公司新闻

  • 池田屋ATAGO爱拓在线折光仪 CM-BX

    ATAGO(爱拓)产品基于折射、旋光及粘度测量原理,主要用于液体浓度与物性检测,具体用途如下: 一、便携式快速检测设备‌手持折光仪/糖度计‌(如PAL-1、PAL-HIKARi系列)‌果蔬行业‌:无损检测水果糖度(如苹果、柑橘)及成熟度,优化采摘与分级流程 ‌食品饮料‌:现场快速测定果汁、蜂蜜、酱料等糖度浓度(Brix值)‌工业溶剂‌:测量切削油、清洗液、防冻剂浓度,指导配比调整 ‌糖酸一体机‌(

    2025-08-06 admin

  • OHARA小原株式会社耐辐射光学玻璃

    产品介绍普通玻璃在强辐射环境下,其内部状态会发生变化,变色,几乎无法透光。相机镜头一旦变色,就无法获得正确的图像,从而丧失相机的功能。OHARA的耐辐射光学玻璃采用特殊的玻璃成分,可抑制辐射环境下的变色,即使在外太空等强辐射环境下也能长期使用。特征01抑制辐射引起的着色即使置于强辐射环境中(这种环境中大多数普通光学玻璃都会变色),由于其特殊的成分,在辐射前后,其透射率几乎保持不变。02支持大直径产

    2025-07-08 admin

  • OHARA小原株式会社光纤用高透射率玻璃

    产品介绍我们为光纤照明提供高透射率光学玻璃等芯材和包层材料。核心材料特性核心材料玻璃类型SF2FPBM2YBSM51Y光学特性折射率n d1.6471.6201.603阿贝数νd33.836.360.6着色度(λ 80 /λ 5)参考值350/330345/320325/290热性能线膨胀系数α(10 -7 /K)+100至+300℃979777化学性质防水性 RW(P)222耐酸性RA(P)21

    2025-07-08 admin

  • OHARA小原株式会社用于 i 线的高均匀性光学玻璃

    产品介绍i线用高均匀性光学玻璃具有优异的内部透过率、优异的光学均匀性、且日晒(紫外线引起的着色)少等特点,可用于半导体制造装置(步进机)及相关设备(照明等)。特征01内部透射率(τ)玻璃透明度的指标为不包含表面反射损失的光谱透射率(τ),表示365nm处的内部透射率的保证值。但样品厚度为10mm。02日晒过度曝光度是指用超高压汞灯照射照射前光谱透射率80%所对应波长后,光谱透射率的下降程度。详细的

    2025-07-08 admin

  • 池田屋近期到货KYOWA共和高温用小型压力传感器PHF-S-10MPS3A

    KYOWA共和高温用小型压力传感器PHF-S-10MPS3A主要用于高温环境下的压力监测与控制,其核心用途及技术特点如下:‌一、核心用途‌‌高温工业设备压力监测‌适用于冶金、化工等高温场景,直接测量2~20MPa范围内的流体或气体压力,耐受恶劣环境。‌狭小空间集成应用‌超小型设计(安装螺钉直径兼容8~12mm),适合机械臂、紧凑型设备等空间受限的安装需求。‌长期稳定性要求高的场景‌采用封闭性气密防

    2025-06-26 admin

  • 池田屋到货TKD武田旋转接头R1000 SERIES

    以下是TKD武田旋转接头R1000 SERIES的核心用途及技术特性总结:一、核心工业用途‌‌高温高压流体传输‌专为输送蒸汽、导热油等高温(最高180℃)高压流体设计,支持连续旋转工况下的稳定密封传输。‌冷热交替工艺支持‌适用于需交替进行加热和冷却的工业场景(如塑料成型、化工反应设备)。‌旋转设备流体供给‌向旋转辊筒、滚筒等动态设备供给或排出冷却水、液压油、蒸汽等介质,广泛用于造纸、钢铁、印刷机械

    2025-06-26 admin

  • 池田屋近期到货EMP榎本电磁气泵MV-05

    EMP榎本电磁气泵MV-05主要用于精密设备的气体输送与压力控制,其核心用途及技术特点如下: ‌一、核心用途‌‌臭氧发生器供气驱动‌作为臭氧发生器设备的‌核心气源‌,提供稳定气流驱动臭氧生成,适用于空气净化与水处理系统。‌微型仪器气体循环‌为医疗内窥镜、气体检测仪等精密设备提供‌微型气体循环动力‌,满足设备内部气体传输需求。‌有毒/特殊气体输送‌用于输送有毒重金属气体或特殊介质(耐腐蚀设计),适用

    2025-06-26 admin

  • 池田屋近期到货SSD ZappⅡ-LS高频静电消除器压电发生器

    日本SSD ZappⅡ-LS高频静电消除器压电发生器主要用于精密制造领域的静电控制,其核心用途及技术特点如下:‌一、核心用途‌‌中和精密电子元件静电‌通过产生正/负离子风,快速消除半导体器件、晶圆等微小电子元件表面的静电电荷,防止ESD(静电放电)导致的器件损坏。‌适配低流量环境‌专为低气流场景设计(如洁净室、小型设备内部),在有限空间内实现高效静电消除。‌近距离静电防护‌支持10mm以内的极近距

    2025-06-26 admin