Спектрофотометр захватывает полные спектральные данные, обрабатывает окрашенные ткани, печатный текстиль, пряжу, тканые и вязанные материалы с сложным цветом и текстурой.
Поддерживает SCI / SCE, тест метамеризма, сравнение твердости и проверку последовательности цвета партии.
Более высокая точность и лучшее соглашение между приборами, идеальное для заводского массового производства и утверждения цвета клиента.
Основные колориметры показывают только простые данные о разнице цвета, легко влияющие на текстуру ткани, грубую поверхность и освещение, с плохой стабильностью для текстиля.
ТС7700 / ТС8560 : Высокая точность, идеально подходит для текстильной лаборатории QC, цветового сопоставления и входящего инспекции сырья.
NR60CP / НС800 : Эффективный вариант для ежедневной проверки цвета производственной линии.
Для фармацевтической точности цвета таблетки и соответствия (USP / EP / ICH / FDA), эти спектрофотометры 3nh обеспечивают превосходную точность:
d/8° интегрирующая сфера, двойный режим SCI/SCE
ΔE*ab ≤ 0,01 (повторяемость), IIA ≤ 0,1
Небольшие диафрагмы (Φ3mm/Φ8mm) идеально подходят для планшетов
Автоматическое позиционирование, компенсация температуры/влажности
21 CFR Часть 11 программного обеспечения для аудиторских треков
Лучшее для: R&D, формулировка, строгий контроль качества, покрытые таблетки 3nh TS8560
d/8°, двойный датчик CMOS
ΔE*ab ≤ 0,018, IIA ≤ 0,24
Мульти-диафрагма, локализация вида камеры
Стабильная для консистенции таблеток от партии к партии
d/8° (SCI/SCE), ΔE*ab ≤ 0,02
Ручный, быстрый, нерушительный
Лучше всего для: проверки линии, входящих материалов, небольших лабораторий
Геометрия 45/0, ΔE*ab ≤ 0,04
Прочный, сенсорный экран, легкий контроль качества
Подходит для единообразных, непокрытых таблеток
Высшая лабораторная точность: TS8560
Лучшая стоимость Benchtop: TS8503
Портативное производство: ST70
Экономический контроль качества: NS800
Для точности формулирования краски верхние спектрофотометры 3NH уделяют приоритет высокому спектральному разрешению, отличной повторяемости, превосходному межприборовому согласованию (IIA), интегрированной конструкции сферы d / 8 ° и совместимости с передовым программным обеспечением для формулирования. Ниже приведены ведущие модели
Высокая точность с интегрирующей сферой d/8°, отличная повторяемость и межинструментальное согласие. Идеально подходит для лабораторного анализа цвета, точной формулировки краски и строгого контроля качества. Идеально подходит для непрозрачных и полупрозрачных красок. Плавно сочетается с программным обеспечением Pecolor для точного расчета рецепта.
Лучшее для: Высококачественные промышленные покрытия, исследования и разработки и требовательные лаборатории составления, лаборатории краски с большим объемом, глобальная стандартизация цвета
Компактный и простой в эксплуатации, поддерживает измерения SCI/SCE. Идеально подходит для соответствия цвета на месте, проверки производственной линии и ежедневного контроля оттенки краски. Безшовно подключается к PeColor для формулировки в движении, прочный, простой в использовании, предназначенный для розничных сред с высокой пропускной способностью.
Лучшее для: Розничные магазины краски, быстрое, точное сопоставление счетчика, оттенивание на месте, проверки производственной линии
Профессиональный для металлических, жемчужных и специальных эффектов красок. Захватает угловые цветовые изменения для удовлетворения высоких требований к составлению автомобилей и покрытий. Захватает сложное поведение света для идеального сопоставления эффекта с краской.
Лучшее для: Автомобильные, специальные покрытия
Все эти приборы обеспечивают превосходную производительность, измеряя точные спектральные данные, которые являются основой для точной, повторяемой и экономичной формулировки краски.
A визуальный колориметр Колориметр, который использует человеческий глаз
Визуальный фотоэлектрический использовать датчики для обеспечения более высокой точности, завершить
Работая
Источник света излучает свет в
3nh фотоэлектрический колориметр - надежный бренд в промышленности измерения цвета
С ультравысокой точностью, удобным для пользователя интерфейсом, функцией позиционирования света, высокоемкостной литий-ионной батареей и несколькими дополнительными углами измерения.
Основная функция портативного многопараметрного колориметра заключается в измерении различных цветовых параметров, включая цветовая разница и хроматичностьи он в основном используется в сценариях, требующих точного управления цветом.
3НХ портативные колориметры разработаны специально для вышеупомянутых потребностей, сочетая в себе портативность и высокоточное измерение цвета, что делает их особенно подходящими для быстрого испытания на месте.
Наши портативные продукты колориметра эффективно повышают эффективность контроля качества цвета и помогают пользователям оптимизировать рабочие процессы.
Для получения дополнительной информации о продукте или для подачи заявки на испытание, вы можете связаться с нашими цветными инженерами по электронной почте по адресу service@3nh.com.
С более чем 20-летним опытом в управлении цветом, 3nh помогает оптимизировать рабочий процесс управления цветом вашего предприятия, инструменты измерения цвета 3nh включают колориметры, настольные спектрофотометры, цветовые тестерыи Программное обеспечение для совпадения цветов. Свяжитесь с нашими цветными экспертами сегодня!
D/8° и 45°/0° являются двумя различными методами освещения с разными оптическими геометриями.
Пластик, краска, чернила, керамика, текстиль, покрытие
Образцы с металлический блеск, жемчуг, блеск или текстура
Ситуации, требующие согласованные данные с лабораторными спектрофотометрами
Приложения, требующие SCI (включая зеркальное отражение) / SCE (исключая зеркальное отражение) переключение
Печать, упаковка, бумага, чернила, матовые неметаллические материалы
Продукты, ориентированные на прямое визуальное сопоставление человеческого глаза
Стандартное совпадение цветов в печатной и упаковочной промышленности
С металлическим/жемчужным/блестящим эффектом → выбрать D/8°
Печать, бумага, упаковка, матовые изделия → выбрать 45°/0°
Хотите универсального использования для нескольких материалов → выбрать D/8°
При оценке точности колориметра повторяемость является ключевым параметром.
Стандартное отклонение повторяемости ΔE*ab колориметров 3nh составляет 0,03 (измеряется при следующих условиях: после предварительного нагрева и калибровки измерить белую калибровочную плитку 30 раз с интервалами в 3 секунды и взять среднее). Эта цифра превосходит все другие аналогичные приборы для измерения цвета.
Каждый из наших приборов подвергается строгому заводскому осмотру и калибровке перед поставкой. Кроме того, 3nh колориметры гарантированно проходят метрологическую сертификацию, выданную официальными метрологическими институтами.
Колориметры являются более доступными, портативными и простыми в использовании, что делает их подходящим выбором для основных приложений измерения цвета, спектрофотометры лучше для исследований, разработок и при решении сложных или высокоточных требований. Самые большие различия в возможностях и использовании. Спектрофотометры невероятно мощны и могут предлагать более глубокие измерения цвета, чем колориметр, например, спектральные данные.
Колориметры в основном используются для контроля качества цвета, в то время как спектрофотометры используются для анализа и формулирования.
Настольный спектрофотометр не является универсально лучше - он превосходит портативные устройства в точности и лабораторных испытаниях, в то время как портативные модели выигрывают за гибкость на месте. Кто из них лучше, полностью зависит от ваших сценариев тестирования, требований к точности и рабочего процесса.
Более высокая точность измерений и повторяемость, отличное соглашение между приборами
Поддерживает анализ полного спектра, более геометрические оптические конструкции
Большая диафрагма испытания, совместима с изогнутыми, текстурированными и массовыми образцами
Идеально подходит для лабораторного контроля качества, исследований и разработок, соответствия формулы и стандартной калибровки цвета
Стабильная производительность, менее затрагиваемая внешним светом и окружающей средой
Компактный, легкий, испытать в любом месте в любое время (производственная линия, склад, проверка на месте)
Быстрое измерение одним кликом, не требуется фиксированная мощность и лабораторное пространство
Идеально подходит для инспекции входящего материала, проверки места производства в режиме онлайн, сравнения цвета поля
Более низкие затраты и более простая эксплуатация для работников фронтовой линии
Выберите столовую, если вам нужно:
Лабораторные исследования и разработки, высокоточная цветовая классификация, создание стандартной базы данных образцов, строгий контроль качества для косметики, пластмасс, текстиля и пищевых продуктов.Выберите портативный, если вам нужно:
Быстрое обнаружение на месте, мобильное отбор проб на производственной линии, измерение цвета на открытом воздухе и на месте.Для профессионального сопоставления красок (декоративной, автомобильной, промышленной, металлической / жемчужной), это самые высокопроизводительные спектрофотометры от 3nh - оптимизированы для формулирования, консистенции партии, контроля метамеризма и сопоставления поля / магазина:
d/8° сфера, SCI/SCE, УФ-контроль (360–780 нм)
ΔE*ab ≤ 0,015, IIA ≤ 0,2 — сверхточный для исследований и разработок
Многообразные диафрагмы (Φ4/8/15/25.4mm)
Режимы передачи + отражения
Лучшее для: Лабораторная формулировка краски, флуоресцентные пигменты, стандартизация цвета
d/8° (SCI/SCE), ΔE*ab ≤ 0,02
Большая диафрагма Φ20 мм — средняя текстура/блеск
Быстрый, портативный, прочный
Лучшее для: счетчики магазина краски, соответствие рабочего места, контроль качества производства
8-угольное измерение (15°/25°/45°/75°/110° + другие)
Для флип-флопов, искренних, жемчужных, металлических покрытий
Высокая стабильность для специальных эффектов
Лучшее для: Автомобильная краска, порошковые покрытия, металлические пигменты, высококачественные промышленные покрытия, автомобильный OEM
d/8°, SCI/SCE, UV регулируемый
Заменные диафрагмы (Φ4/8mm)
Bluetooth + USB
Лучшее для: Соответствие общего магазина краски, рутинный контроль качества
Лабораторная формулировка / R & D: 3nh YS6060
Портативный магазин краски на месте: 3nh TS7700
Металлическая / жемчужная краска: 3nh MS3008
Портативный для начального уровня: 3nh YS3010
Для классификации качества стекла (цвет, пропускаемость, туман, однородность покрытия, архитектурное / авто / оптическое стекло), лучшими 3nh и ведущими в отрасли инструментами являются:
d / 8 ° интегрирующая сфера, 360-780nm, регулируемая УФ
Двойный режим: отражение + передача
ΔE*ab ≤ 0,015, IIA ≤ 0,2, измерение тумана
Многообразные диафрагмы (Φ4/8/15/25.4mm)
Идеально: цветное стекло, покрытое стекло, оптическое стекло, лабораторные исследования и разработки
d/8° сфера, SCI/SCE, УФ-контроль
ΔE*ab ≤ 0,01 (повторяемость)
Большое отделение передачи
Лучшее для: высококачественного архитектурного стекла, стекла с покрытием Low-E
d/8° (SCI/SCE), ΔE*ab ≤ 0,02
Ручный, быстрый, нерушительный
Лучшее для: проверки линии, входящего стекла, классификации на месте
Геометрия 45/0, ΔE*ab ≤ 0,04
Сенсорный экран, прочный
Лучшее для: твердоцветного стекла, рутинного контроля качества
Верхняя лаборатория: YS6060
Ультраточность: TS8560
Портативное производство: ST70
Экономический контроль качества: NS810
Для контроля качества чернил (CMYK, цвета пятен, плотность печати, формулировка и контроль качества на стороне пресса), эти спектрофотометры / спектроденситометры 3nh стоят выше остальных:
Кольцевое освещение 45/0, ISO 5-4 / ISO 13655 (M0/M1/M2/M3)
Измеряет плотность (статус T/E/A/I), увеличение точки, ловушку, контраст печати
ΔE*ab ≤ 0,03, плотность ≤ 0,01D
Небольшие диафрагмы (Φ2/4/8мм) для мелкой печати и чернильных точек
Идеально: упаковка, этикетка, гравировка, флексо, контроль цвета CMYK/spot
d/8° сфера, SCI/SCE, УФ-контроль
ΔE*ab ≤ 0,01 (повторяемость), IIA ≤ 0,1
Многообразные диафрагмы (Φ3/8/15/25mm)
Лучшее для: исследований и разработок, составления чернил, консистенции партии, флуоресцентных чернил
d/8° (SCI/SCE), ΔE*ab ≤ 0,02
Быстрый, портативный, большой диафрагма Φ20mm
Лучшее для: проверки на стороне прессы, поступающие чернила на складе, соответствие на месте
360-780 нм, регулируемый УФ, двойный CMOS
Режимы отражения и передачи
Мульти-диафрагма (Φ4/8/15/25.4mm)
Лучшее для: высокоточных лабораторных исследований и разработок, прозрачных/флуоресцентных чернил
Лучший пресс-бок / печать QC: YD5050
Верхняя лабораторная формулировка: TS8560
Лучшее портативное производство: TS7700
Высококласная лаборатория R&D: YS6060
Для консистенции цвета обоев и контроля качества (включая полноцветные, печатные, текстурированные и рельефные обои), эти 3nh спектрофотометры обеспечивают оптимальную производительность:
d/8° интегрирующая сфера, двойный режим SCI/SCE
ΔE*ab ≤ 0,01 (повторяемость), IIA ≤ 0,1
Многообразные диафрагмы (Φ3/8/15/25 мм) — идеально подходит для больших обоев с рисунком
УФ-контроль (для оптических осветителей в бумаге)
Лучшее для: лабораторная формулировка, стандартизация цвета, последовательность партии к партии

d/8° (SCI/SCE), ΔE*ab ≤ 0,02
Ручный, быстрый, нерушительный
Большая диафрагма (Φ20mm) уменьшает неравномерность текстуры/узора
Лучшее для: проверки производственной линии, входящая инспекция склада, сопоставление на месте

d/8°, сменные диафрагмы (Φ4/8мм + 1×3мм)
Высокая стабильность для грубых/рельефных поверхностей
УФ включен для флуоресцентных чернил/бумаги
Лучше всего для: сложных печатных, текстурированных или металлических обоев

Геометрия 45/0, ΔE*ab ≤ 0,04
Сенсорный экран, простая работа
Лучшее для: единообразные цветные обои, основное производство QC

Высшая лабораторная точность: TS8560
Лучшее портативное производство: TS7700
Лучший для текстурированных / узоры: PS2080
Экономический рутинный контроль качества: NS800
Колориметры Это устройство измерения цвета, которое используется для захвата, общения и оценки цвета. Колориметры являются более доступными, портативными и простыми в использовании, что делает их подходящим выбором для основных приложений измерения цвета, идеальным для быстрых и рутинных испытаний.
спектрофотометры обеспечивают более высокую точность и всеобъемлющий анализ данных, лучше для исследований, разработок и при решении сложных или высокоточных требований. Самые большие различия в возможностях и использовании. Спектрофотометры невероятно мощны и могут предлагать более глубокие измерения цвета, чем колориметр, например, спектральные данные.
Колориметры в основном используются для контроля качества цвета, в то время как спектрофотометры используются для анализа и формулирования. Вы можете выбрать подходящий оборудование для измерения цвета в соответствии с вашими потребностями в приложении.
Многие люди могут ответить «человеческим глазом», но это на самом деле не всеобъемлющее. Человеческий глаз не может точно различать цвета подобных объектов. Кроме того, все' Восприятие цвета варьируется. Поэтому люди развились инструменты измерения цвета На основе цветовой системы CIE.
В настоящее время существуют два основных типа обычно используемых колориметров, следующие:
Колориметр - Это идеальный выбор для контроля качества (QC) на производственных линиях, используемых для обнаружения цветовых различий.
Спектрофотометр - Подходит для разработки цветовых характеристик и цветового анализа в лабораториях.
Колориметра достаточно для базовых, рутинных проверок цвета, в то время как всеобъемлющий цветВот ясный разрыв:
Простые цветовые потребностиИдеально подходит для проверки того, соответствует ли образец заранее определенному стандарту (например, базовые партии краски, пластиковые детали с твердыми цветами).
Постоянные условия освещенияРаботает хорошо, когда измерения выполняются под фиксированными стандартными источниками света (нет необходимости учитывать различные световые эффекты).
Чувствительные к затратам, объёмные задачи : Идеально подходит для производственных линий, требующих быстрых, недорогих цветовых проверок без передового анализа данных.
Точное количественное определение цвета:
Сложный цветовой анализТребуется для металлических/жемчужных отделок, прозрачных материалов или образцов с изменениями блеска/текстуры.
Соблюдение и документация:
Основными инструментами, используемыми для обнаружения цвета, являются спектрофотометры и колориметры (включая фотоэлектрические интегрирующие колориметры).
Спектрофотометр : Высокоточный вариант. Он анализирует весь спектр видимого света, чтобы точно измерить цвет. Подходит для сложных сценариев, таких как текстурированные поверхности, цвета специальных эффектов или проверки консистенции партий в таких отраслях, как краски и покрытия.
Колориметр (фотоэлектрический интегрированный колориметр) : Эффективный и портативный. Он использует RGB-фильтры для измерения трехстимулярных значений напрямую. Идеально подходит для быстрого обнаружения цветовых различий в простых приложениях.
Машина, используемая для измерения цвета, в первую очередь называется колориметром или спектрофотометром.
СпектрофотометрНаиболее распространенный и точный тип. Он анализирует свет, отражаемый/передаваемый объектом в видимом спектре, чтобы точно количественно определить цвет. Спектрофотометр может измерять цвета на гладких или матовых поверхностях, а также текстурированных, глянцевых, зеркально-подобных поверхностях и цветов специальных эффектов. Он измеряет отраженный свет образца под фиксированным углом (например, 45°) или захватывает свет, отраженный под всеми углами, чтобы вычислить измерения цвета, которые тесно соответствуют тому, что воспринимает человеческий глаз. Кроме того, подобно тому, как люди перевернули образец для просмотра цветов под разными углами, спектрофотометр подходит для измерения различных материалов и характеристик поверхности. Широко используется в таких отраслях, как краска, текстиль, пластмассы, химические вещества, фармацевтические препараты и печать.
КолориметрТакже называется фотоэлектрический интегрирующий колориметр, а более простой, более экономически эффективный вариант. Он измеряет цвет на основе трех основных цветов (RGB) и подходит для основных потребностей в соответствии цвета. Фотоэлектрический интегрирующий колориметр - это устройство измерения цвета, основанное на принципе фотоэлектрической интеграции. Он напрямую измеряет значения тристимула XYZ объекта' с использованием трех цветовых фильтров (красный, зеленый, синий) и кремниевых фотоэлементов в качестве трех датчиков. Принцип измерения цвета этого прибора имитирует человеческий глаз' механизм восприятия трех основных цветов (красный, зеленый, синий). Он корректирует относительную спектральную чувствительность детектора через цветовые фильтры, чтобы соответствовать рекомендованным CIE функциям спектрального тристимульного значения x(λ), y(λ) и z(λ).
СпектроколориметрСочетает в себе функции спектрофотометров и колориметров, предлагая как спектральные данные, так и значения цветового пространства для всестороннего анализа.
В зависимости от масштаба производителя его матовую, низкоблестящую отделку можно назвать уровнем глянца 3. В целом уровни блеска в определенных стандартах составляют от 1 (плоский) до 7 (высокий блеск). Уровень 3 считается низкоглянцевым или сатиновым.
Уровни глянца обычно пять типов, а именно, матовый, яичная скорушка, сатин, полуглянц и высокий глянц. Эти категории имеют повышающийся уровень отражательности поверхности и используются для характеризации завершения красок, покрытий и других веществ.
Уровень глянца указан не в процентах, а в единицах глянца (GU). На практике, однако, 100 ГУ считается 100 процентов отражающим. Для визуального контраста, 20-40 GU - это поверхность с низким блеском, а 85 или более - почти на 100 процентов зеркальное отражение.
80 глянцевая поверхность будет отражать меньше света по сравнению с 100 глянцевой поверхностью. Оба, как говорят, имеют высокий блеск, хотя 100 ГУ (или выше) отражает почти столько же, сколько зеркало. Различие может быть незначительным в графическом плане, но большим в конкретных областях применения.
Мер блеска используется для измерения уровня блеска: это устройство, которое направляет свет под фиксированным углом и читает интенсивность отраженного света. Углы, такие как 60°, 20° или 85°, применяются в зависимости от типа поверхности и диапазона блеска.
Уровни блеска порошковой краски классифицируются как:
● Квартира: 0–10 ГУ
● Сатин: 11–40 ГУ
● Полуглянц: 41–70 ГУ
● Глянц: 71-85 ГУ
● Высокий блеск: 86+ ГУ
Они измеряются под углом 60° для стандартизации.
Глянц - это общая отражающая способность поверхности, которая охватывает различные градусы. Одним из конкретных типов отделки является высокий блеск, который имеет максимальный блеск и отражение. Он увеличивает богатство, но подчеркивает недостатки по сравнению с сатиновым или матовым.
Мер блеска используется для измерения блеска под типичными углами (обычно 20°, 60° или 85°). Прибор освещает материал и измеряет количество отраженного света и указывает результат в единицах блеска (GU), который связан с воспринимаемым блеском.
Уровни блеска порошковой краски обычно классифицируются как:
● Плоский/матовый: 0-10 ГУ
● Сатин: 10–40 ГУ
● Полуглянц: 40-70 ГУ
● Глянц: 70-85 ГУ
Высокий блеск: 85+ GU
Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от производителя и угла применения.
Глянц - широкий термин для описания отражающей способности поверхности. В то время как высокий блеск - это специфический термин, который имеет самую высокую отражающую способность (обычно более 70 ГУ). Высокоглянцовые отделки блестящие, зеркально-подобные и демонстрируют больше поверхностных порок, чем более низкие глянцевые отделки.
В промышленном производстве и контроле качества цветовая последовательность
Цветовое пространство LAB определяет цвета с помощью трехмерной модели:
Светлость (L): указывает на светлость или темноту цвета, в диапазоне от 0 (чистый черный) до 100 (чистый белый).
Оттенок и насыщенность (а и b):
В
В
Это
В Цветовое пространство LAB определяет цвета в трехмерной модели: Легкость (L), красно-зеленая ос (а) и сине-желтая ос (b). It' Это всемирно признанный стандарт, поддерживаемый большинством современных приборов для измерения цвета. CIELAB - это стандартизированная, независимая от устройства система, предназначенная для отображения всех видимых цветов, которые могут воспринимать человеческий глаз.
Колориметр достаточно при измерении аналогичных материалов или партий в стабильных условиях. Подходит для быстрых, недорогих цветовых проверок, где высокая точность не требуется. Быстрый контроль качества пластмасс, консистенция партий краски, классификация цвета продуктов питания (например, зрелость фруктов) и основные проверки печати.
Спектрофотометр рекомендуется, когда вам нужна профессиональная, максимальная точность цвета или при испытании материалов с переменными поверхностями, такими как глянцевые или текстурированные образцы. Как формулировка текстильных красителей, сопоставление косметических теней, калибровка цвета медицинских устройств, высококачественная печать (например, упаковка для предметов роскоши) и исследования спектрального характера материалов. Узнать больше Понимание спектрофотометрического измерения параметров
Спектрофотометр измеряет весь видимый цветовый спектр (обычно 400-700) nm). Он предлагает значительно более высокую точность и позволяет подробные оценки, включая спектральные кривые, значения ΔE и измерения цветового расстояния. Это предпочтительный выбор для требовательных приложений в лабораториях или средах разработки цветов. узнать больше..
Основное различие между A Колориметр и спектрофотометр лежат в их методах измерения света. Колориметр измеряет цветовые значения на основе метода тристимула (например, LAB или RGB) и сравнивает образец с эталоном. It' идеально подходит для быстрых, повторяемых измерений в последовательных условиях, например, в производстве или контроле за поступающими товарами.
Спектрофотометр Цветовое измерительное устройство Объективно определяет цвет поверхности. Он используется везде, где требуется точное соответствие цвета, воспроизводительность или контроль отклонений, например, при обеспечении качества, разработке продукта или инспекции входящих товаров.
Захват цветовой информации: Они обнаруживают свет, отраженный, передаваемый или излучаемый образцом с помощью оптических датчиков.
Количественные цветовые данные: Они преобразуют захваченные оптические сигналы в стандартизированные цифровые значения, такие как RGB, CMYK или координаты CIELAB.
Сравните цветовую консистенцию: Они сравнивают измеренные цветовые данные образца с целью или стандартом для оценки точности и однородности цвета.
Записывайте значения L*a*b образца и эталонное значение с помощью калибрированного спектрофотометра или колориметра. Расчет разницы в цвете с помощью ΔE. Чем ниже Delta E, тем точнее результат. Разница в энергии, ΔE < 1, is generally assumed to be invisible to the eye.
Точность цветов определяется путем сравнения значений цветов (L*a*b*) образца со стандартным эталонным образцом с использованием таких инструментов, как спектрофотометры. Разница измеряется как ΔE. Чем меньше значение ΔE, тем точнее, тем ближе к целевому цвету.
Чтобы количественно измерить изменение цвета, взять первоначальные значения L*a*b* образца и перечитать после воздействия или обработки. Рассчитайте разницу как 1/2(Emut1 Emut2). Чем больше значение ΔE, тем очевиднее изменение цвета, которое может быть использовано в испытаниях качества или стабильности.
Наиболее важное уравнение A = 2εcl, где A - абсорбция, 2 - постоянная, ε Молярная поглощительность (L/mol cm), c - концентрация (molL-11), а l - длина пути (cm). Это может быть использовано для увязки поглощенности с концентрацией, что позволяет количественное определение с помощью колориметрических анализов.
Принцип колориметрии — закон Бира-Ламберта, согласно которому интенсивность света, поглощаемого цветным раствором, пропорциональна концентрации поглощающего вида и длине пути. Он измеряет степень света, который поглощается на определенных длинах волн.
Испытание измерения цвета применяет колориметр или спектрофотометр для оценки того, как образец отражает или поглощает свет. Он приводится в объективных цветовых значениях (L*a*b*, RGB или поглощительность) и обычно контрастируется со стандартом в области контроля качества или соответствия.
Теория измерения цвета - это количественное определение взаимодействия материалов с светом, либо поглощения, передачи, либо отражения. Он использует стандартные цветовые пространства (такие как CIELAB) и устройства (колориметры, спектрофотометры) для кодирования визуального цвета в объективные и воспроизводимые данные.
Цвет – это качественная и количественная мера. Качественно он может характеризоваться оттенком, насыщенностью и яркостью. Он количественно измеряется с точки зрения цветовых пространств, таких как L*a*b* или RGB, с точки зрения числовых значений, основанных на устройствах, таких как колориметры или спектрофотометры.
Значения CIELAB L*a*b* являются наиболее стандартизированными единицами в использовании измерения цвета. Они определяют значения легкости (L*), красно-зеленого (a*) и синего-желтого (b*). Цветовая разница между двумя образцами может быть измерена с помощью ΔE.
Цвет может быть количественно определен в L*a*b* (единицы CIELAB), значениях RGB, CMYK (печать) и ΔE (цветовая разница). Колориметрические меры оценки также применяются к спектральному отражению и поглощению (А), особенно в жидкостях и растворах.
Методы измерения цвета включают визуальную приближение (по цветовым диаграммам), колориметрию (с помощью фильтров и детекторов), спектрофотометрию (более подробный спектральный анализ) и анализ изображения с помощью компьютера. Это методы измерения цвета, которые применяются в лаборатории, производстве и оценке качества.
Измерение цвета варьируется в зависимости от контекста в нескольких единицах. Такими общими единицами являются L*a*b* (CIELAB), RGB (Red-Green-Blue) и цветовая разница (Delta E). При поглощении света не существует единиц, присваиваемых поглощению. Но количественный анализ абсорбции подчиняется Beer' Закон в колориметрии.
Методы измерения цвета включают визуальное цветовое сравнение, колориметрию (с помощью колориметров) и спектрофотометрию (измерение спектрального отражения) и анализ изображения. Оба метода измеряют отражение или поглощение света материалами и обычно измеряются количественно. Поэтому стандартизирован в цветовых пространствах, таких как CIELAB или RGB.
Автомобильная, аэрокосмическая, металлообрабатывающая, морская, строительная и обрабатывающая промышленность больше всего используют и полагаются на толщинометры покрытия. Они обеспечивают, чтобы покрытия соответствовали ожидаемым критериям функциональности, безопасности и долговечности.
- Да. - Да. Ультразвуковые толщинометры покрытия могут определить слои в многослойной системе. Пользователи могут изучить отдельные толщины грунта, основного слоя и прозрачного слоя. Напротив, магнитные и вихревые измерители обычно измеряют общую толщину покрытия.
Существует множество факторов, которые могут повлиять на точность, таких как шерсткость поверхности, температура, материал подложки и настройки калибровки. Для железных металлов внешние магнитные поля также могут искажать измерения. Правильная калибровка и подготовка помогут уменьшить воздействие этих факторов.
По сравнению с аналоговой моделью цифровые датчики не только обеспечивают большую точность, но и позволяют большую повторяемость и проще работать с ними. Передовые цифровые датчики позволяют использовать такие функции, как хранение данных и автоматическая калибровка и статистический анализ. По этим причинам цифровые датчики являются предпочтительным выбором для профессиональных приложений.
Конечно! Многие портативные, батарейные и легкие измерители толщины покрытия доступны для проверки на месте и на местах. Они обеспечивают быстрые и точные результаты, а портативные измерители идеально подходят для строительной, автомобильной и промышленной среды.
Вы не должны пытаться измерять на грязных, масляных или грубых поверхностях, так как эти поверхности не обеспечивают точного чтения. Всегда калибрируйте тестер толщины краски и убедитесь, что выбрали правильный зонд для подложки. Правильное выполнение обеспечит последовательность, а также надежность чтений.
Постоянность калибровки важна для учета дисбалансов, возникающих в результате износа зонда, давления зонда, изменения окружающей среды и колебаний в повседневном использовании. Это также необходимо для поддержания лучшего качества по различным международным стандартам.
Различные типы субстратов требуют различных видов цифровых измерителей. Магнитные измерители предназначены для цветных металлов, измерители вихревого тока предназначены для цветных металлов, а ультразвуковые измерители предназначены для любых неметаллических композитов, таких как пластмассы. Тщательный выбор датчика является наиболее важным фактором для получения точных измерений.
Толщина сухой пленки оценивается после вытверждения покрытия, в то время как толщина влажной пленки получается сразу после нанесения покрытия с помощью гребенного прибора для влажной пленки. Измерение сухой пленки имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы нанесенное покрытие соответствовало ожидаемым стандартам с точки зрения adherence и polishing.
Толщиномер покрытия измеряет слои пленок, идентифицируя сдвиги магнитного потока, вихревые токи или ультразвуковые эхо, когда они проникают в покрытие. Габаритр рассчитывает толщину на основе величины этих сигналов. Этот общепринятый подход приводит к быстрым, надежным и неинвазивным измерениям.
Мы подготовили ответы на многие общие вопросы, упомянутые выше, чтобы вы могли лучше понять наши инструменты перед размещением заказа. Если вы хотите получить FAQ для конкретного сервиса, пожалуйста, перейдите на соответствующую страницу сервиса и найдите необходимую информацию в нижней части этой страницы.
Используйте форму ниже, чтобы связаться с нашими специалистами технической поддержки по вопросам о продуктах и услугах Threenh Technology
Обсуждайте свой проект с одним из наших специалистов по продукции:
0086 755 26508999Мы отвечаем на запросы о котировке в течение 1 рабочего дня.
service@3nh.comОтправьте запрос на демонстрацию продукта, который вас интересует.
Получить демо