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  • 光学发射率反射率
  • 光电测试系统
  • [温度测量]

    Impac 600系列红外测温仪

    2024-11-06

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

  • [温度测量]

    Impac IGA 6 Advanced...

    2022-07-07

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

  • [温度测量]

    UV400,UVR 400 GaN基外延...

    2024-07-03

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

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  • [计量与校准]

    MIKRON M316黑体炉

    2024-08-28

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

  • [计量与校准]

    Inframet MTB精密中温面源黑体

    2019-12-03

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

  • [计量与校准]

    Mikron M315-HT黑体炉

    2019-12-03

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

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  • [光学发射率反射率]

    AvaSR-96便携式太阳光谱反射仪

    2024-07-11

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

  • [光学发射率反射率]

    D&S AE1/RD1半球发射率测量仪

    2019-11-13

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

  • [光学发射率反射率]

    TEMP 2000A

    2019-12-04

    市场价: ¥0.00

    价格: ¥0.00

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上海明策电子科技有限公司座落于有东方明珠之称的国际大都市上海,总部办公室位于上海松江区漕河泾经济开发区。还在多个城市设立了本地技术服务中心。


明策科技定位于成为行业内专业测试需求的解决方案提供者,致力于为科研、工业、计量等行业引进专业的测试方案及仪器设备,为各实验室提供先进的仪器解决方案。应用方案涉及红外测温、高清成像、材料研究、标定校准、系统集成。原理涉及光学红外波段、可见光波段、太赫兹波段、激光波段等。
上海明策电子科技有限公司
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  • ​Mikron M390超高温黑体炉:精准高温测量的温度基准

    ​Mikron M390超高温黑体炉:精准高温测量的温度基准

    2025-07-28

    在现代科研与高端制造中,精确的高温测量是保障质量与安全的关键环节。为满足从材料研究到航天航空等领域对超高温测量的严苛需求,Mikron公司推出了性能卓越的 M390超高温黑体炉,其测温范围涵盖 300°C至3000°C,被誉为超高温黑体辐射源的行业标杆。

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行业新闻
  • Impac IGAR 6 Smart 双色测温仪,钢铁淬火精准测温,降低水蒸汽的影响

    Impac IGAR 6 Smart 双色测温仪,钢铁淬火精准测温,降低水蒸汽的影响

    2025-08-28

    一项研究系统评估了四种红外测温技术(单色高温计、双色高温计、激光高温计和红外热像仪)在视线中存在水或蒸汽时的性能 。研究发现:

    单色高温计和激光高温计的测量信号会因能量被部分吸收而降低,导致显示的温度低于实际温度。

    红外热像仪在其工作波长范围内,信号几乎被液态水完全吸收,导致有水滴存在的区域无法进行有效测量。

    双色高温计在所有技术中表现佳。由于水在双色高温计所测量的两个相近红外波段的吸收系数相差不大,通过计算这两个波长下的辐射能量比值,可以最大限度地减少水和蒸汽干扰造成的影响。

    研究明确指出,相比液态水,蒸汽由于会引起强烈的信号散射,对所有测温技术的干扰都更为严重。

  • 选择测温型红外热像仪的六大要素

    选择测温型红外热像仪的六大要素

    2025-08-27

    择红外热像仪的关键在于,要根据实际应用需求,综合考量其像素、分辨率、测温范围和稳定性等核心性能,以确保测量结果精准可靠。

  • Impac双色测温仪:极端高温(1600℃)测量解决方案

    Impac双色测温仪:极端高温(1600℃)测量解决方案

    2025-08-27

    Impac双色测温仪的核心技术在于其巧妙的光学原理。它并非测量单一波长的热辐射强度,而是同时捕捉目标在两个不同波长的辐射信号,并通过计算这两个信号强度的比值来精确反演出温度。

    这一原理赋予了Impac测温仪两大无可比拟的优势:

    克服动态发射率难题:在许多工业过程中,物体的表面状态并非一成不变。例如,金属在加热时会氧化,导致其表面发射率(辐射能量的能力)发生变化。传统测温仪会因此产生巨大误差,而Impac双色测温仪由于测量的是比值,能够在这种动态变化中自我校准,始终提供稳定可靠的温度数据。

    穿透恶劣环境的视野:工业现场往往充满烟雾、粉尘或水蒸气。这些悬浮颗粒会阻挡和削弱热辐射信号。但由于它们对两个相近波长的削弱程度几乎相同,其比值得以保持恒定。这使得Impac测温仪能够“看穿”这些视觉障碍,精准锁定目标的真实温度。

  • 3000℃超高温黑体:助力航天航空及燃烧研究

    3000℃超高温黑体:助力航天航空及燃烧研究

    2025-08-25

    在航天器再入大气层或高超声速飞行中,表面温度可达到 2000℃~3000℃ 甚至更高。NASA 的 Ames 研究中心在测试新型碳基、陶瓷基复合防热材料时,会使用超高温黑体炉或等离子风洞配备的黑体源,对传感器和红外测量系统进行预先标定。ESA(欧洲航天局)下属的 ESTEC 研究中心亦有类似的高温校准体系,用于验证热防护系统及测温探头的准确性。

  • D&S AE1/RD1 发射率测量仪:便携式材料发射率测量设备

    D&S AE1/RD1 发射率测量仪:便携式材料发射率测量设备

    2025-08-22

    D&S AE1/RD1发射率测量仪是一款专为材料表面半球发射率测量而设计的高精度仪器,符合 ASTM C1371 和 ISO 标准。该设备不仅操作简便、重复性高,还支持多种适配器选项,适用于不同尺寸和形状的样品,广泛应用于材料科学、建筑隔热、航空航天及工业制造等领域。

  • 高温材料发射率测量方法的系统性评估与实验研究

    高温材料发射率测量方法的系统性评估与实验研究

    2025-08-20

    通过这一系列实验,研究人员能够系统性地比较不同测量手段的优缺点:

    间接法适合低发射率和半透明材料,但在高温下精度有限。

    直接法尤其是FTIR光谱法,在高温和宽波段条件下更可靠,但实验装置复杂。

    黑体炉在整个实验中作为关键的基准源,保证了温度与辐射信号的准确性。

    实验最终达成的目的在于建立高温发射率测量的可靠标准,减少非接触测温的不确定度,并为工业炉节能、航空航天热防护以及新能源系统设计提供实验依据。

  • 1700℃高温黑体炉_辐射基准源——材料在高温环境下的辐射研究

    1700℃高温黑体炉_辐射基准源——材料在高温环境下的辐射研究

    2025-08-19

    辐射基准源:Mikron M330黑体炉能够在高温下提供接近理想黑体的辐射输出,其发射率接近1。这使得它成为标定光谱仪、热像仪和辐射温度计的基准工具,用于保证实验过程中温度与辐射强度的准确性。

    实验对照对象:在发射率测量中,样品的辐射特性通常需要与标准黑体进行对比。Mikron M330的稳定辐射信号为研究人员提供了可靠参照,以便计算出样品在特定温度和波段下的实际发射率。

    动态与稳态实验支持:相关实验表明,Mikron M330可在稳态加热和火焰等动态环境下作为对照黑体源,辅助测量热电偶丝材、火焰或生物质燃烧过程中的光谱辐射特性。其应用范围涵盖金属材料、陶瓷、火焰燃烧及热敏元件等多类对象。

    降低测量不确定度:研究中使用Mikron M330黑体炉可将光谱发射率测量的不确定度控制在1%~2%范围内,显著提升了实验的可靠性与数据可信度。

  • 3000℃超高温黑体炉的作用与应用:助力材料研究及温度监测

    3000℃超高温黑体炉的作用与应用:助力材料研究及温度监测

    2025-08-18

    在激光材料加工研究中,常使用红外相机和多波长高温计对材料表面温度进行监测。但这些设备的测温精度高度依赖于校准。MIKRON M390 提供 600–3000 °C 范围内可控且稳定的黑体辐射源,使研究人员能够对光学测温仪器进行标定,确保其输出温度与真实温度一致。

  • Kleiber KGA 740 LO高速测温仪:激光熔池同轴测温方案

    Kleiber KGA 740 LO高速测温仪:激光熔池同轴测温方案

    2025-08-15

    在金属增材制造(尤其是激光粉末床熔融,LPBF)过程中,熔池的动态变化直接影响成形质量和缺陷生成。Kleiber KGA 740LO 作为一款高性能光纤耦合 InGaAs 短波红外比色高温计,在这一领域中展现了出色的实时监测能力。

  • 300–3000°C超高温黑体:0.6–1.8μm波段下发射率可保持1.0

    300–3000°C超高温黑体:0.6–1.8μm波段下发射率可保持1.0

    2025-08-14

    M390系列覆盖温度范围300–3000°C(572–5432°F),其中M390-C2型号可达到3000°C。从环境温度升至2300°C的时间约为5分钟。

    标准读数精度为0.25%±1°C(可校准至0.1%),长期稳定性(8小时)约为±1°C,短期稳定性(10分钟)约为0.1°C。封闭式石墨管腔体(直径25mm,总长150mm)在0.6–1.8μm波段下发射率可保持1.0,腔体中心1/2范围内均匀性约为0.1%±1°C。

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