《문제점》 전자 부품을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 검사의 정확도가 높아졌다.
Read More »제15호 인쇄회로기판 PCB 냉각
《문제점》 납땜 후 인쇄회로기판PCB을 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 택트 타임을 단축 할 수 있었다. 게다가, 열 손상의 발생률이 낮아졌다.
Read More »제14호 빠른 납땜 냉각
《문제점》 납땜을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 택트 타임을 단축 할 수 있었다.
Read More »제13호 인장 시험기 저온 설정
《문제점》 시료을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제12호 열 왜곡의 재현
《문제점》 시료을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제11호 3D 프린터의 냉각 및 응고
《문제점》 조형물을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제10호 전자 현미경 시료의 냉각
《문제점》 시료을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제9호 Liebig 응축기 냉매
《문제점》 냉각수를 사용할 수없는 환경이었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 전기와 공기의 조합으로 물배관 계통을 생략 할 수 있었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제8호 Dewar 응축기의 냉매
《문제점》 냉각수를 사용할 수없는 환경이었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 전기와 공기의 조합으로 물배관 계통을 생략 할 수 있었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제7호 Dimroth 응축기 냉매
《문제점》 냉각수를 사용할 수없는 환경이었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 전기와 공기의 조합으로 물배관 계통을 생략 할 수 있었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제6호 Allihn 응축기 냉매
《문제점》 냉각수를 사용할 수없는 환경이었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 전기와 공기의 조합으로 물배관 계통을 생략 할 수 있었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제5호 Graham 응축기 냉매
《문제점》 냉각수를 사용할 수없는 환경이었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 전기와 공기의 조합으로 물배관 계통을 생략 할 수 있었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제4호 시험관 냉각
《문제점》 시험관을 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 검사의 정확도가 높아졌다.
Read More »제3호 매체의 부분 냉각
《문제점》 매체을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »제2호 바이알의 저온 건조
《문제점》 바이알 병을 저온 건조하는 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 택트 타임을 단축 할 수 있었다.
Read More »제1호 바이알 냉각
《문제점》 바이알 병을 핀포인트로 저온에 좋은 장비가 없었다. 《⇒개선의 포인트》 냉풍 쿨러를 사용했다. 니들 노즐로 핀 포인트 냉각이 가능하게되었다. 냉풍 쿨러 컨트롤러에서 설정 온도를 저장할 수 있기 때문에 실험의 정확도가 높아졌다.
Read More »알루미늄 도금 강판의 균일 가열
원적외선 패널 히터에서 알루미늄 도금 강판의 균일 가열하는 데모입니다. 자세한 내용은 아래 사이트에서 확인하십시오.
Read More »유리판의 균일 가열
원적외선 패널 히터에서 유리판의 균일 가열하는 데모입니다. 자세한 내용은 아래 사이트에서 확인하십시오.
Read More »냉풍 쿨러 가격표
냉풍 쿨러 ABC-28 시리즈 형식 분사구 가격 JPY ABC-28/0.5MPa-300L/M6F/+S M6 ¥30,000 ABC-28/0.5MPa-300L/φ6-L50/+S φ6-L50 ¥35,000 ABC-28/0.5MPa-300L/φ6-L100/+S φ6-L100 ¥40,000 ABC-28/0.5MPa-300L/φ6-L지정 길이/+S φ6-L지정 길이 문의하십시오 ABC-28/0.5MPa-300L/φ5-SB/+S φ5-측면 분사구 형 ¥55,000 ABC-MB-A11 장착 브래킷 ¥5,000 ABC-MB-Ω11 장착 브래킷 ¥6,000 히터 컨트롤러
Read More »냉풍 쿨러 제품
<< 제품 정보>> 냉풍 쿨러 ABC-28 시리즈 << 냉풍 쿨러 컨트롤러 제품 정보>> ACC 시리즈 냉풍 쿨러 컨트롤러 ACC 시리즈 컨트롤러용 전원 케이블 컨트롤러용 전원 케이블 << 용도 예 >> 냉풍 쿨러 용도 예 ■ 제 1 호 바이알 냉각 ■ 제 2 ...
Read More »냉풍 쿨러 컨트롤러 ACC 시리즈
[주의] ACC 시리즈는 열풍 히터를 제어 할 수 없습니다. 열풍 히터의 제어는 HCA 시리즈, AHC3 시리즈, SSC 시리즈를 추천합니다. ACC 시리즈는 할로겐 히터를 제어 할 수 없습니다. 할로겐 히터의 제어는 HCV 시리즈, HHC2 시리즈, SSC 시리즈를 추천합니다. ACC는 열전대를 사용하여 ...
Read More »냉풍 쿨러 ABC-28 시리즈
1. 냉풍 쿨러 ABC-28 시리즈의 특징 냉풍 분사 외경은 소형이지만, 0 ℃의 냉풍을 발생합니다. 친환경 제품 냉풍 쿨러는 냉매를 사용하지 않는 친환경 제품입니다. 온도 제어 냉풍 쿨러는 내장의 열전대와 컨트롤러를 사용하여 정확한 온도 제어를 할 수 있습니다. 비접촉 냉각 냉풍 ...
Read More »탄소 섬유 시트의 균일 가열
원적외선 패널 히터에서 탄소 섬유 시트의 균일 가열하는 데모입니다. 자세한 내용은 아래 사이트에서 확인하십시오.
Read More »스티로폼 시트의 균일 가열
원적외선 패널 히터에서 스티로폼 시트의 균일 가열하는 데모입니다. 자세한 내용은 아래 사이트에서 확인하십시오.
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