+38(093) 394-70-01
Пн. - Пт. з 9.00 до 17.00
(093)394-70-05, (093)394-70-02
WhatsApp, Viber, Telegram
Контроль качества
СКОРОСТЬ РАСТЕКАЕМОСТИ ISO 8130-5
Указанный метод отражает коммерческую практику порошкового напыления. Его принцип заключается в помещении в сосуд без сквозняков определенного количества порошка для покрытия и его флюидизации чистым сухим воздухом при стандартных условиях атмосферной температуры и давления.
Высота порошка во время и после флюидизации измеряется, а затем определяется скорость, с которой флюидизированный порошок протекает через указанное отверстие.
Измерения используются для расчета коэффициента флюидизации и скорости потока порошка (коэффициента текучести), которые вместе определяют характеристики транспортировки и распыления порошка.
Указанный метод отражает коммерческую практику порошкового напыления. Его принцип заключается в помещении в сосуд без сквозняков определенного количества порошка для покрытия и его флюидизации чистым сухим воздухом при стандартных условиях атмосферной температуры и давления.
Высота порошка во время и после флюидизации измеряется, а затем определяется скорость, с которой флюидизированный порошок протекает через указанное отверстие.
Измерения используются для расчета коэффициента флюидизации и скорости потока порошка (коэффициента текучести), которые вместе определяют характеристики транспортировки и распыления порошка.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ЛАЗЕРА ISO 8130-13
Это метод определения распределения частиц порошка в порошковой форме с помощью лазерного устройства после процесса измельчения. Лазерный луч измеряет размер каждого размера зерна, и измеряются такие значения, как наибольший размер зерна и средний размер зерна.
Это метод определения распределения частиц порошка в порошковой форме с помощью лазерного устройства после процесса измельчения. Лазерный луч измеряет размер каждого размера зерна, и измеряются такие значения, как наибольший размер зерна и средний размер зерна.
ТОЛЩИНА ISO 2178
Плотность магнитного потока вблизи источника магнитного поля (постоянного магнита или электромагнита) зависит от расстояния до намагничиваемого основного металла.
Это явление используется для определения толщины немагнитного покрытия, нанесенного на металлическую панель, в микронах (µ). Если толщина затвердевшей пленки подходящая, то панель можно использовать для физических и химических испытаний.
Плотность магнитного потока вблизи источника магнитного поля (постоянного магнита или электромагнита) зависит от расстояния до намагничиваемого основного металла.
Это явление используется для определения толщины немагнитного покрытия, нанесенного на металлическую панель, в микронах (µ). Если толщина затвердевшей пленки подходящая, то панель можно использовать для физических и химических испытаний.