分類から探す」カテゴリーアーカイブ

Spilfyter OSW-51S | 陸上・水上高性能油吸収材 | 中国興業

Spilfyter OSW-51S | 陸上・水上高性能油吸収材 | 中国興業

中国興業のSpilfyter OSW-51S(スピルファイターOSW-51S)は, 陸上・水上高性能油吸収材 です。陸上・水上への流出油の拡散防止,直径20cm・長さ3mのブームを任意に結束,漏洩の緊急対応に最適です。

最終更新日:2024年11月12日

Spilfyter OPW-75J | 油吸収材 | 中国興業

Spilfyter OPW-75J | 油吸収材 | 中国興業

中国興業のSpilfyter OPW-75J(スピルファイターOPW-75J)は, 油吸収材 です。漏洩オイルの回収に使用,水をはじきオイルのみを吸収,吸収した液体の滴れがありません。

最終更新日:2024年11月12日

Spilfyter DB-914 | 万能液体吸収材 | 中国興業

Spilfyter DB-914 | 万能液体吸収材 | 中国興業

中国興業のSpilfyter DB-914(スピルファイターDB-914)は,あらゆる漏洩液体の回収に最適な 万能液体吸収材 です。あらゆる化学薬品に使用可能で,静電気を起こさないので溶剤などにも安心して使用できます。

最終更新日:2024年11月12日

Spilfyter UPG-75 | 高性能漏洩液体吸収材 | 中国興業

Spilfyter UPG-75 | 高性能漏洩液体吸収材 | 中国興業

中国興業のSpilfyter UPG-75(スピルファイターUPG-75)は, 高性能漏洩液体吸収材 です。あらゆる漏洩液体の回収に最適です。あらゆる化学薬品に使用可能で,静電気を起こさないので溶剤などにも安心です。

最終更新日:2024年11月12日

トライボギア TYPE:22 | 連続加重式表面測定機 | 新東科学

トライボギア TYPE:22 | 連続加重式表面測定機 | 新東科学

新東科学のトライボギア TYPE:22は, 連続加重式表面測定機 です。被膜の付着力を連続加重引掻抵抗で評価します。メッキの密着力の評価,塗膜の強度評価,各種フィルムのキズつきの評価などに最適です。

最終更新日:2024年11月1日

DyneMasterシリーズ | 多機能表面張力計 | 協和界面科学

DyneMasterシリーズ | 多機能表面張力計 | 協和界面科学

DyneMaster(ダインマスター)シリーズは, 多機能表面張力計 です。コーティングや洗浄アプリケーションで発生する表面・界面現象の問題解決において,幅広く確実な評価が可能です。対話形式の日本語画面・グラフと二次元データシートにより,液体表面の情報を簡単,迅速かつ的確に解析します。協和界面科学が製造販売します。

最終更新日:2024年12月17日

DropMasterシリーズ | 動的接触角・界面張力の測定 | 協和界面科学

DropMasterシリーズ | 動的接触角・界面張力の測定 | 協和界面科学

動的接触角・界面張力の測定 DropMaster(ドロップマスター)シリーズは接触角測定を基本に,動的接触角(拡張/収縮,滑落)・界面張力の測定や表面自由エネルギー解析も可能とし,表面状態の特性をより多面的にとらえます。協和界面科学が提供します

最終更新日:2024年12月17日

TSf-503 | 自動摩擦摩耗解析装置 | 協和界面科学

TSf-503 | 自動摩擦摩耗解析装置 | 協和界面科学

自動摩擦摩耗解析装置 TSf-502は水平直線往復摺動による静・動摩擦(係数)測定器です。潤滑油の摩擦と吸着性評価や塗装面同士の摩擦・摩耗評価などの摩擦・摩耗の試験評価を行います。協和界面科学が製造販売します。

最終更新日:2024年12月17日

PCA-11 | ポータブル接触角計 | 協和界面科学

PCA-11 | ポータブル接触角計 | 協和界面科学

PCA-11は, ポータブル接触角計 です。コンパクト,軽量,現場で簡単にぬれ性・表面張力・表面自由エネルギーの評価が可能です。大型ガラス基板・ウエハの洗浄評価,コロナ・プラズマ・フレームなどによる表面改質評価,自動車の塗装表面,屋外の建築素材などの撥水性,親水性評価に最適です。協和界面科学が製造販売します。

最終更新日:2024年12月17日

APD-Pシリーズ | ナノ粒子形成装置 | アドバンス理工

APD-Pシリーズ | ナノ粒子形成装置 | アドバンス理工

APD-Pシリーズはアークプラズマ法 ナノ粒子形成装置 です。パルスアーク放電を利用した新しいナノ粒子形成装置です。膜の平坦性,微粒子の形成など他の蒸着法では得られない効果が得られます。放電パラメータと基材との相関関係でナノ粒子の粒径が決まります。アドバンス理工が提供します。

最終更新日:2024年10月16日