SKZ1019C Termostatyczny refraktometr Abbe
Opis
SKZ1019C
Termostatyczny refraktometr Abbe z półprzewodnikową kontrolą temperatury
Zakres współczynnika załamania: 1,30000 – 1,70000, zakres Brix: 0 – 100%
Kolorowy ekran dotykowy z automatycznym pomiarem
Wysokiej rozdzielczości liniowy czujnik obrazu CCD
Źródło światła LED z szybkim pozyskiwaniem danych FPGA
Wbudowana korekcja temperatury dla wielu modeli roztworów
Garnet sześcienny jako pryzmat zapewniający odporność na korozję i zużycie
Wyjście danych RS232/USB/pamięć USB
1. 【Funkcja precyzyjnej kontroli temperatury】 Wykorzystuje technologię kontroli temperatury opartą na elementach półprzewodnikowych oraz zaawansowany cyfrowy algorytm PID, umożliwiając dokładną i stabilną regulację temperatury w zakresie od 10 °C poniżej do 10 °C powyżej temperatury otoczenia. Zapewnia to dokładne pomiary w kontrolowanych warunkach termicznych dla próbek wrażliwych na temperaturę.
2. 【Automatyczny pomiar z użyciem czujnika CCD】 Wykorzystuje wysokiej rozdzielczości liniowy czujnik obrazu CCD, który umożliwia w pełni automatyczny pomiar z automatycznym wyświetlaniem wyników. Eliminuje to błędy związane z ręcznym celowaniem gołym okiem oraz zapewnia szybkie, powtarzalne wyniki przy minimalnym zaangażowaniu operatora.
3. 【Źródło światła LED i technologia FPGA】 Wykorzystuje diodę elektroluminescencyjną (LED) jako źródło światła w celu poprawy precyzji pomiaru. Zaawansowana technologia FPGA umożliwia szybkie pozyskiwanie sygnałów danych, co dodatkowo zwiększa dokładność oraz wydajność odpowiedzi.
4. 【Interfejs kolorowego ekranu dotykowego】 Wyposażony w nowoczesny kolorowy ekran dotykowy, zapewniający intuicyjną i przyjazną obsługę. Wszystkie funkcje są dostępne za pośrednictwem przejrzystego interfejsu graficznego, co ułatwia ustawianie parametrów, wykonywanie pomiarów oraz przeglądanie danych.
5. 【Inteligentna korekcja temperatury】 Wbudowana funkcja korekcji temperatury z wieloma modelami matematycznymi dostosowanymi do różnych typów roztworów. Automatycznie koryguje pomiary zawartości stałej w roztworach cukru i innych cieczach w zależności od zmian temperatury, eliminując błędy wynikające z ręcznej konwersji i obliczeń.
6. 【Pryzmat ze szafiru zapewniający wyjątkową trwałość】 Wykorzystuje wysokiej jakości pryzmat ze szafiru, charakteryzujący się doskonałą odpornością na korozję, odpornością na wysokie temperatury oraz odpornością na zużycie. Zapewnia to długotrwałą dokładność pomiarów, obniża koszty konserwacji oraz wydłuża okres użytkowania urządzenia nawet podczas pomiarów agresywnych lub ściernych próbek.
7. 【Wielofunkcyjne opcje jednostek】 Dostarczany z 8 standardowymi i definiowanymi przez użytkownika jednostkami miary, zapewniającymi elastyczność wyświetlania wyników w różnych formatach, w tym współczynnika załamania (nD), stężenia cukru (Brix), masy syropu glukozowego (F42, F55), stężenia skoncentratów soków, suchej masy warzyw i napojów bezalkoholowych oraz zawartości substancji stałych w konserwach.
8. 【Szeroki zakres pomiarowy i wysoka dokładność】 Zakres współczynnika załamania obejmuje wartości od 1,30000 do 1,70000 nD z błędem ±0,0002 i rozdzielczością 0,00001. Odczyty Brix obejmują zakres od 0 do 100 % z dokładnością ±0,1 % i rozdzielczością 0,01 %, zapewniając wyjątkową precyzję w wymagających zastosowaniach analitycznych.
9. 【Kompaktowa i lekka konstrukcja】 Przy masie netto zaledwie 3 kg i kompaktowych wymiarach 345 × 345 × 165 mm urządzenie jest znacznie lżejsze i zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne refraktometry Abbe, co ułatwia jego umieszczanie i transport.
10. 【Kompleksowe opcje wyjścia danych】 Wyposażony w interfejsy RS232, USB oraz do pamięci przenośnej (U-disk), zapewniające elastyczne opcje przesyłu danych do komputerów, drukarek lub bezpośredniego zapisu na nośniki przenośne w celu wygodnego zarządzania danymi i generowania raportów.
11. 【Szeroki zakres wyświetlania temperatury】 Wbudowany czujnik temperatury wyświetla temperaturę próbki w zakresie od 0 °C do 50 °C, umożliwiając operatorom monitorowanie warunków w trakcie całego procesu pomiaru.
12. 【Szeroka gama zastosowań】 Idealny do pomiaru współczynnika załamania światła oraz zawartości substancji stałych w cieczach przezroczystych i półprzezroczystych, w tym roztworów cukru, syropów glukozowych (F42, F55), soków owocowych, soków warzywnych, napojów gazowanych, konserw, preparatów farmaceutycznych oraz roztworów chemicznych. Nadaje się do kontroli jakości, badań i rozwoju (R&D) oraz inspekcji produkcyjnej w przemyśle spożywczym, napojowym, farmaceutycznym i chemicznym.
Specyfikacje
| SKZ1019 | SKZ1019A | SKZ1019B | SKZ1019C | |
| Ręczne | model stacjonarny | model stacjonarny | model stacjonarny | |
| Zakres skali Brix | dOSTOSOWANIE | 0–100% | 0-95% | 0-100% |
| Rozdzielczość skali Brix | dOSTOSOWANIE | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
| Wyjście | Odczyt bezpośredni | RS232 | Interfejs RS232, możliwość połączenia z komputerem PC w celu zapisywania danych | RS232/USB/pamięć USB |
| Wyświetlacz | Cyfrowy wyświetlacz | Wizualny cel i wyświetlacz LCD | Ekran dotykowy LCD | Interfejs ekranu dotykowego w kolorze |
| Zastosowany zakres | szeroko stosowany do pomiaru niemal każdego soku owocowego oraz innych płynów spożywczych i napojów |
1. Pomiar współczynnika załamania nD przezroczystych lub półprzezroczystych cieczy i ciał stałych. 2. Pomiar stężenia cukru (Brix) w roztworze cukrowym. |
Do pomiaru przezroczystych i półprzezroczystych cieczy: współczynnika załamania nD oraz zawartości cukru (Brix), ułamka masowego syropu glukozowego (F42, F55), soków, warzyw, napojów gazowanych oraz zawartości suchej masy w konserwach | |
| Zalety |
1. Kompaktowy, może zmieścić się w kieszeni. 2. Szybki i łatwy w użyciu: wystarczy kropla badanego roztworu, umieszczona na pryzmacie, wynik po 3 sekundach. |
1. Automatyczna korekcja wpływu temperatury na wartość Brix. 2. Pryzmat wykonany ze szkła hartowanego, trudnego do zużycia. |
1. Pełnie automatyczny pomiar, eliminujący błędy spowodowane czynnikiem ludzkim. 2. Materiał otworu pomiarowego to szkło hartowane, odporno na zużycie. 3. Funkcja wyświetlania temperatury oraz korekcji automatycznej (Brix-Too); 5. Zapisywanie daty pomiaru |
1. Pomiar automatyczny, szybkość testu oraz powtarzalność; użycie czujnika obrazu CCD o wysokiej rozdzielczości w układzie liniowym umożliwia wykonanie pomiaru i jego automatyczne wyświetlanie 2. Diody elektroluminescencyjne (LED) jako źródło światła – poprawa dokładności; technologia FPGA do szybkiego pozyskiwania sygnałów danych – zwiększenie dokładności 3. Funkcja korekcji temperatury – opracowanie różnych modeli matematycznych do pomiaru zawartości substancji stałych w roztworach cukru z korekcją temperatury roztworu |
