×
введите ваше ключевое слово
NEWS

Категория товара

Горячие продукты

EN 71 Тестер KE
Тестер кинетической энергии T011

Тестер кинетической энергии T011 используется для проверки максимальной энергии, вырабатываемой снарядами, стреляющими игрушечными пулями или запущенными луками, чтобы оценить, нанесут ли выброшенные предметы травму детям или нет.

Тестер динамической прочности
Игрушечный тестер динамической прочности (2 м/с) T012

T012 Тестер динамической прочности и скорости 2 м/с используется для испытания динамической прочности игрушек на колесиках. Имитируйте детские игрушки-каталки на колесах, вертикально раздавив неупругую ступеньку 50 x 50 мм со стабильной скоростью 2 м/с ± 0,2/с, а затем проверьте степень повреждения. Это устройство можно использовать для детских игрушек, таких как детский трехколесный велосипед, игрушечные велосипеды, самокаты и т. д.

Тестер Sharp Point
Тестер Sharp Point T004

Тестер острых концов предназначен для определения того, могут ли доступные острые кончики детских товаров стать причиной травм. Если доступное острие проникает на заданную глубину в небольшое прямоугольное отверстие тестера, загорается светодиод, указывая на то, что острие неприемлемо острое.

Тестер игрушек для рта
Тестер игрушек с активацией ртом T005

Используется для проверки безопасности игрушек, активируемых ртом, таких как свистки с мячом, звуковые сигналы с тростью и другие игрушки. Загрузите игрушку-снаряд, приводимый в действие ртом, предполагаемым снарядом и приложите давление 13,8 кПа ± 5 % в направлении мундштука в течение 5 с. Всего проведите тест 10 раз.

Датчик доступности игрушек
Датчик доступности T006

Зонд доступности используется для оценки поверхности или компонентов (точек и поверхности игрушек) игрушек, к которым можно прикоснуться и которые могут стать опасными. Если зонд контактирует с деталью или компонентом, деталь или компонент считается доступной. Поэтому необходимо проводить соответствующие тесты на основе стандартов, чтобы снизить опасность для детей. Этот инструмент состоит из 2 частей: зонда А и зонда Б. Доступной точкой для игрушки или изделия, предназначенного для детей в возрасте до 3 лет, является точка, к которой можно прикоснуться с помощью любой части перед воротником датчика доступности, обозначенного как Зонд А. Доступной точкой для игрушки или изделия, предназначенного для детей старше 3 лет, является точка, к которой можно прикоснуться с помощью любой части перед воротником датчика доступности, обозначенного как Зонд B. Доступной точкой для игрушки или изделия, предназначенного для детей обеих возрастных групп, является точка, к которой можно прикоснуться любой частью передней части воротника Зонда A или B.

EN 71 тестер игрушек
Тестер острых кромок T001

T001 Тестер острых кромок используется для определения того, могут ли доступные края детских товаров вызвать потенциальный риск травм после нормального использования и разумного злоупотребления. К таким товарам, предназначенным для детей, относятся металлические или стеклянные края игрушек и других предметов, предназначенных для использования детьми до 8 лет.

ISO 17707 Машина для сгибания всей подошвы
Машина для сгибания всей подошвы H018

H018 Машина для гибки всей подошвы, для измерения сопротивления материала удлинению надреза (росту разреза) во время многократного изгиба, особенно для подошв защитной обуви, включая подошвы. Машина имеет три вертикальные или горизонтальные станции, доступные для индивидуальной настройки, и проста в эксплуатации. Погрузку, разгрузку и измерения также гораздо проще выполнять с помощью имеющихся рабочих станций. Образец сгибается со скоростью 140 раз в минуту, и точное количество фиксируется счетчиком, настроенным на необходимое количество сгибаний. Для установки стального долота можно использовать приспособление, которое можно использовать для поддержки образца после первоначального скола. Все подвижные части, к которым требуется доступ, полностью защищены защитной крышкой с полной блокировкой, что обеспечивает соответствие машины новейшим правилам безопасности. Ручное устройство можно использовать для измерения твердости внешнего дна и проверки необходимости скручивания внешнего дна в соответствии с EN ISO 20344. Компания UTS также предоставляет версию этой машины для испытаний при низких температурах, позволяющую проводить испытания при температуре до -20°C.

Тестер водонепроницаемости
Тестер водостойкости обуви H009

Определить водонепроницаемость готовой обуви. В пределах указанной глубины воды вся обувь будет механически очищена вращающейся влажной щеткой, чтобы измерить водопроницаемость готовой обуви.

NBS Abrader - Тестер абразивного износа
Тестер истирания резины NBS H014

Определить устойчивость к истиранию резины или других смесей, материалов подошв и каблуков толщиной не менее 2,54 мм. Эта машина имеет функцию памяти, поэтому пользователи могут самостоятельно устанавливать количество тестов. Текущие записи будут сохранены и не изменятся даже в случае сбоя питания или остановки. Его также можно подключить к пылесосу для облегчения очистки.

astm d1424 Тестер слезоточивости Элемендорфа
Цифровой тестер слезоточивости Elemendorf M006B

Определить прочность на разрыв (метод Эльмендорфа) различных тканей. Также доступен для толстой бумаги, пластиковой ткани и электроизоляционных лент. Три сменных маятника с усилием от 16 000 до 128 000 миллиньютон (мН) можно выбрать отдельно для соответствия нескольким методам испытаний.

Тестер воспламеняемости 45 градусов
Автоматический тестер воспламеняемости 45 градусов M015

Определить площадь и длину повреждения ткани при температуре 45 градусов, а также время касания пламени, когда ткань расплавляется до заданной длины после нагрева при температуре 45 градусов. Испытательный шкаф из нержавеющей стали со стеклянной смотровой панелью с автоматической синхронизацией распространения пламени с шагом 0,1 секунды от момента зажигания. Автоматическое или ручное воздействие пламени на 1,5 или 20 секунд.

Тестер скорости проникновения водяного пара
Тестер проницаемости водяного пара M029

Определить паропроницаемость (показатели гидроизоляции и проникновения влаги) для различных тканей (в том числе тканей с влагопроницаемым покрытием) и нетканых материалов для швейных работ, включая шерсть летучей мыши, космический хлопок и т. д.

последние новости

  • UTSTESTER's EXINTEX Trip Concludes Successfully; S...
    UTSTESTER's EXINTEX Trip Concludes Successfully; S... 2026-03-20

    Recently, the 2026 EXINTEX International Textile Exhibition in Mexico successfully concluded at the Puebla International Convention and Exhibition Center. As Mexico’s largest and one of Latin America’...

  • UTSTESTER Notice: 2026 National Day Holiday Arrang...
    UTSTESTER Notice: 2026 National Day Holiday Arrang... 2029-09-30

    UTSTESTER Notice: National Day Holiday Arrangement Dear valued customers and partners, We would like to inform you of our National Day holiday schedule. Our office will be closed from Oct 1 to Oct 7, ...

  • UTSTESTER Batch of Testing Equipment Successfully ...
    UTSTESTER Batch of Testing Equipment Successfully ... 2026-05-21

    Recently, UTSTESTER completed the factory acceptance testing and loading of a batch of textile testing instruments. The equipment has been officially shipped to the customer’s designated location and ...

Метод испытания контактных линз на кислородопроницаемость

2019-01-17

Кислород является основой нормального физиологического обмена роговицы. Ношение контактных линз приводит к нарушению поступления кислорода в роговицу в той или иной степени, что приводит к отеку роговицы, ангиогенезу и ряду других заболеваний. Следовательно, чем выше кислородопроницаемость контактных линз, тем меньше повреждения роговицы, и они больше подходят для длительного ношения. Коэффициент передачи кислорода Dk - это единица индекса кислородной проницаемости контактных линз. Используя кулоновский метод, можно быстро и точно определить жесткий и гидрогелевой коэффициент передачи кислорода материалов эластичных контактных линз и проницаемость кислорода, чтобы на предприятии выбрать новый материал линз, дизайн содержания воды и толщины и обеспечивает эффективную справочную информацию для выбора и покупки потребителя.

Контактные линзы, или контактные линзы, носят на роговице глаза для изменения преломляющей силы глаза, для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также для лечения некоторых заболеваний глаз. Ношение контактных линз не только красиво и удобно, но и расширяет обзор, поэтому все больше и больше людей отказываются от оправ и переходят на контактные линзы. При выборе контактных линз пользователю следует уделять больше внимания материалу, толщине и содержанию влаги в линзах. Фактически, эти конструкции в основном предназначены для улучшения кислородной проницаемости линз. Кислородная проницаемость является важным показателем здоровья роговицы и комфорта при ношении.


Метод испытания контактных линз на кислородопроницаемость

Метод испытания:

Индексы кислородной проницаемости контактных линз в основном проверяются с помощью полярографии и кулоновского метода, оба из которых удобны, практичны и воспроизводимы. По полярографии написано много литературы, поэтому в этой статье основное внимание будет уделено кулоновскому методу. Этот метод подходит для твердых и неэластичных гидрогелевых контактных линз с коэффициентом пропускания кислорода и кислородной проницаемостью, и его принцип таков: линза помещается в испытательную камеру, испытательная полость делится на две части с колебаниями, используя контактные линзы до 35, 100. % относительной влажности до и после того, как площадь поверхности (т. е. две части полости колебания) подверглись воздействию кислорода и азота в качестве газа-носителя. Давление на обеих сторонах контактной линзы одинаково, но парциальное давление кислорода различно. Под действием разницы концентраций кислород попадает в поток воздуха через линзу и направляется к кулоновскому датчику, который генерирует ток, пропорциональный концентрации кислорода, протекающему через детектор, чтобы рассчитать скорость потока кислорода в материале, а затем вычислить коэффициент кислородопроницаемости. Конкретные методы испытаний следующие:

1. Подготовка образцов и инструментов. Подготовьте 99,9% кислорода и 2% азота водорода в качестве тестового газа и газа-носителя соответственно. В устройстве используется система тестирования кислородной проницаемости, которая включает в себя часть анализа пропускания кислорода и часть испытательной камеры. Первый состоит из кулоновского датчика, системы записи и анализа, системы контроля температуры и влажности и соответствующих трубопроводов, которые используются для циркуляции кислорода и газа-носителя, преобразования и регистрации тока, контроля температуры и влажности и других функций. Испытательная камера кислородонепроницаема и разделена на две половины. Внешняя сторона окружает канавку немного ниже поверхности воды на стенке резервуара, обеспечивая 100% относительной влажности для линзы, имитируя рабочую среду.

Перед тестированием весь кислород должен быть удален из материала испытуемого образца и системы. Для материалов с высокой кислородопроницаемостью кислород можно удалить из испытательной камеры перед измерением. Однако для негидрогелевых материалов с низкой кислородной проницаемостью, таких как ПММА, образцы линз следует поместить в влагопоглотитель из хлорида кальция минимум на 48 часов, прежде чем испытательную камеру закрыть и затем очистить от кислорода.

2. Установите образцы. Заднюю поверхность образца линзы помещают на гладкую круглую поверхность, покрытую вакуумной смазкой в ​​нижней испытательной камере, чтобы гарантировать отсутствие складок на образце. Верхняя часть испытательной камеры прижимается к нижней части испытательной камеры, содержащей образец, зажимается, и в окружающий паз впрыскивается определенное количество дистиллированной воды, чтобы закрыть крышку испытательной камеры.

3. Удаление кислорода. Газ-носитель был настроен на подачу в верхнюю и нижнюю части испытательной камеры со скоростью 50–60 мл/мин. Через 3–4 минуты скорость потока снизилась до 5–15 мл/мин и поддерживалась в течение 10–30 минут. Остаточный кислород в испытательной полости выходит прямо из линз образца, переносит поток кислорода, который доставляется к нагрузке кулоновских датчиков, выходной сигнал датчика сначала быстро возрастает до пика, после чего постепенно стабилизируется на низком значении, а именно на выходе с нулевым напряжением ( где V0), в соответствии с различными материалами для испытаний на проницаемость кислорода, процесс деаэрации обычно длится от 30 минут до десяти часов.

Тест. Кислород и газ-носитель подаются в верхнюю и нижнюю стороны испытательной камеры с конечной скоростью удаления кислорода. Кислород проходит через образец линзы и поступает на выходное напряжение кулоновского датчика. Когда выходное значение стабильно на определенном значении, значение напряжения в этот момент является окончательным значением (VE).

5. Подсчет результатов испытаний. Сначала по уравнению 1 рассчитывается скорость потока кислорода (LO2/с). Затем по уравнению 2 рассчитывается коэффициент кислородной проницаемости линзы.

qo2=K×(VE-V0)/RL--------------------------------------( 1)

Где, К -- константа коррекции; VE -- конечное выходное напряжение; V0 -- выходное нулевое напряжение; RL -- сопротивление нагрузки;

Dk=t×qo2×0,001/(ПА×А)-------------------------------(2)

Где, Dk -- коэффициент кислородопроницаемости испытуемого образца, 10-11(см2/с)·[мЛО2/(мл·гПа)]; PA -- (атмосферное давление - давление пара), гПа; Т -- радиальная толщина или средняя толщина гармонического центра, см; А -- площадь воздействия исследуемого образца, см2; Qo2 -- скорость потока кислорода через детектор, LO2/с; 1/103 -- изменение коэффициента L на мл;

В формуле 1 используется поправочная константа K, что приводит к концепции калибровки системы. Опыт показал, что при определенных условиях кулоновские датчики могут быть исчерпаны или повреждены до такой степени, что их эффективность и время отклика ухудшаются. Таким образом, использование кулоновских датчиков для проверки кислородной проницаемости требует сочетания периодической калибровки датчика, которая основана на стандартном материале с известной кислородной проницаемостью (Dk/t). Обычно используемый стандартный материал — SRM1470 с единицей Dk/t 0,072±0,0045Dk/t. При испытании стандартного материала вышеуказанным методом скорость потока кислорода qo2 получается из уравнения 2, а затем значение поправочной константы K получается в соответствии с уравнением 1. Калибровочная константа может использоваться для достижения первоначальной калибровки испытательной системы. и результаты.


Мы являемся лучшим  полностью автоматическим тестером предельного кислородного индекса , тестером очков , машиной для тестирования очков. Если вам нужно, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Электронная почта: hello@utstesters.com

Сайт: utsterers.com.

Тел: +86 596 7686689

Прямая линия: +86 15260605085



Авторские права © UTS International Co., Ltd

Связаться с нами