主要な構成要素の定量分析
プロジェクト導入
主要な構成要素の定量分析は,ポリマー材料の試験および分析である.データに対するノイズ圧縮および削減のためにスペクトル分析を使用する.処理されたスペクトルの特徴的なピークの強さの主要な成分分析を行います異なる濃度でスペクトル線強度の誤差を調整し計算し,特性のパラメータを効果的に抽出するために使用されます.材料の定量分析を実現する分析の目的: 配列の改善,技術の改善,コア技術のマスター,製品の性能の改善,コスト削減.
適用範囲
主要な成分の定量分析には,プラスチック製品,ゴム製品,接着製品,コーティング製品,インク製品が含まれます.
研究室機器
主要な構成要素の定量分析に使用される機器は,フーリア変換赤外線光譜 (FTIR) とスキャン電子顕微鏡 (SEM) です.
主要な構成要素の定量分析のための共同機器と方法
サイクルコスト
コストエンジニアは,顧客のテストニーズと実験の複雑さに応じて実験計画を策定し,報じます.
分析サイクル: 7~15 営業日
試験プロセス
1エンジニアは顧客のニーズを分析します
2サンプル配送を
3エンジニアが引金を出す
4確認後にテストを
5実験を完了し 7~15日以内に試験報告を出します
主要な構成要素の定量分析
プロジェクト導入
主要な構成要素の定量分析は,ポリマー材料の試験および分析である.データに対するノイズ圧縮および削減のためにスペクトル分析を使用する.処理されたスペクトルの特徴的なピークの強さの主要な成分分析を行います異なる濃度でスペクトル線強度の誤差を調整し計算し,特性のパラメータを効果的に抽出するために使用されます.材料の定量分析を実現する分析の目的: 配列の改善,技術の改善,コア技術のマスター,製品の性能の改善,コスト削減.
適用範囲
主要な成分の定量分析には,プラスチック製品,ゴム製品,接着製品,コーティング製品,インク製品が含まれます.
研究室機器
主要な構成要素の定量分析に使用される機器は,フーリア変換赤外線光譜 (FTIR) とスキャン電子顕微鏡 (SEM) です.
主要な構成要素の定量分析のための共同機器と方法
サイクルコスト
コストエンジニアは,顧客のテストニーズと実験の複雑さに応じて実験計画を策定し,報じます.
分析サイクル: 7~15 営業日
試験プロセス
1エンジニアは顧客のニーズを分析します
2サンプル配送を
3エンジニアが引金を出す
4確認後にテストを
5実験を完了し 7~15日以内に試験報告を出します