환영 고객!

회원

도움말

미국 코노공업유한회사 (전략적협력파트너: 상해소륜정보과학기술유한회사)
주문 제조자

주요 제품:

instrumentb2b>우리에 대해

미국 코노공업유한회사 (전략적협력파트너: 상해소륜정보과학기술유한회사)

  • 이메일

    sales@kinochina.com

  • 전화

  • 주소

    상해시 민행구 신장공업단지 신부로 128호 D1-3F

지금 연락
회사 프로필
회사 이름:
미국 코노공업유한회사 (전략적협력파트너: 상해소륜정보과학기술유한회사)
설립된 년:
2026/7/5 12:15:08
등록자본:
주요 제품:
주소:
상해시 민행구 신장공업단지 신부로 128호 D1-3F

주식회사 키노 과학기기(EIN: 822853239) (약칭: 코노 과학 기기) 는 인터페이스 화학 분석 기기와 알고리즘의 연구 개발과 디자인, TOF 카메라와 TOF 센싱 칩의 연구 제작, 등록지는 미국 뉴욕주, 현 CEO는 Tochie Hanaishi, 사무실은 미국 Boston에 위치한다.USA 키노는 미국 회사(KINO Scientific Instrument Inc.),일본 키노、KINO Scientific Instrument PTE (싱가포르), 홍콩 전략 투자 회사 (미국 코노 중국어 이름, 영어 이름 USA KINO Industry Limited) 및 중국 전략 투자 회사 (상하이 소렌).코노과학기기유한회사 및 상호"미국코노"는 중문명이 USA KINO Industry Co., Ltd가 등록한 향항회사의 중문명칭에서 기원되였다.키노는KeyI정보 ofNanoscale는O는대상이니셜 약자.우리는 나노 재료 분석 테스트 업계의 연구에서 사용자에게 제공하는 서비스를 통해 나노 재료의 핵심 중요 정보를 밝힐 것입니다.미국 코노는 인터페이스 화학 측정 알고리즘, 기기 설계 및 TOF3D 카메라의 연구 제작 능력, KINO 브랜드 및 중국어 명상호"미국 코노","상하이 소렌"은 업계 내에서 비교적 높은 명성을 누리고 있다.

상하이소렌정보과학기술유한공사(이하'상하이소렌')는 KINO Scientifc Instrument Inc.(이하 "USA KINO")(중국명: 미국 코노공업유한공사(홍콩등록회사 중문명)의 중국 지역 전략 합작 파트너사로, 미국 코노전략관리 및 통일된 브랜드 관리, 기술수권 하에 USA KINO를 대표하여 중국, 홍콩, 대만 등 지역에서 운영하는'SHNO'를 상하이 제조기기로 하고 있다. 높은 인터페이스 화학 측정기로 이중 브랜드, 양 날개가 함께 날아가는 브랜드 전략 구상을 실현한다.

세계 스마트 제도 구도에서, 우리는 당신에게 미국 코노의 세계 각지에서 온 인재, 지식, 자원, 경험을 공유하고, 당신에게 더욱 전문적이고 혁신적인 인터페이스 화학 측정 및 TOF3D 카메라, TOF 센서 솔루션을 제공하기를 원합니다.세계 지식 라이브러리의 어깨에 서서 우리는 당신을위해"산지 평가"의 제품 품질 평가 사고를 피하고, 우수한 가격, 동질 동가의 기술 솔루션을 제공하여 세계의"지"로 당신의 복잡한 테스트, 응용 수요를 만족시킬 수 있습니다.우리는 굳게 믿는다.좀 더 전문적인 기술로 세상의 눈으로더 나은 서비스를 제공합니다.

미국 코노 과학 기기와 상하이 소렌이 업계 내에서 혁신적으로 개척한 다중 브랜드 전략 - KINO, 소렌, 미국 코노, 상하이 소렌의 여러 상호를 제공한다:

이렇게,서로 다른 국가와 지역에 위치한 공급지 자원을 충분히 이용할 수 있으며, 미국 코노 과학 기기가 품질을 통일하는 조건에서 종합적으로재무관리, 금수제한, 품질요구, 기술현지서비스, 존재가능한 지방보호, 중국지역 과학연구원과 기업이 면세를 처리할수 있는가 없는가다양한 요소를 통해 보다 만족스러운 솔루션을 제공합니다.이것은 미국 코노 및 상하이 소렌의 * 자원입니다, 지적 조형 경험 조건하에서, 우리는 당신을 위해 더 많은 것을 할 수 있습니다......

혁신:미국 코노와 상하이 소렌 브랜드의 경쟁력 유지 핵심 능력

미국 코노는 인터페이스 장력, 표면 장력, 접촉각 측정에 응용할 수 있는 아사를 보유하고 있다®브랜드 기술(참고: 아사는 상하이 소렌의 중국 등록 상표입니다.) 아사®브랜드의의 성은 백금판법, 백금환법, 현적법 및 정적법, 회전적법 등 각종 원리에 응용할수 있는 계면화시험원리에서 구현되며 일법이 통용되는 강대한 기능을 갖고있다.

1, 동적 표면 장력 테스트 방법: 아사 기반®기술 핵심의 표면 장력 알고리즘은 고속 동적 표면 장력 및 균형 표면 장력의 측정치를 실현하였으며, 속도는 92 데이터/초에 달하며, 표면 활성제 동적 흡착 및 샌드위치 효과를 테스트할 수 있다.

2、3D 접촉각 측정 및 디지털 각도기 측정이 아닌 진정한 접촉각 측정 구현: 표면 장력, 접촉각, 인터페이스 장력, 중력 등이 종합적으로 참여하는 비축 대칭 조건에서의 Young-Laplace 방정식 의합 기술을 기반으로 하는 아사 기반®기술 원리이후의 디지털 각도기 (원, 타원 및 그 변체, 절선법) 의 Contact angle goniometer (Zisman 교수의 호칭은 현재 여전히 일부 미국 기기 제조업체가 계속 사용하는 각도기의 호칭) 에 의해 양적 각도에서 접촉각 및 인터페이스 장력 값을 분석하는 접촉각 측정기 단계를 진정으로 실현하였다.

3, 회전 방울 인터페이스 장력계: 아사 기반®기술 핵심의 인터페이스 장력 알고리즘,고온 고압 조건에서 원유(비뉴턴체 변형)를 분석하는 인터페이스 장력 분석에 사용될 수 있으며, 동시에 고압 조건에서의 밀도 값을 자동으로 분석할 수 있어 지금까지 더욱 효율적인 방법이다.

아사 기반®기술의 이념, 브랜드, 미국 코노는 접촉각 측정기의 연구 제작, 디자인 이념을 바탕으로 사용자의 테스트 수요를 종합하여 실제 응용 상황에 따라 고객을 위해 각종 모델, 배치된 접촉각 측정기, 표면 장력기, 인터페이스 장력기를 설계했다. 측정기의 품질이든 측정기 디자인의 이념, 합리화, 과학성, 데이터 신뢰성이든 테스트가 편리하다.

회사의 통일된 기술, 브랜드 전략 관리 운영 모델 하에서 미국 코노 중국의 전략 투자 회사 상하이 소렌은 커브길 추월을 실현하였고, 기술 연구 제작 실력 방면에서도 마찬가지로 좋은 성적을 거두었다.인터페이스 화학 분석 기기의 연구 제작 기술 수준과 품질 관리, 중국 지역의 시장 관리, 키노의 브랜드 운영 등 분야에서 모두 비교적 높은 명성을 가지고 있다.기술영예면에서 상해소륜은 련속 상해시 (2012-2025년) 로 선정되였고 국가* 및 상해시과학기술위원회 혁신기금지원항목 1개를 보유하였으며 상해시 첨단성과전환항목 3개를 취득하였고 20여개 핵심기술을 보유하였으며 소프트웨어저작권 5개, 주석상표 5개 (CAST, 소륜,ADSA,RealDrop,TrueDrop,MicroDrop,TheDrop,아사).

전문미국 코노와 상하이 소렌의 일관된 브랜드 생명의 원동력이다

미국 코노와 상하이 소렌 팀의 노력으로 우리는 다음과 같은 기술적 측면에서 뚜렷한 우위를 점하고 있습니다.

1、3D 접촉각 측정 기술: 2가지 기술을 보유하여 2D의 간단한 접촉각 측정에서 3D 접촉각 측정으로 시공간을 발전시켰다;

2, 고온 고회전 방울 계면 장력계: 2가지 기술을 가지고 70MPa 압력 및 180도 온도의 초고압 조건에서 계면 장력 측정을 실현했다;

3, 고온 고압 밀도 분석: 진정으로 압력 70MPa 압력, 온도 200도의 밀도 측정을 실현했다;동시에 온도 2000도의 초고온 밀도 및 인터페이스 장력 측정을 실현할 수 있다;

4, 아사 기반®브랜드의 접촉각 측정기 테스트 방법업계에서 디지털 각도기 측정이 아니라 진정으로 사용하기 좋은 진정한 의미의 접촉각 분석을 실현했다;기하학적 모델 각도기는 부피와 측정값의 안정성이 떨어지기 때문에 데이터의 파동이 커서 고정밀 측정에 적용할 수 없다.

5, 아사 기반®브랜드의 표면 장력알고리즘, 동적 백금 판법, 속도 92 데이터/초의 동적 표면 장력 측정을 실현할 수 있으며, 진정으로 균형 표면 장력 값을 테스트할 수 있다 (기포법은 균형 표면 장력 값을 얻기 어렵다)

6, 컬러 고속 카메라는 접촉각 측정기 및 회전적 계면 장력기에 응용되어 접촉각과 계면 장력 측정치의 정밀도를 높인다.

7, 평행 광원, 이중 효과 광원은 접촉각 측정기에 적용되어 해상도를 진정한 아픽셀 레벨로 향상시킵니다.

8, 고속 촬영 조건에서의 액적 점프 분석 (Bouncing drop) 은 서로 다른 친소수 정도의 표면의 점프 동적 도감을 실현할 수 있다.

9, 전자동 표면 자유에너지 분석 기능으로 3액적(Acid base method) 6개의 접촉각을 같은 사진 안에서 동시에 분석하는 기술을 구현했다.

10、TOF3D 카메라는 실내외에서 모두 응용할 수 있는 동시에 TOF 칩을 자체 개발하여 2D에서 3D로 이미지 측정과 포착을 실현하였다.

11, 연구 제작한 초원거리 작업거리 접촉각 렌즈 (2.5m) 는 진정으로 100인치 대형 액정스크린의 전체 스크린의 빈틈없는 측정을 실현하여 휴대용 접촉각 내려다보기 조건 측정, 특히 친수 각도 측정의 초고오차를 피할 수 있다.

12. 연구 제작한 온도와 압력의 이중 결합 기술을 바탕으로 하는 회전적 계면 장력계는 온도 제어 과정에서 발생하는 압력 변화를 해결하고 계면 장력 값에 영향을 주는 문제를 해결했다.

잠깐.

지식: 팀워크, 정신, 지식으로 더욱 강력한 지원 제공

상하이 소렌 및 미국 코노 과학 기기는 현대 영상 광학법 접촉각 측정기와 초고온, 고압 인터페이스 장력기, 컬러 카메라 기반 접촉각 측정기 공급자, 3D 접촉각 측정기, 동적 접촉각 측정기 (ADSA)®RealDrop®브랜드 기술 및 TrueDrop®브랜드 기술, 기반아사®브랜드 기술 시나리오), Wenzel-Cassie 모델을 기반으로 한 본 징용 촉각 측정기, 백금 판법 (Wilhelmy plate method) 동적 표면 장력기, 초고온/초고압 회전 방울 인터페이스 장력기, 비디오 광학 접촉각 측정기에서 단색 블루웨이브 길이 LED 광원, 평행 광원, 원심 렌즈, 컬러 카메라, 고정밀 레이저급 광학 평행각 측정기를 사용하여 공장을 생산한다;우리 기기는 최적화된 메틀러 분석 저울을 채택하여 무게 측정 원리에 기초한 고속 동적 표면 장력 테스트 기술을 제시하였다;우리가 발명한 초고온, 초고압 회전적 계면 장력계는 석유 탐측과 채취에 제공하는 연구 사고방식과 도구이다.

지식: 약 200개의 테스트 어플리케이션 비디오 자료를 제공하여 보다 세부적인 테스트 솔루션을 제공합니다.우리는 귀하께 우리의 구체적인 테스트 경험을 공유하고 가능한 한 많은 서비스를 제공할 것입니다.

팀: 우리 팀은 항상 귀하께 서비스를 제공할 준비가 되어 있고, 비교적 빠른 기술 요구를 만족시킬 준비가 되어 있으며, 더욱 적합한 시간에 귀하께 맞춤형 응용 이념을 적용하고 가능한 한 창조할 준비가 되어 있습니다.

당신이 계시는 길에 우리는 계속 견지해 나갈 것입니다

에서기술가는 길에 우리는 줄곧 당신에게 더 많은 것을 제공하려고 노력하고 있습니다.....

계면화학분석기구에 관하여 응용외에 어떻게 더욱 합리적인 가치측정해결방안을 제공할것인가에 대해 우리는 더욱 많이 알고있다.

2005:우리는 기기에 LED 배경광을 사용하고 블루라이트 단색 LED 램프와 석영 유리 유광판을 배경광으로 사용하여 사용자가 접촉각 값을 테스트할 때 더욱 선명한 액적 윤곽을 얻을 수 있도록 제공했다.

2005:우리는 회전 방울 인터페이스 장력계 TX500 시리즈에서 미국 코노의 플러그 가능한 샘플 파이프 기술 (RBSM), 양단 개구부 자체 밀봉 샘플 파이프 기술 (FSGT), 기열식 온도 제어 모드 기술 (GTCM), 밀봉 용기 내 가열 발생 압력 상황에서의 인터페이스 장력 값 (약 1Mpa) 을 테스트할 수 있다

2005:우리는 3세대 백금 판법 기술인 Wilhelmy plate method를 발명하여 부력과 접촉각을 자동으로 수정한 기초에서 점도 샘플과 표면활성제가 있는 표면장력 값을 테스트하는 데 사용할 수 있다.

2005:우리는 다차원 수평 조정 샘플대와 전체 회전 플랫폼을 광학 접촉 각도기 테스트 시스템에 도입하여 서로 다른 수평 정도의 샘플과 스크롤 각도, 전진 후퇴 각도의 편리성을 테스트했다.

2006:우리는 메틀러의 고속 분석 저울 92 데이터/초, 정밀도 10ug를 표면 장력계에 도입하여 표면 활성제의 동적 표면 장력 및 LB 막 저울 분석 시스템을 테스트하는 데 사용했다.

2006:우리는 쌍원의 합법화, 곡선자법, 스플라인 (Spline) 을 포함한 다양한 알고리즘을 제공하고 광학 접촉 각도 측정기에 적용하여 비축 대칭 액적의 접촉 각도의 정밀도를 테스트합니다.더욱 중요한 것은 다음과 같습니다.실제 액체 방울®(TrueDrop®)의 기술 방안은 스마트 이미지 식별 기술을 바탕으로 스플라인 최적화 가장자리를 이용하여 아픽셀화를 실현하고 동태적으로 서로 다른 기하학적 모델 알고리즘, 예를 들어 쌍원, 쌍타원, 쌍다항식 등 방법으로 합리적인 동태 접촉각 측정 값을 찾아낸다.

2007:아샤를 기반으로 발명했어요®기술 핵심의 접촉각 알고리즘 (ADSA는®RealDrop®방안), 일차원적인 원리를 바탕으로 접촉각 측정과 표면 장력 측정의 정밀도를 한층 더 최적화했다.Young-Laplace 적합 기술은 표면 또는 인터페이스 장력을 테스트하는 현적법(pendant drop method)과 접촉각, 표면 장력 또는 인터페이스 장력을 테스트하는 정지법(Sessile drop method)에 적용됩니다.

2007:우리는 평행광원 및 평행광렌즈를 광학접촉각시험시스템에 도입하여 접촉각기 C60 계렬에 응용하였다.이 기술은 가장자리의 선명도를 높이고 측정 정밀도를 높이는 데 매우 중요한 역할을 한다.

2008:우리는 접촉각기와 회전적계면장력기를 함께 통합하였다.

2009:우리는 이미지 처리 기능을 광학 접촉 각도기의 분석 소프트웨어에 도입하여 접촉 각도기 분석 소프트웨어는 지우개, 대비, 밝기 조정, 인화 등 Photoshop과 유사한 이미지 처리 기능을 가지고 있다.

2009:우리는 작은 각도의 접촉각 값을 분석하기 위해 차광 필름 기술을 도입했다.현재 우리는 2도 미만의 접촉각값을 측정할 수 있는 기기 생산업체이다.

2010:우리는 3세대 백금판법을 최적화하고 업그레이드하여 부력 수정과 접촉각 수정의 정밀도를 향상시켰다.

2011: 개발듀얼 프리즘 구조의 광로 구조 (하나는 배경광, 하나는 촬영시스템) 를 제공하는 핸드헬드 접촉각기는 영상의 선명도와 높은 대비도를 효과적으로 한다.

2011:우리는 차세대 인터페이스 유동기 interfacial rheometer, 진동 적법 인터페이스 장력 분석 시스템을 연구 제작하는 데 성공했다.

2012:우리는 연잎 표면에 액체가 떨어지는 점프 업계 및 서로 다른 친, 소수 정도의 고체 표면의 물방울 점프 효과 동영상을 발표했다.

2012:우리는 연잎 표면의 접촉각 테스트 영상과 상대적으로 비교된 접촉각 값 (신선한 연잎 160 °, 건하법 155 °) 및 소금쟁이 발의 접촉각 값 영상 water strider's leg (생체는 155 °, 죽을 때는 60-70 °) 을 발표했습니다.

2012:우리는 업계 내에 USB3.0 인터페이스 디지털 카메라를 도입하여 고속 촬영의 목적을 실현했다.152.0 FPS with Resolution (h x v) 2048 x 1088. Max speed is can reach to 700FPS or higher.

2013:표면 장력계와 접촉 각도계 테스트 영상과 사용 영상 회사를 발표했습니다.현재 우리는 이미 100개 이상의 테스트 동영상을 제공하여 사용자의 각종 복잡한 샘플 테스트 조작의 참고를 만족시킬 수 있다.

2014:우리는 다기능형 표면장력계를 발명하였는데 표면장력이나 계면장력을 시험하는외에 이 기구는 원래의 고유한 분석천평 및 밀도천평의 기능을 갖고있다.모델 번호:A101Plus

2014:우리는 초고압 (Max 100Mpa), 고온 (200 ℃) 회전적 계면 장력계를 발명하여 갱내 작업 조건 (고압, 고온) 을 시뮬레이션할 때 계면 장력을 측정하는 데 필요한 것을 실현하였다.우리 시스템은 액체-액체-액체 가스 체계의 인터페이스 장력 값과 서로 다른 압력 조건에서의 초저 인터페이스 장력 값을 측정하는 데 사용할 수 있다.

2015:우리는 하나의 카메라로 세 개의 액체를 촬영하고 접촉각과 산염기법에 기초한 표면자유에너지를 실시간으로 계산하여 시험조작의 편리함 외에 측정값의 동기성을 되찾았다.이런 동기성이란 시점별로 접촉각 값을 테스트하면 액체가 휘발되면 시점별로 대응하는 접촉각 값이 구별돼 산출된 표면자유에너지 값에도 오차가 생기는 것을 말한다.

2015:고압 조건(섭씨 200도 이상)의 인터페이스 장력 테스트가 가능한 차세대 진동 방울 인터페이스 유동 시스템으로, 진동 주파수는 100Hz에 달한다. 이와 함께 200Hz 시스템은 대안을 제공한다.

2015:우리는 자동적으로 액체를 보충하는 진액시스템을 발명하여 끊임없이 액체를 보충하여 주사펌프에 떨어뜨릴수 있어 끊임없이 액체를 장전하는 과정을 효과적으로 피면할수 있다.접촉 각도 값을 장시간 테스트할 수 있습니다.

2015:우리는 3D 접촉각 측정기를 발명하여 수평 360도 회전 샘플대 시스템을 채택하고 샘플의 각 시각 조건에서의 접촉각 변화를 실시간으로 360도 스캔했다.왜냐하면, 우리는 절대다수의 샘플에 대해 화학적 다양성, 이구성 또는 표면 거친도 및 나노 구조의 분포가 다르기 때문에, 서로 다른 시각 조건에서의 액적 접촉 각값은 같기 어렵다는 것을 발견했기 때문이다.따라서 동일한 위치에 대해 다각도로 접촉각 값을 분석해야 합니다.동시에 ADSA를 기반으로 발명했습니다.®RealDrop®비대칭 조건에서의 액적 접촉 각값을 실시간으로 분석하는 실시간 분석을 실현하는 기술적 솔루션.

2016:우리는 우유 분층 표면 장력 테스트 기술을 발명하고 관련 발명을 신청했다.우리는 표면장력의 삼명야효과기술을 제기하였고 이를 우유의 표면장력테스트에 신속히 응용하였다.이와 동시에 표면장력의 삼명야효과는 원유계면장력분석 및 인쇄, 잉크, 전기도금,wafer、고정밀 반도체 산업.본 효과의 발견과 관련 테스트 기술의 제시는 반드시 인터페이스 화학의 전체적인 발전 수준에 영향을 줄 것이다.

2016:우리는 컬러 디지털 카메라를 이용한 영상 광학 접촉각 측정기를 도입했다.컬러 디지털 카메라의 도입은 사용자가 인터페이스 화학 현상을 세밀하게 분석하고 접촉각 및 표면 장력 테스트의 정밀도를 향상시켜 더욱 신뢰할 수 있는 도구를 제공한다.다년간 우리는 기계가공정밀도 및 광학설계, 소프트웨어영상식별기술면에서 모두 채색카메라의 도입에 준비조건을 제공하였는데 여기에는 청색LED배경등기술, 미분두제어의 견본대수평조정기술, 스크롤각분석 및 자동수정표면조잡도 (3D형상영향) 본 징용촉각시험기술, 3D접촉각시험기술 등이 포함된다.

2017:우리는 3D 접촉각 측정 렌즈를 발명하여 동일한 이미지에서 다각도 3D 차원 공간의 다접촉각 값의 분석을 실현하고 인터페이스 장력 및 접촉각 측정을 하나의 단계로 도입한다;

2017:우리는 TOF 카메라 3D 측정 개념을 접촉각 및 인터페이스 화학 분석에 도입하여 비행시간 측정 3D 차원 정보 및 원적외선 영상 측정을 실현하기 위한 일종의 기술 노선을 제공하였다;

2017:우리가 제시한 이념: 오직 아사에 기초해야®기술 브랜드 기술의 접촉각 측정기야말로 진정한 의미에서 인터페이스 화학 분석을 바탕으로 하는 접촉각 측정기이다.원의합, 타원의합, 절선법 등 알고리즘은 그 자체의 이론적 결함과 가설, 응용의 한계 때문에 디지털 각도기로만 볼 수 있다.나아가 디지털 각도기 1만원은 너무 비싸다는 개념을 내세워 업계를 폭발시켰다.

2018:우리는 초고온 용해체 인터페이스 유동 및 샌드위치 효과 표면 장력 테스트 장치를 제기하여 2300도와 같은 초고온 조건에서의 용해체의 표면 장력 측정을 실현하였다.
2019: 표면 구조 및 화학적 다양성 조건에 기반한 3D 접촉각 측정을 위해 고체 재료의 3D 접촉각 값을 테스트하는 상단 시각 측정 장치 및 방법을 제시합니다.

2019: 3D 조건에서의 접촉각 측정을 위해 3D 공간 기울기 각도 수정에 기반한 측정본 징용 촉각 테스트 방법을 제안했습니다.
2020: 우리는 계량원리에 기초한 샌드위치효과 표면장력시험장치 및 방법을 제기하여 표면활성제의 동적흡착 및 샌드위치효과를 표징하는데 사용하였는데 이는 전통적인 표면장력계가 정적견본의 표면장력치만 시험할수 있는 장기적인 문제점을 해결하였다.

2020: 우리는 습법 접촉각 측정 장치와 그 테스트 방법을 제시했는데, 고체 재료의 모세 효과의 영향을 표징하는 데 있으며, 특히 벼와 연잎 표면의 소수성의 차이를 표징하는 데 매우 효과적이다.

2020: 우리는 동제대학교와 공동으로 표/계면장력의 시험원리 종합시연 및 측정장치 및 그 시험방법을 개발하여 거의 모든 표면화학시험원리를 포함하여 교수실험에 성가비가 비교적 높은 도구를 제공하였다.

2021: 우리는 Wenzel-Cassie 모델에 기반한 고체 재료의 접촉 각도 변환 및 개공 재료의 접촉 각도의 표징을 나타내는 미세 방울 한계 동적 접촉 각도의 측정 방법을 개발했습니다.

2022: 우리는 영상 윤곽법 인터페이스 화학 테스트 시스템을 개발하여 넓은 스펙트럼 평행 광원 장치를 사용하여 다양한 스펙트럼 조건에서의 접촉각 측정을 실현하고 측정 값의 정밀도를 향상시켰다.

2023: 우리는 일련의 회전적 계면 장력계 고온 고압 샘플관을 개발하여 가열 조건에서 압력 변화로 인한 계면 장력 변화 문제를 해결함으로써 온도와 압력의 이중 결합으로 더 높은 정밀도 계면 장력을 테스트하는 문제를 해결했다.
2024: 역학적 표면 장력 모듈 및 휴대용 표면 청결도 측정기 TheDrop 개발®브랜드, 접촉각 측정 전에 고체 재료 표면의 유기 오염물을 평가하고 실험실에서 직접 비커, 배양 그릇의 청결도를 테스트하는 데 사용됩니다.

미국 코노는 끊임없이 혁신하여 많은 사용자들과 함께 인터페이스 화학 분석 기기의 연구 개발과 응용 수준을 향상시켜 당신이 인터페이스 화학 분야의 테스트를 완성할 수 있도록 더 좋은 서비스를 제공할 것입니다.

회사의 사무 및 실험실 사진은 다음과 같습니다. 많은 파트너와 사용자들이 회사에 와서 참관하고 지도하는 것을 환영합니다.
1. 통일적으로 계획한 신장공업단지:

2. 우리의 사무실 환경:


3. 우리의 사무실 환경은 매우 깨끗하고 아름답다.



4. 우리가 표준화하여 건설한 실험실은 각종 시험실험요구를 만족시킬수 있다.


微信图片_20250221131833.jpg




기업 뉴스
기술 기사