液晶面板离子浓度测试仪

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液晶面板离子浓度测试仪相关的厂商

  • 西安欧润凯机电科技有限公司是一家服务石油化工,大学实验室,研究所,航空航天、食品制造业、医药制造业、火电、核电、天然气加气站、半导体、太阳能、液晶面板制造等行业的高科技公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力、流体系统领域提供世界一流的产品同服务,公司总部位于北京,上海也有分公司,业务覆盖全国。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务, 得到了各行业客户的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。?企业目标?专业、诚信、优秀的产品供应商?客户信赖的、首选的品牌供应商?经营理念?专业、诚信、最优质的服务?服务宗旨?以最合理的价格、最完善的服务,提供最可靠的产品?以客户需求为先,引进国内最先进技术产品,为客户带来更为全面的现场解决方案
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  • 陕西美通实业控股集团有限公司是家服务石油化工,大学实验室,研究所,航空航天、食品制造业、医药制造业、火电、核电、天然气加气站、半导体、太 阳能、液晶面板制造等行业的高科技公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力、流体系统领域提供世界较全面的产品同服务,公司总部位于北京,上海也有分公司,业务覆盖全国。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务, 得到了各行业客户的致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。
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  • 深圳市深研显示技术有限公司,由设立于2000年7月的研究中心于2013年5月改制的液晶显示企业。从事研发、制造液晶显示屏(LCD)、液晶显示模组(LCM)、LED背光源。研发总部坐落于广东省深圳市龙岗区大鹏半岛,交通便利,环境优雅,研发圣地,群英荟萃。我中心产品涵盖了TN、HTN、STN、FSTN系列液晶面板产品及COB、COG、TFT系列液晶显示模块。主要产品有:字符点阵、图形点阵、段码,标准或非标准模块,更擅长于按客户要求定制加工各种液晶显示模块。我中心强大的研发实力使我中心产品广泛应用于军工领域和民用产品,包括航空、航天、温湿度仪、电子秤、万用表、智能电表、银行点钞机、电子保险箱、收银机、股票机、跑步器、脂肪仪、空调、微波炉、遥控器、学习机、电子词典、工控机、万年历、钟表等各个方面。并与国内外众多知名厂商建立了长期的合作伙伴关系。研发方面:我中心拥有一支庞大的LCD研究队伍,深圳大学城研究生院与我司紧密合作,是国家级科研工作站,博士后科研实习基地,简单的说,没有解决不了的实现客户要求的项目。公司主要产品:液晶显示器(LCD):TN、HTN、STN、FSTN型液晶显示屏液晶显示模块(LCM):标准字符、点阵图形模块 各种客户定制段式,字符,点整图形模组。OLED显示屏(OLED): 点阵型模块.公司坚持贯彻“质量至上,求实创新”的方针,以一流的技术、优良的品质,诚信的服务来满足客户的各种需求。我们将以全面的服务,为广大客户提供高品质、优越性能价格比的产品,在互惠双赢的基础上与您携手共创美好未来!制造方面:工艺管理、流程控制领域的都是资深高级工程师,配以先进的生产、检测设备,可为客户提供完整、完美的软硬件解决方案。品质方面:一句话,宁愿在生产时报废,而不愿在出货后退回。我们有实力、有胆识,不断加大对人力物力的高额投入,从而带动整个显示行业的快速增长和科学发展。
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液晶面板离子浓度测试仪相关的仪器

  • TFT液晶面板经常会在出厂前用点灯检查来判断优劣,但是当将货交给客户后,随着时间会出现残影,亮度不均匀,Mura等不良现象,尽管一般认为其中一些不良现象是由于TFT元件和驱动电路引起的,但是经研究发现这些不良的发生也受到面板内杂质离子浓度的影响.杂质离子不仅会在面板制造过程中混入,而且随着时间的推移会从面板的外围材料中混入液晶层内.尤其是在高温,高湿度,紫外线等环境下使用会加速杂质离子的产生.其次,作为显示缺陷的另一个原因,也可能受到面板内DC偏压的影响,这是由面板驱动引起的.LCM-3型测试仪是由我司和日本SHARP共同研发,可以在短时间内测出TFT液晶面板内的杂质离子和内部DC电压.
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  • 产品简介 为满足企业客户客户质量控制需求,Instec提供适用大至55英寸面板的冷热平板,用于对真实面板进行检测。冷热平板采用接触式加热,加热迅速,温度精度和均匀性有保证。设备使用方便,足以取代笨重、操作有风险性、步骤复杂的大型温控腔。功能特点 可编程控温,配有InstecAPP控制软件匹配ALCT液晶参数测试仪,超低电噪音与漏电流适用大至55英寸的面板根据用户需求定制样品电测试用夹具可选光学观察窗可选循环降温设备,将样品快速降至常温*可做定制或改动,详询上海恒商
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  • 仪器简介:LCOS (Liquid-Crystal-on-Silicon) MicrodisplaysLCOS (Liquid Crystal on Silicon) is a reflective microdisplay technology based on a Silicon backplane. The electronic circuits controling the liquid crystals are fabricated on a silicon chip, which is coated with a highly reflective surface. This results a very high fill factor (image is less pixilated) because the circuitry is behind the pixel (compared with transmissive LC, electronics surround the pixels) and does not create an obstruction in the light path (&ldquo screen door&rdquo effect). Using standard CMOS processes, microdisplays with extremely small pixels, high fill factor (pixel aperture ratio) and low fabrication costs can be created. LCOS microdisplay technology can compete and in some cases even outperform all other display technologies with respect to resolution, size, ease of use, quality and price. HOLOEYE Systems´ s OEM LCOS microdisplay service includes basic implementation assistance and performance specification for specialized applications. HOLOEYE Systems offers modification of driver parameters for customer specific requirements resulting in low-cost intelligent driver boards ready for mass production. This positions HOLOEYE Systems to be a key-supplier accross numerous markets and to be the very first company to market a &ldquo complete solution&rdquo to the end-user, whether they are in the defense, medical or aerospace industry. Even the highly cost-sensitive automotive industry is able to develop HUD systems based on high resolution HDTV LCOS microdisplay technology. 技术参数:LCOS Microdisplays offered by HOLOEYE Systems: Microdisplay size from 0.55&rdquo to 0.72&rdquo Resolution from 1280x768 (WXGA) to 1920x1080(HDTV) Frame rate from 60 Hz to 180 Hz Digital drive schemes Monochrome and Color-Field-Sequential LCOS microdisplays Amplitude and Phase modulating LCOS microdisplays主要特点:LCOS is highly scalable and can create very small pixels, also well suited for laser projection (since a laser is already polarized and requires the smallest possible display) LCOS via HSI is cost effective and readily available for niche markets HSI offers an open technology platform to allow LCOS to adapt to various applications LCOS can modulate amplitude, polarization and phase
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液晶面板离子浓度测试仪相关的资讯

  • TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目投产,月产能18万张玻璃面板
    9月29日,TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(简称“TCL华星广州t9项目”)正式投产。据了解,该项目投资350亿元,月产能18万张玻璃基板,是国内首座专门生产高端IT产品及专业显示的液晶面板高世代产线。钛媒体APP了解到, t9项目以IT、车载、医疗、工控和航空等不同应用场景下的显示产品为核心,可生产6吋到100吋全尺寸系列显示产品;在效率上,相较于G8.5代量产线,t9项目的手机及笔电代表尺寸的切割效率平均提升9%,主流笔电尺寸切割效率平均提升10%。经过前两年的高歌猛进,今年以来主要面板价格在不断下降,面板厂商们正在经历低谷。从今年半年报来看,包括京东方、深天马、信维诺等在内的面板厂商业绩均出现下滑。在此背景下,面板厂商们通过拓展新终端、多元化布局、降本增效等多种方式度过低谷。TCL华星t9项目此时投产,也是希望把握全球显示面板行业止跌反弹的机会。根据群智咨询(Sigmaintell)数据分析,预计全球液晶电视面板2022年10月止跌回稳。从32英寸到75英寸的液晶电视面板价格,今年10月都将与9月持平。显示器、NB面板价格10月的跌幅也将收窄。尽管全球消费电子市场备货旺季已逐渐进入尾声,但主力品牌库存继续下降及面板厂扩大减产幅度,将令全球中大尺寸液晶面板的价格在2022年四季度分阶段止跌企稳。TCL相关负责人认为,面对即将回暖的整体市场及旺盛的细分领域需求,t9项目将有助于TCL华星中尺寸业务进入规模化、体系化经营新阶段,进一步强化集聚发展趋势与竞争优势,使TCL华星持续夯实完善全尺寸领域产品矩阵和业务体系,构建发展新动能,成为TCL科技业绩增长主引擎之一。
  • 科普:高亮度LCD液晶屏如何选择?
    我们来看一下LCD显示屏的内部结构液晶显示屏被广泛用在各种电子设备中,LCD 是液晶显示屏的简称,其结构包括增亮膜、扩散片、导光板、偏光片等。分光光度计是检查光学组件特性的有利工具,今天我们重点介绍LCD中偏光片的评估。LCD中偏光片的作用是产生明亮对比,如上图所示,它位于液晶面板LC的两侧,液晶面板具有各向异性,光通常可以透过,当向LC施加电流时,LC变得各向同性,光线就会被处于交叉状态的偏光片阻止。通过这种对光线的透过和阻挡,调整像素亮度。偏光片评估的实验数据对偏光片的要求是其在交叉状态下应具有较低的透过率,这影响LCD产生暗的能力。在平行状态下具有较高的透过率,这影响LCD产生亮度的能力。本次实验使用日立紫外-可见-近红外分光光度计UH4150搭配偏振样品测量附件、积分球检测器评估液晶显示屏中的偏光片。实验测量了薄膜偏光片的透过率。偏振测量附件偏光片的透过光谱结果表明,在546 nm处,Ys透过率为40.68%,Yp透过率为32.98%,Yc透过率为0.01%。根据公式1计算该薄膜偏光片的偏振度为0.9998,偏振效果好。日立紫外-可见-近红外分光光度计UH4150具有优异的平行光束特征,确保反射率和透过率的准确测定,大型样品仓和多种多样的附件,可以满足LCD中不同组件的评估。UH4150可操作性强,能为您提供高精度的光学系统测定。UH4150公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 【好书推荐】薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)技术原理与应用
    内容简介  薄膜晶体管液晶显示产业在中国取得了迅猛的发展,每年吸引着大量的人才进入该产业。本书基于作者在薄膜晶体管液晶显示器领域的开发实践与理解,并结合液晶显示技术的最新发展动态,首先介绍了光的偏振性及液晶基本特点,然后依次介绍了主流的广视角液晶显示技术的光学特点与补偿技术、薄膜晶体管器件的SPICE模型、液晶取向技术、液晶面板与电路驱动的常见不良与解析,最后介绍了新兴的低蓝光显示技术、电竞显示技术、量子点显示技术、Mini LED和Micro LED技术及触控技术的原理与应用。作者简介  邵喜斌博士从20世纪90年代初即从事液晶显示技术的研究工作,先后承担多项国家863计划项目,研究领域涉及液晶显示技术、a-Si 及p-Si TFT技术、OLED技术和电子纸显示技术,在国内外发表学术论文100多篇,获得专利授权150余项,其中海外专利40余项。曾获中国科学院科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖。目录封面版权信息内容简介序前言第1章 偏振光学基础与应用1.1 光的偏振性1.1.1 自然光与部分偏振光1.1.2 偏振光1.2 光偏振态的表示方法1.2.1 三角函数表示法1.2.2 庞加莱球图示法1.3 各向异性介质中光传播的偏振性1.3.1 反射光与折射光的偏振性1.3.2 晶体的双折射1.3.3 单轴晶体中的折射率1.4 相位片1.4.1 相位片的定义1.4.2 相位片在偏光片系统中1.4.3 相位片的特点1.4.4 相位片的分类1.4.5 相位片的制备与应用1.5 波片1.5.1 快轴与慢轴1.5.2 λ/4波片1.5.3 λ/2波片1.5.4 λ波片1.5.5 光波在金属表面的反射1.5.6 波片的应用参考文献第2章 液晶基本特点与应用2.1 液晶发展简史2.1.1 液晶的发现2.1.2 理论研究2.1.3 应用研究2.2 液晶分类2.2.1 热致液晶2.2.2 溶致液晶2.3 液晶特性2.3.1 光学各向异性2.3.2 电学各向异性2.3.3 力学特性2.3.4 黏度2.3.5 电阻率2.4 液晶分子合成与性能2.4.1 单体的合成2.4.2 混合液晶2.4.3 单体液晶分子结构与性能关系2.5 混合液晶材料参数及对显示性能的影响2.5.1 工作温度范围的影响2.5.2 黏度的影响2.5.3 折射率各向异性的影响2.5.4 介电各向异性的影响2.5.5 弹性常数的影响2.5.6 电阻率的影响2.6 液晶的应用2.6.1 显示领域应用2.6.2 非显示领域应用参考文献第3章 广视角液晶显示技术3.1 显示模式概述3.2 TN模式3.2.1 显示原理3.2.2 视角特性3.2.3 视角改善3.2.4 响应时间影响因素与改善3.3 VA模式3.3.1 显示原理3.3.2 视角特性3.3.3 视角改善3.4 IPS与FFS模式3.4.1 显示原理3.4.2 视角特性3.5 偏光片视角补偿技术3.5.1 偏振矢量的庞加莱球表示方法3.5.2 VA模式的漏光补偿方法3.5.3 IPS模式的漏光补偿方法3.6 响应时间3.6.1 开态与关态响应时间特性3.6.2 灰阶之间的响应时间特性3.7 对比度参考文献第4章 薄膜晶体管器件SPICE模型4.1 MOSFET器件模型4.1.1 器件结构4.1.2 MOSFET器件电流特性4.1.3 MOSFET器件SPICE模型4.2 氢化非晶硅薄膜晶体管器件模型4.2.1 a-Si:H理论基础4.2.2 a-Si:H TFT器件电流特性4.2.3 a-Si:H TFT器件SPICE模型4.3 LTPS TFT器件模型4.3.1 LTPS理论基础4.3.2 LTPS TFT器件电流特性4.3.3 LTPS TFT器件SPICE模型4.4 IGZO TFT器件模型4.4.1 IGZO理论基础4.4.2 IGZO TFT器件电流特性4.4.3 IGZO TFT器件SPICE模型4.5 薄膜晶体管的应力老化效应参考文献第5章 液晶取向技术原理与应用5.1 聚酰亚胺5.1.1 分子特点5.1.2 聚酰亚胺的性能5.1.3 聚酰亚胺的合成5.1.4 聚酰亚胺的分类5.1.5 取向剂的特点5.2 取向层制作工艺5.2.1 涂布工艺5.2.2 热固化5.3 摩擦取向5.3.1 工艺特点5.3.2 摩擦强度定义5.3.3 摩擦取向机理5.3.4 预倾角机理5.3.5 PI结构对VHR和预倾角的影响5.3.6 摩擦取向的常见不良5.4 光控取向5.4.1 取向原理5.4.2 光控取向的光源特点与影响参考文献第6章 面板驱动原理与常见不良解析6.1 液晶面板驱动概述6.1.1 像素结构与等效电容6.1.2 像素阵列的电路驱动结构6.1.3 极性反转驱动方式6.1.4 电容耦合效应6.1.5 驱动电压的均方根6.2 串扰6.2.1 定义与测试方法6.2.2 垂直串扰6.2.3 水平串扰6.3 闪烁6.3.1 定义与测试方法6.3.2 引起闪烁的因素6.4 残像6.4.1 定义与测试方法6.4.2 引起残像的因素参考文献第7章 电路驱动原理与常见不良解析7.1 液晶模组驱动电路概述7.1.1 行扫描驱动电路7.1.2 列扫描驱动电路7.1.3 电源管理电路7.2 眼图7.2.1 差分信号7.2.2 如何认识眼图7.2.3 眼图质量改善7.3 电磁兼容性7.3.1 EMI简介7.3.2 EMI测试7.3.3 模组中的EMI及改善措施7.4 ESD与EOS防护7.4.1 ESD与EOS产生机理7.4.2 防护措施7.4.3 ESD防护性能测试7.4.4 EOS防护性能测试7.5 开关机时序7.5.1 驱动模块的电源连接方式7.5.2 电路模块的时序7.5.3 电源开关机时序7.5.4 时序不匹配的显示不良举例7.6 驱动补偿技术7.6.1 过驱动技术7.6.2 行过驱动技术参考文献第8章 低蓝光显示技术8.1 视觉的生理基础8.1.1 人眼的生理结构8.1.2 感光原理说明8.1.3 光谱介绍8.2 蓝光对健康的影响8.2.1 光谱各波段光作用人眼部位8.2.2 蓝光对人体的影响8.3 LCD产品如何防护蓝光伤害8.3.1 LCD基本显示原理8.3.2 低蓝光方案介绍8.3.3 低蓝光显示器产品参考文献第9章 电竞显示技术9.1 电竞游戏应用瓶颈9.1.1 画面拖影9.1.2 画面卡顿和撕裂9.2 电竞显示器的性能优势9.2.1 高刷新率9.2.2 快速响应时间9.3 画面撕裂与卡顿的解决方案9.4 电竞显示器认证标准9.4.1 AMD Free-Sync标准9.4.2 NVIDA G-Sync标准参考文献第10章 量子点材料特点与显示应用10.1 引言10.2 量子点材料基本特点10.2.1 量子点材料独特效应10.2.2 量子点材料发光特性10.3 量子点材料分类与合成10.3.1 Ⅱ-Ⅵ族量子点材料10.3.2 Ⅲ-Ⅴ族量子点材料10.3.3 钙钛矿量子点材料10.3.4 其他量子点材料10.4 量子点显示技术10.4.1 光致发光量子点显示技术10.4.2 电致发光量子点显示技术参考文献第11章 Mini LED和Micro LED原理与显示应用11.1 概述11.2 LED发光原理11.2.1 器件特点11.2.2 器件电极的接触方式11.2.3 器件光谱特点11.3 LED直显应用特点11.3.1 尺寸效应11.3.2 外量子效应11.3.3 温度效应11.4 巨量转移技术11.4.1 PDMS弹性印章转移技术11.4.2 静电吸附转移技术参考文献第12章 触控技术原理与应用12.1 触控技术分类12.1.1 从技术原理上分类12.1.2 从显示集成方式上分类12.1.3 从电极材料上分类12.2 触控技术原理介绍12.2.1 电阻触控技术12.2.2 光学触控技术12.2.3 表面声波触控技术12.2.4 电磁共振触控技术12.2.5 电容触控技术12.3 投射电容触控技术12.3.1 互容触控技术12.3.2 自容触控技术12.3.3 FIC触控技术12.4 FIC触控的驱动原理12.4.1 电路驱动系统架构12.4.2 FIC触控屏的两种驱动方式12.4.3 触控通信协议12.4.4 触控性能指标参考文献附录A MOSFET的Level 1模型参数附录B a-Si:H TFT的Level 35模型参数附录C LTPS TFT的Level 36模型参数附录D IGZO TFT的Level 301模型参数(完善中)反侵权盗版声明封底

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液晶面板离子浓度测试仪相关的论坛

  • 【讨论】关于液晶面板的有意释放

    液晶面板基于以下理由可以理解为物品:1、液晶属于物体不可分离的部分;2、液晶面板的功能就是显示图象,并非靠液晶这种配制品从物体中转移来实现;3、液晶如果与物体(玻璃板等)分离,整个物体将失去原有的功能,不能再作显示用途;4、液晶面板通常与其中的液晶一起报废。问题是有意释放,当液晶面板在正常使用时,液晶是不会从中释放的,但如果液晶面板摔破之后,液晶从面板中会释放出来,此情况属于“有意释放”?是否可以理解为可以预见的条件下的“有意释放”?觉得应该翻译成“意图释放”更合理些,也好理解。

  • 液晶面板厚度测试

    液晶面板厚度 测0.1mm 到1.0mm 误差小于5um[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707281446_01_2899651_3.jpg[/img]

  • 【液晶面板产业动态】“我们三家是最强的组合” 日立社长谈松下、佳能、日立的液晶面板业务合作

    【日经BP社报道】 新闻发布会。左起分别为佳能代表董事社长内田恒二、日立制作所执行社长古川一夫以及松下电器产业代表董事社长大坪文雄。   “此次合作是三家公司所拥有的技术实力与产制造能力的融合。对于日立而言,可以产生最强的协同效果”。日立制作所、佳能和松下电器产业就液晶面板业务基本达成了全面合作协议。在新闻发布会上,日立制作所执行社长古川一夫做了上述表示,强调了此次合作的重要意义。  此次合作,日立显示器和IPS Alpha Technology的资本构成将大大改变。日立的全资子公司日立显示器方面,2008年3月31日之前,松下电器和佳能将分别取得该公司24.9%的股票,日立继续持有50.2%的股票。虽然佳能计划将来取得该公司一半以上的股票,不过时间未定,“明确的协议将于日后商定”(佳能代表董事社长内田恒二)。   生产电视用大尺寸液晶面板的IPS Alpha Technology也将变更出资比例。目前的出资比例为,日立显示器50%、松下电器产业30%、东芝15%,DBJ新产业创造投资事业工会2%、佳能2%、其他为1%。将来松下电器计划取得一半以上的股份。时间“尚未确定”(松下电器产业代表董事社长大坪文雄),今后还将继续磋商具体事宜。(记者:佐伯 真也)

液晶面板离子浓度测试仪相关的耗材

  • 液晶层间隙(Cell gap)测量设备
    产品特点: u 以穿透、半穿透方式测量TFT、STN,以及不同驱动模式的VA、IPS及强诱电性液晶,也支持反射型TFT、STN液晶。视用途,从研发到品管皆有完整对应机种。u 除检测液晶层间隙(Cell gap),也可测量液晶面板及液晶材料相位差。椭圆率、方位角等偏光解析,光学轴、色度、穿透、反射光谱等综合性的多功能检测装置。 产品规格: 样品对应尺寸20mm×20mm~大型尺寸玻璃基板(2000mm×2000mm以上)液晶层间隙测量范围0.1μm~数十μm液晶层间隙测量再现性±0.005μm检测器分光光谱仪测量波长范围400~800nm光学系统偏光光学系统消光率10-5方解石偏光(Gran-tomson prism)自动旋转(角度 精度0.1o)自动装卸装置测量口径Φ2,5,10(mm)光轴倾斜角度-10~45o(选配功能)重量约60kg光学配件: 相位差膜,椭圆膜,偏光膜,液晶显示器材料
  • M-3无尘纸 擦拭纸 M3擦拭镜头纸
    M-3无尘纸 擦拭纸 M3擦拭镜头纸由上海书培实验设备有限公司提供,无尘纸适用于:无尘室、实验室,研究室、半导体生产线、芯片、微处理器等、LCD显示类产品、线路板生产线、精密仪器、光学产品、工厂、集成电路板、液晶面板制造、精密仪器制造CLASS 1000 – CLASS 100000 级无尘环境使用 适合在微粒控制较为严格的无尘环境使用 适合擦拭精密设备,光碟类镜面等物品。欢迎新老客户咨询选购!产品介绍:品名:M-3无尘纸包装:30包/箱规格:250mm * 250mm成分:由木纤维制成的无纺产品,产品表面呈孔状结构优点:产品表面呈孔状结构,多用于擦拭精密物件的表面;低尘、离子剩余、擦拭效果佳、高储水能力、柔软纯净。 作为日常清洁各湿液制的万用抹纸。在干、湿状态下均具有高湿度。抗酸、抗大数化学试剂。低尘防静电可有效控制静电产生量。可多次使用。既经济又干净,是电子工业中用的最广泛的抹纸。
  • 美国HOLADAY HI3604- HI3604工频场强测试仪
    美国HOLADAY HI3604- HI3604工频场强测试仪,简介,说明书,办事处,总代,操作步骤:美国HOLADAY HI3604- HI3604工频场强测试仪,液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用,内部存储器可存储最多127个读数。美国HOLADAY HI3604- HI3604工频场强测试仪,是专门为检测50/60Hz电力线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电磁场强度而设计,为工程师,工业卫生学者以及人身安全健康专家等人员提供电力环境的准确测试工具液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用,内部存储器可存储最多127个读数。美国HOLADAY HI3604- HI3604工频场强测试仪,配置,软件,标准配置,校准计量:标配:电磁场两用探头(单轴),显示部分,绝缘手柄,使用手册,便携箱选件:HI3616远方显示器,HI4413 RS232光纤MODEM,三脚架 HI3604工频场强测试仪技术参数:频率响应:30-2000Hz频率响应:±0.5dB(50-1000Hz)±2.0dB(30-2000Hz)电场测量范围:1 V/m –200 kV/m磁场测量范围:0.2mG-20 gauss检测: 单向响应: 真有效值存储: 内置,最多127个读数环境: 温度:10-40℃ 湿度:5%-95%不冷凝美国HOLADAY HI3604- HI3604工频场强测试仪,工频场强测试仪
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