チームとの連絡方法をお選びください
応答時間
営業日8時間以内、祝日24時間以内
当社のラボラトリープレスは、多様なサンプル前処理と材料処理のために、手動または自動ラボラトリープレス、ラボラトリー加熱プレス、冷間静水圧プレス、温間静水圧プレスがあります。
実験室の使用のための型を押す実験室の XRF のホウ酸の粉の餌
商品番号 : PMXB
FTIR のための型を押す XRF KBR のプラスチック リング実験室の粉の餌
商品番号 : PMXP
FTIR のための型を押す XRF KBR の鋼鉄リング実験室の粉の餌
商品番号 : PMXS
弊社の専門チームが 1 営業日以内にご返信いたします。 お気軽にお問い合わせ下さい!
ラボプレスの選択は仕様ではなく、プロセスが重要です。圧力、制御、再現性に焦点を当てることで、コストのかかる間違いを避ける方法を学びましょう。
ラボプレスにおける問題に対するシステム思考アプローチ。一貫性のある信頼性の高い結果を得るための、材料、機械、方法の相互作用に焦点を当てます。
熱間等方圧プレス(HIP)がいかに内部欠陥を除去し、材料を接合し、重要な部品のために完璧な密度を鍛造するかを探る。
不正確な実験室データは、多くの場合、サンプルの物理的なカオスに起因します。油圧プレスは秩序をもたらし、分析がノイズではなく物質を測定することを保証します。
油圧式実験室用プレスが、単なる力だけでなく、精度によって研究をどのように変革し、認知負荷を軽減し、データの再現性を確保するかを発見してください。
Cフレームプレスの核となる哲学、ワークフローの効率性を発見してください。そのオープンデザインが、アクセス性と高トン数剛性をどのようにバランスさせているかを学びましょう。
熱間等方圧加圧(HIP)は本質的に遅く、大量生産には不向きです。これは、完璧な材料密度を達成するための意図的なトレードオフです。
最新のラボプレスは力ではなく、究極の変数であるオペレーターを排除することにあります。プロセス制御の心理学を探ります。
加熱式ラボプレスが、分光法や材料科学における再現可能なサンプル調製に不可欠な制御された熱と圧力をどのように提供するかをご覧ください。
ラボプレス加圧盤のサイズと圧力の間の重要な関係を発見しましょう。適切なサイズを選択することが、再現性のある結果を得るための鍵となる理由を学びましょう。
油圧プレスが生み出す生の力だけではない優れた点を発見しましょう。力の精密な制御が、複雑な産業および実験室のタスクに不可欠である理由を学びましょう。
コンパクトなラボプレスが空間的制約をどのように克服し、強力な油圧とラボのワークフローとユーザーの集中力を高めるデザインを融合させているかをご覧ください。
ホットプレス機がどのように熱と圧力を制御して素材を接合、成形、高密度化し、合板から航空宇宙用複合材までのイノベーションを可能にしているかをご覧ください。
ホットプレス成形は、規模の経済によって初期費用の高さを克服し、廃棄物と後処理を最小限に抑え、大量生産で優れたROIを実現します。
熱間プレスが微細構造を比類なく制御し、結晶粒成長を抑制して優れた材料特性をエンジニアリングする方法を探ります。
加熱されたラボプレスは、粒子結合を強化し、均一な投与量を確保し、薬物放出を制御することで、安全性と有効性を向上させる錠剤を製造します。
不安定な実験室結果のフラストレーションのサイクルを止めましょう。ホットプレスにおける失敗の隠れた原因と、完璧な再現性を達成する方法を発見してください。
熱と圧力を組み合わせたホットプレスが理論密度に近い密度を達成し、扱いにくい粉末を超高性能・高強度材料に転換する方法をご覧ください。
一貫性のないホットプレス結果に悩んでいませんか?サンプルの失敗の隠れた原因を発見し、毎回完璧で再現可能な品質を達成する方法を見つけましょう。
ラボプレスのメンテナンスは、故障を修理することではありません。それは、研究の信頼性を損なう不整合への徐々なずれを防ぐための規律です。