% до 90% внутри камер наблюдения, производимых DataPhysics Instruments или другими производителями. Благодаря встроенному сенсорному экрану система может управляться без дополнительного программного обеспечения и сразу готова к использованию. Разумеется, программное обеспечение измерительных приборов DataPhysics Instruments включает в себя встроенную систему контроля влажности HGC.
Системы позиционирования и держатели для образцов
Модули для измерений с наклоненными образцами
Для измерения динамических краевых углов в соответствии с методом наклона твердый образец должен быть наклонен из горизонтального положения. Измерение динамического угла контакта на наклоненном образце непосредственно позволяет определить углы натекания/оттекания и качения, а также гистерезис угла контакта лежащих капель.
TBA 360
Модуль с ручным наклоном TBA 360 установлен на верхней части подставки для образцов модели OCA. С помощью механизма ручного поворота подставка может свободно поворачиваться на все 360°.
TBU 100
Электронные наклонные модули TBU 100 и TBU 100EC полностью автоматически наклоняют все устройство OCA в диапазоне от -5° до +95°, включая такие приспособления, как системы дозирования и камеры для окружающей среды. При наклоне всей системы положение неподвижной капли в пределах оптической оси не меняется, и анализ динамических углов контакта становится еще проще.
- TBU 100 для моделей OCA 25, 50 и 50EC, а также 200;
- TBU 100EC для модели OCA 15EC.
TBU 100/100EC можно управлять с помощью панели управления TP 50 и программного обеспечения OCA.
Электронный поворотный стол с вакуумной фиксацией ETT/VAC
Электронные поворотные столы с вакуумной фиксацией ETT/VAC облегчают картирование кремниевых подложек. Они обеспечивают доступ к любому положению для измерения угла контакта, даже для 12-дюймовых пластин. ETT/VAC оснащен разъемом для подключения вакуумного насоса и может быть оснащен подложками различного размера:
- WTP 6/VAC – верхняя подложка для 6-дюймовых пластин;
- WTP 8/VAC – верхняя подложка для 8-дюймовых пластин;
- WTP 12/VAC – верхняя подложка для 12-дюймовых пластин.
Держатели для одиночного волокна, пленки и бумаги
Различные держатели обеспечивают надежную фиксацию и простое позиционирование пленок, бумаги и даже отдельных волокон.
FHO 40plus
Держатель одиночного волокна FHO 40plus позволяет надежно закреплять волокна любой толщины и длины в диапазоне от 25 мм до 70 мм с регулируемым натяжением. Кроме того, наклон и положение волокна можно регулировать с помощью ручных осей.
FSH 30
Держатель для образцов FSH 30 изготовлен из материала Delrin и специально разработан для тонких пленок и фольги. Он состоит из:
- базовый держатель D = 30 мм;
- зажимное кольцо D = 30 мм (для очень тонкой пленки и мембран);
- зажимное кольцо D = 30,1 мм (для фольги < 50 мкм);
- зажимное кольцо D = 30,2 мм (для фольги < 100 мкм).
FSC 80
Держатель для пленки и бумаги FSC 80 можно использовать для растягивания более толстых пленок или бумаги с регулируемым натяжением. Максимально допустимые размеры образца (ДхШхВ):
- 80 мм x 80 мм x 3 мм.
- TPL-3.0 – сфера-⌀: 3,0 мм;
- TPL-4.0 – сфера-⌀: 4,0 мм;
- TPL-4.5 – сфера-⌀: 4,5 мм;
- SVL 12/30 – высота: 12 мм, внутренний диаметр: 30 мм;
- SVL 12/50 – высота: 12 мм, внутренний диаметр: 50 мм;
- SVL 12/70 – высота: 12 мм, внутренний диаметр: 70 мм;
- SVL 24/30 – высота: 24 мм, внутренний диаметр: 30 мм.
Предметные столики
Стандартный стол для отбора проб любой модели OCA может быть заменен дополнительными специализированными столиками для отбора проб для облегчения работы с различными типами образцов.
STC 100
Столик для образцов STC 100 оснащен зажимами, которые надежно и легко фиксируют плоские образцы, такие как предметные стекла. При работе с TBU 100 рекомендуется использовать STC 100.
SP 100
Всасывающая подложка SP 100 предназначена для прижатия особо тонких и гибких образцов к столу с помощью регулируемой площади всасывания. SP 100 поставляется с разъемом для подключения вакуумного насоса.
FHM 100
На изогнутый стол для образцов FHM 100 можно закрепить пленки или ткань, к которым они фиксируются боковыми магнитными стержнями.
Кюветы для образцов и испытаний по методу ламели
Для метода ламели компания DataPhysics Instruments разработала специальные кюветы для образцов и испытаний. Образцы TPL оснащены разъемом для присоединения к стеклянному шприцу типа DS xx/GT и сферой разного диаметра на другом конце. В сочетании со специальными кюветами для образцов SVL различного диаметра, образец, например, из расплавленных твердых частиц, может быть извлечен из емкости и проанализирован с помощью программного обеспечения. Доступны образцы для испытаний и кюветы для образцов:
Стеклянные кюветы
Поверхностное натяжение между двумя жидкостями по методу висящей капли и угол соприкосновения капли жидкости или пузырька газа по методу плененного пузырька могут быть измерены с помощью стеклянных элементов, изготовленных из специального оптического стекла. Стеклянные ячейки могут использоваться при температуре до +70 °C, а в высокотемпературном исполнении - до +350 °C.
Стеклянные кюветы доступны в следующих размерах (Д х Ш х В):
- GC 10 – 20 мм x 20 мм x 20 мм;
- GC 40 – 40 мм x 40 мм x 40 мм;
- GC 50 – 20 мм x 50 мм x 20 мм.
Держатель образца для измерения плененных пузырьков
Держатель SHC 20 для измерения количества пузырьков помещается в стеклянную кювету GC 50 и обеспечивает плоское крепление образцов во время экспериментов с пузырьками. Вместе со стеклянной кюветой и специально изогнутой иглой SNC xx можно поместить газовый пузырь под держатель для образцов.
Подставки для контактных линз
С помощью подставок для контактных линз CL 20 и SCL 21 линзы можно помещать в стеклянную кювету для экспериментов с удерживаемыми пузырьками. SCL 21 оснащен регулируемыми входными отверстиями с тремя различными радиусами кривизны, что позволяет прикреплять особенно мягкие контактные линзы без деформации формы.
Специальные аксессуары
В тесном сотрудничестве с заказчиками, научно-исследовательскими институтами и университетами DataPhysics Instruments разработала широкий ассортимент аксессуаров для конкретных областей применения в дополнение к серии OCA.
Оптические стандарты OCAS
DataPhysics Instruments предлагает несколько наборов оптических стандартов для проверки эффективности OCA. Каждое предметное стекло имеет вариант лежащий капли, висящий или контур ламели для получения изображения и последующего анализа.
Сравнение измеренного краевого угла, поверхностного или межфазного натяжения, является решающим фактором при оценке производительности и надежности прибора. Все стандарты изготавливаются с высочайшей точностью в соответствии со стандартом ISO 9001 в рамках контролируемого фотолитографического процесса, чтобы служить надежными эталонами точности измеренных данных.
Базовый набор OCAS состоит из двух стандартных лежащих капель и одной стандартной висящей капли. Также доступны различные другие формы.
Видеосистема Topview TVS
Видеосистема TVS Topview открывает совершенно новый подход к измерению краевого угла. С помощью этой системы лежащие капли отслеживаются и оцениваются в topview, что позволяет исследовать ранее труднодоступные места, например, в нижней части углублений готовых компонентов или на собранных печатных платах. Кроме того, TVS позволяет определять однородность и изотропию поверхности.
Видеосистема Topview TVS включает в себя электронный шприц-модуль, который используется для дозирования капли жидкости строго определенного объема с помощью изогнутой иглы. Наблюдение за каплей осуществляется сверху с помощью камеры с оптикой высокого разрешения. При желании на систему крепления TVS можно установить уже имеющуюся оптику и камеру модели OCA.
Для освещения образцов доступны две различные системы, которые обеспечивают оптимальную контрастность изображения капли в зависимости от отражательной способности поверхности:
- TVS-R со светодиодной кольцевой подсветкой;
- TVS-C с коллимированной коаксиальной подсветкой.
Последующая обработка таких изображений с оптимизированной контрастностью с помощью программного обеспечения OCA, легко реализуема.
Панель управления с сенсорным экраном и прецизионным колесиком управления
Панель управления TP 50 с сенсорным экраном и прецизионным колесиком управления обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление всеми электрическими компонентами серии OCA, начиная от предметного столика с электрическим приводом и электронных систем дозирования и заканчивая любыми дополнительными подключаемыми модулями, такими как генератор влажности. Прецизионное колесо управления позволяет выполнять настройки исключительно быстро и при этом с высочайшей точностью.
(Панель управления TP 50 входит в комплект поставки OCA 50 или OCA 200)
Видеосистема наблюдения TV-VS с видом сверху
Все модели OCA могут быть оснащены видеосистемой наблюдения TV-VS с видом сверху. Система TV-VS установлена над основной камерой OCA и обеспечивает альтернативный обзор положения капель на поверхности. Таким образом, гарантируется надежная документация по отображению образцов. TV-VS оснащен USB-камерой с высокоэффективным 6-кратным зумом и регулируемым углом обзора.
Модуль электросмачивания EWP 100
Модуль электросмачивания EWP 100 предназначен для исследования влияния электрического поля на характеристики смачивания и адсорбции материалов. EWP 100 облегчает анализ лежащих и висящих капель в определенном электрическом поле.
Он оснащен электродами, встроенными в верхнюю и нижнюю панели, и разъемами для подключения к стандартному внешнему лабораторному источнику питания. С помощью различных разделительных элементов можно регулировать расстояние между электродами.
Системы для исследования капель методом осцилляции
Анализируя форму осциллирующихся висящих капель, можно определить такие дополнительные параметры, как модуль сжатия на поверхности или на границе раздела фаз, упругость при растяжении на поверхности или на границе раздела фаз и вязкость при растяжении на поверхности или на границе раздела фаз. DataPhysics Instruments предлагает две системы для создания осциллирующихся висящих капель.
Электронный шприцевой модуль для осцилляции ESr-O
Электронный шприцевой модуль ESr-O предназначен для создания синусоидально осциллирующихся и релаксирующихся капель. ESr-O помещается в корпус шприцевого модуля ручной или электронной системы прямого дозирования. ESr-O имеет следующие технические характеристики:
- диапазон частот колебаний капли: 0...20 Гц (в зависимости от вязкости);
- режим гармонического объема (площади): обычно постоянная часть составляет 5...20 мкл, dV = 0...20 мкл (для вязкостей < 50 МПа).
Генератор осциллирующих капель ODG 20
Генератор осциллирующих капель ODG 20 использует пьезоэлектрический привод для создания осциллирующихся висящих капель. Благодаря высокопроизводительному приводу ODG 20 способен создавать более высокие частоты колебаний и даже изменять форму капли без изменения ее объема. ODG 20 имеет следующие технические характеристики:
- диапазон частот колебаний капли: 0...25 Гц (в зависимости от вязкости);
- режим гармонического объема (площади): обычно постоянная часть составляет 5...20 мкл, dV = 0...20 мкл (для вязкостей < 50 МПа);
- режим постоянного объема (площади): макс. ось-симметричные колебания формы капли на 1...2 мм (в зависимости от вязкости).
Система впрыскивания жидкости LIA-MD
Система впрыска жидкости LIA-MD позволяет добавлять вторую жидкость в существующую висящую каплю. С помощью второго электронного шприцевого модуля вторая жидкость вводится непосредственно в висящую каплю. Введение поверхностно-активных или химически активных фаз приводит к возвращению висящей капли в равновесное состояние, что свидетельствует о реакционной способности исследуемых жидкостей. LIA-MD состоит из:
- держатель для одного шприцевого модуля с точными регулировочными винтами для осевого и горизонтального позиционирования иглы;
- держатель второго шприцевого модуля наклонен на 30° для осевого и наклонного позиционирования с помощью винтов точной регулировки;
- два соединительных кабеля.
Ответим на вопросы
Реализованные проекты по оснащению лабораторий
Университет ИТМО,
центр «ИТМО-Газпромнефть»
Санкт-Петербург, 2025 г.
Задача: комплексное оснащение лаборатории исследования флюидов
Подробнее
Университет ИТМО,
центр «ИТМО-Газпромнефть»
Санкт-Петербург, 2025 г.
Задача: комплексное оснащение лаборатории исследования флюидов
Решение: сборное решение от ГК «ФИАНУМ ЛАБ»
- ЯМР-Анализатор собственного производства ГК «ФИАНУМ ЛАБ» (РФ), собственной разработки (серийно выпускаемая модель)
- Анализатор текстуры Brookfield CTX (США)
- Анализатор стабильности дисперсных систем и эмульсий Data Physics (Германия)
Подобрано под бюджет заказчика (30 млн. руб.), в соответствии с поставленной задачей, осуществлена комплексная поставка лаборатории в сжатые сроки (за 2 месяца с момента заключения договора). По договоренности с руководителем проекта, в целях выполнения сроков, заказы на производство были размещены за 3 месяца ДО заключения контракта. Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание осуществляется полностью собственными силами, в том числе на импортные позиции производства США и Германии.
Санкт-Петербургский Горный Университет,
центр «Арктика»
Санкт-Петербург, 2022 г.
Задача: оснащение лаборатории исследования газовых гидратов
Подробнее
Санкт-Петербургский Горный Университет,
центр «Арктика»
Санкт-Петербург, 2022 г.
Задача: оснащение лаборатории исследования газовых гидратов
Решение: осуществлено эскизное проектирование лаборатории, авторский надзор, проектирование и поставка вспомогательного оборудования, поставка оборудования PSL Systemtechnik (Германия), пуско-наладочные работы и техническое обслуживание, расширенная гарантия.
Бюджет проекта: 25 млн. руб.
Университет МИРЭА,
лаборатория керамических материалов и технологий
Москва, 2024 г.
Задача: поставка сканирующего электронного микроскопа
Подробнее
Университет МИРЭА,
лаборатория керамических материалов и технологий
Москва, 2024 г.
Задача: поставка сканирующего электронного микроскопа
Решение: подобрано импортное оборудование, осуществлена поставка, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание в рамках гарантийного срока.
Бюджет проекта: 20 млн. руб.
Университет НГУ,
лаборатория нанотрубок
Новосибирск, 2025 г
Задача: поставка оптического микроскопа
Подробнее
Университет НГУ,
лаборатория нанотрубок
Новосибирск, 2025 г
Задача: поставка оптического микроскопа
Решение: подобрано импортное оборудование (Leica Microsystems GmbH, Германия), осуществлена поставка, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание в рамках гарантийного срока.
Бюджет проекта: 9 млн. руб.
Университет МГТУ им. Н.Э. Баумана,
лаборатория трибологических исследований
Москва, 2024 г.
Задача: поставка трибометра – установки для испытания материалов на трение и износ
Подробнее
Университет МГТУ им. Н.Э. Баумана,
лаборатория трибологических исследований
Москва, 2024 г.0
Задача: поставка трибометра – установки для испытания материалов на трение и износ
Решение: произведен и поставлен трибометр «ФИАНУМЛАБ-ТРИБОТЕСТ 02» собственной разработки (серийно выпускаемая модель).
Бюджет проекта: 16 млн. руб.
Университет НГТУ,
кафедра материаловедения
Новосибирск, 2025 г.
Задача: поставка трибометра – установки для испытания материалов на трение и износ
Подробнее
Университет НГТУ,
кафедра материаловедения
Новосибирск, 2025 г.
Задача: поставка трибометра – установки для испытания материалов на трение и износ
Решение: произведен (локализация производства компании DUCOM Instruments) и поставлен трибометр типа «Twin Disc» (серийно выпускаемая модель).
Бюджет проекта: 37 млн. руб.
ПАО «ЕВРАЗ», НТМК,
испытательный центр
Нижний Тагил, 2024-2025 г.
Задача: : комплексное оснащение испытательного центра
Подробнее
ПАО «ЕВРАЗ», НТМК,
испытательный центр
Нижний Тагил, 2024-2025 г.
Задача: : комплексное оснащение испытательного центра
- Трибометр собственного производства ГК «ФИАНУМ ЛАБ» (РФ), собственной разработки (разработка по ТЗ заказчика)
- Произведен (локализация производства компании DUCOM Instruments) и поставлен трибометр типа «Twin Disc» (серийно выпускаемая модель)
- Испытательная установка типа «Абразиметр» производства DUCOM Instruments (Нидерланды)
Подобрано под бюджет заказчика, в соответствии с поставленной задачей, осуществлена комплексная поставка испытательных стендов. Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание осуществляется полностью собственными силами, в том числе на импортные позиции. Осуществляется гарантийное и пост-гарантийное техническое обслуживание.
ПАО «РОСНЕФТЬ», РН-БашНИПИнефть,
лаборатория пластовых флюидов
Уфа, 2024-2025 г.
Задача: комплексное оснащение лаборатории исследования флюидов
Подробнее
ПАО «РОСНЕФТЬ», РН-БашНИПИнефть,
лаборатория пластовых флюидов
Уфа, 2024-2025 г.
Задача: комплексное оснащение лаборатории исследования флюидов
Решение: поставка и техническое обслуживание установок PSL Systemtechnik GmbH
Поставлены и успешно введены в эксплуатацию 3 установки исследования нефтегазовых флюидов производства PSL Systemtechnik GmbH (Германия). Осуществляется гарантийное и пост-гарантийное техническое обслуживание полностью собственными силами.
Бюджет проекта: 70 млн. руб.
Заказ обратного звонока
Не нашли нужного оборудования?
Подберем аналоги!
Наши специалисты подберут аналоги, проконсультируют и помогут в приобретении и модернизации.
С Вашей помощью наши специалисты определят конфигурацию оборудования и методы исследования, и подберут оптимальные решения для Ваших задач.
Перезвоните нам:
+7 495 109-23-21
или оставьте заявку
Оставить заявкуКонтакты







