แบนเนอร์
บ้าน

บล็อก

บล็อก

  • เตาอบและเตาเผาในห้องปฏิบัติการ เตาอบและเตาเผาในห้องปฏิบัติการ
    Nov 09, 2024
    เตาอบและเตาเผาในห้องปฏิบัติการการออกแบบโดยเน้นการปกป้องตัวอย่างเป็นเป้าหมายหลักเตาอบแล็บ เป็นยูทิลิตี้ที่ขาดไม่ได้สำหรับเวิร์กโฟลว์ประจำวันของคุณ ตั้งแต่การอบแก้วแบบธรรมดาไปจนถึงการใช้งานความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิที่ซับซ้อนมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์เตาอบความร้อนและการอบแห้งของเรามอบความเสถียรของอุณหภูมิและความสามารถในการทำซ้ำได้สำหรับทุกความต้องการในการใช้งานของคุณ เตาอบความร้อนและการอบแห้ง LABCOMPANION ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายหลักในการปกป้องตัวอย่าง ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และใช้งานง่ายยิ่งขึ้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพาความร้อนตามธรรมชาติและเชิงกลหลักการของการพาความร้อนตามธรรมชาติ:ในเตาอบแบบพาความร้อนตามธรรมชาติ อากาศร้อนจะไหลจากด้านล่างสู่ด้านล่าง ทำให้กระจายอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ (ดูภาพด้านบน) ไม่มีพัดลมเป่าอากาศภายในกล่องโดยตรง ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือความปั่นป่วนของอากาศต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้การอบและทำความร้อนเป็นไปอย่างนุ่มนวลหลักการของการพาความร้อนเชิงกล:ในเตาอบแบบพาความร้อนเชิงกล (ขับเคลื่อนด้วยลมอัด) พัดลมในตัวจะขับเคลื่อนอากาศภายในเตาอบอย่างแข็งขันเพื่อให้กระจายอุณหภูมิได้สม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง (ดูรูปด้านบน) ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งคือความสม่ำเสมอของอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้สามารถทำซ้ำผลลัพธ์ได้ในการใช้งาน เช่น การทดสอบวัสดุ ตลอดจนสำหรับการทำให้แห้งด้วยสารละลายที่มีความต้องการอุณหภูมิที่สูง ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ อัตราการทำให้แห้งเร็วกว่าการพาความร้อนตามธรรมชาติมาก หลังจากเปิดประตู อุณหภูมิในเตาอบแบบพาความร้อนเชิงกลจะกลับสู่ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้น
    อ่านเพิ่มเติม
  • การแปลงระหว่างการเร่งอายุของห้องทดสอบการเสื่อมสภาพของหลอดไฟซีนอนและการเสื่อมสภาพกลางแจ้ง การแปลงระหว่างการเร่งอายุของห้องทดสอบการเสื่อมสภาพของหลอดไฟซีนอนและการเสื่อมสภาพกลางแจ้ง
    Nov 08, 2024
    การแปลงระหว่างการเร่งอายุของห้องทดสอบการเสื่อมสภาพของหลอดไฟซีนอนและการเสื่อมสภาพกลางแจ้ง โดยทั่วไปแล้ว การระบุตำแหน่งโดยละเอียดและสูตรการแปลงสำหรับการแปลงระหว่างการเร่งอายุของห้องทดสอบการเสื่อมสภาพของหลอดไฟซีนอนกับการเสื่อมสภาพกลางแจ้งนั้นเป็นเรื่องยาก ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความแปรปรวนและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ตัวแปรที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับห้องทดสอบการเสื่อมสภาพของหลอดไฟซีนอนและการสัมผัสกับกลางแจ้ง ได้แก่:1. ละติจูดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ได้รับแสงแดดกลางแจ้ง (ยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรมากขึ้น ก็ยิ่งมีรังสี UV มากขึ้น)2. ระดับความสูง (ยิ่งระดับความสูงมากขึ้น ก็ยิ่งมีรังสี UV มากขึ้น)3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ เช่น ลมสามารถทำให้ตัวอย่างทดสอบแห้งได้ หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ จะทำให้เกิดการควบแน่น4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยสุ่มจากปีต่อปีอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของความชราในสถานที่เดียวกันในอัตรา 2:15. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (เช่น การได้รับแสงแดดในฤดูหนาวอาจเพียง 1/7 ของการได้รับแสงแดดในฤดูร้อน)6. ทิศทางของตัวอย่าง (5° ใต้เทียบกับแนวตั้งหันไปทางเหนือ)7. ตัวอย่างฉนวนกันความร้อน (ตัวอย่างกลางแจ้งที่มีวัสดุหุ้มฉนวนด้านหลังมีอายุเร็วกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้มีฉนวน 50%)8. วงจรการทำงานของกล่องอายุการใช้งานหลอดไฟซีนอน (ระยะเวลาส่องสว่างและเวลาเปียก)9. อุณหภูมิในการทำงานของห้องทดสอบ (ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น การบ่มจะเร็วขึ้น)10. ทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ของตัวอย่าง11. การกระจายความเข้มสเปกตรัม (SPD) ของแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการหากพูดตามวัตถุประสงค์แล้ว การเร่งอายุและการบ่มกลางแจ้งไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าหนึ่งเป็นค่าแปรผัน อีกค่าหนึ่งเป็นค่าคงที่ สิ่งเดียวที่ต้องทำคือรับค่าสัมพันธ์ ไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าค่าสัมพันธ์ไม่มีผล ในทางตรงกันข้าม ค่าสัมพันธ์ก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ความทนทานของวัสดุมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือคุณอาจพบวัสดุที่มีลักษณะเดียวกันจากซัพพลายเออร์หลายราย ซึ่งบางรายมีอายุสั้น โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบ่มปานกลาง และมีปริมาณน้อยกว่าที่แก่หลังจากสัมผัสเป็นเวลานาน หรือคุณอาจพบว่าการออกแบบที่ราคาถูกกว่ามีความทนทานเท่ากันเมื่อเทียบกับวัสดุมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพที่น่าพอใจตลอดอายุการใช้งานจริง เช่น 5 ปี
    อ่านเพิ่มเติม
  • ห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอนเทียบเท่ากับการถูกสัมผัสกลางแจ้งนานเท่าใด ห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอนเทียบเท่ากับการถูกสัมผัสกลางแจ้งนานเท่าใด
    Nov 07, 2024
    นานแค่ไหน ห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอน เทียบเท่ากับการอยู่กลางแจ้ง 1 ปีใช่ไหม?ห้องทดสอบความคงทนของหลอดไฟซีนอนเทียบเท่ากับการใช้งานกลางแจ้งนานเท่าใด จะทดสอบความทนทานของหลอดไฟซีนอนได้อย่างไร นี่เป็นปัญหาทางเทคนิค แต่ผู้ใช้จำนวนมากก็กังวลเกี่ยวกับปัญหานี้เช่นกัน วันนี้ วิศวกรของ Lab Companion จะมาอธิบายปัญหานี้ปัญหานี้ดูง่ายมาก ในความเป็นจริงแล้ว เป็นปัญหาที่ซับซ้อน เราไม่สามารถหาตัวเลขง่ายๆ เพียงอย่างเดียวได้ ให้ตัวเลขนี้และเวลาทดสอบของห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอนคูณกันเพื่อให้ได้เวลาการเปิดรับแสงกลางแจ้ง และคุณภาพของห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอนของเราก็ไม่ดีพอเช่นกัน ไม่ว่าคุณภาพของห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอนจะดีแค่ไหน หรือจะก้าวหน้าแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถหาตัวเลขมาแก้ปัญหาได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมในการเปิดรับแสงกลางแจ้งนั้นซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยเฉพาะคืออะไร?1. อิทธิพลของละติจูดทางภูมิศาสตร์2. อิทธิพลของระดับความสูง3. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในการทดสอบ เช่น ความเร็วลม4. ผลกระทบของฤดูกาล ฤดูหนาว และฤดูร้อน จะแตกต่างกัน โดยฤดูร้อนจะได้รับผลกระทบมากกว่าฤดูหนาวถึง 7 เท่า5. ทิศทางของตัวอย่างทดสอบ6. ตัวอย่างมีฉนวนหรือไม่มีฉนวน ตัวอย่างที่วางบนฉนวนมักจะเก่าเร็วกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้วางบนฉนวนมาก7. วงจรการทดสอบของห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอน8. อุณหภูมิการทำงานของห้องทดสอบการผุกร่อนของหลอดไฟซีนอน ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น การเสื่อมสภาพก็จะเร็วขึ้น9. การทดสอบวัสดุพิเศษ10. การกระจายสเปกตรัมในห้องปฏิบัติการ
    อ่านเพิ่มเติม
  • โครงการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โครงการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
    Nov 06, 2024
    โครงการทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจึงได้รับการสร้างขึ้น การพัฒนาพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืนได้กลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลทั่วโลกพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถกักเก็บพลังงานเหลือทิ้งและส่งเสริมการเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลแบบดั้งเดิมเป็นพลังงานสีเขียว โดยมีความหนาแน่นของพลังงาน (140MJ/kg) มากกว่าน้ำมัน 3 เท่า และมากกว่าถ่านหิน 4.5 เท่า และถือเป็นแนวทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของการปฏิวัติพลังงานในอนาคต เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นตัวนำหลักในการแปลงพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้า หลังจากมีการเสนอเป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอนและ "คาร์บอนคู่" ในระดับสูงสุด เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในการวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนของ เพื่อนร่วมห้องแล็ป ตรงตาม: เซลล์เชื้อเพลิงแบบสแต็กและโมดูล: 1W~8KW, เครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิง: 30KW~150KW การทดสอบการสตาร์ทเย็นที่อุณหภูมิต่ำ: -40~0℃ การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ: -40~0℃ การทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง: 0~100℃การแนะนำห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนผลิตภัณฑ์นี้ใช้การออกแบบโมดูลาร์ที่ใช้งานได้ ป้องกันการระเบิดและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และตรงตามมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะของความน่าเชื่อถือสูงและคำเตือนด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม ซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบระบบเครื่องปฏิกรณ์และเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิง กำลังไฟที่ใช้ได้สูงถึงระบบเซลล์เชื้อเพลิง 150 กิโลวัตต์ การทดสอบอุณหภูมิต่ำ (การจัดเก็บ การสตาร์ท ประสิทธิภาพ) การทดสอบอุณหภูมิสูง (การจัดเก็บ การสตาร์ท ประสิทธิภาพ) การทดสอบความร้อนแบบเปียก (อุณหภูมิและความชื้นสูง ส่วนความปลอดภัย:1. กล้องป้องกันการระเบิด: บันทึกสถานการณ์การทดสอบทั้งหมดในกล่องแบบเรียลไทม์ ง่ายต่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับเปลี่ยนตามเวลา2. เครื่องตรวจจับเปลวไฟยูวี: เครื่องตรวจจับเปลวไฟความเร็วสูงที่แม่นยำและชาญฉลาด ระบุสัญญาณเปลวไฟได้อย่างแม่นยำ3. ช่องระบายอากาศฉุกเฉิน: ระบายก๊าซติดไฟพิษในกล่องเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบ4. ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซ: ระบุก๊าซติดไฟได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว สร้างสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ5. กลไกสกรูขั้วเดี่ยวขนานคู่แบบหน่วยเย็น: มีคุณลักษณะของฟังก์ชันการจำแนก กำลังไฟขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และอื่นๆ6. ระบบทำความเย็นด้วยก๊าซล่วงหน้า: ควบคุมความต้องการอุณหภูมิของก๊าซได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาวะการสตาร์ทขณะเย็น7. ชั้นวางทดสอบแบบกองซ้อน: ชั้นวางทดสอบแบบกองซ้อนสแตนเลส พร้อมระบบระบายความร้อนเสริมด้วยน้ำ โครงการทดสอบระบบเซลล์เชื้อเพลิงโครงการทดสอบระบบเซลล์เชื้อเพลิงการทดสอบความหนาแน่นของอากาศของเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิงคุณภาพระบบผลิตไฟฟ้าปริมาตรของแบตเตอรี่สแต็คการตรวจจับความต้านทานฉนวนการเริ่มต้นทดสอบคุณลักษณะการทดสอบการสตาร์ทกำลังไฟที่กำหนดการทดสอบลักษณะสถานะคงที่การทดสอบคุณลักษณะกำลังไฟที่กำหนดการทดสอบลักษณะพลังงานสูงสุดการทดสอบลักษณะการตอบสนองแบบไดนามิกการทดสอบความสามารถในการปรับตัวต่ออุณหภูมิสูงการทดสอบประสิทธิภาพระบบเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิงการทดสอบความต้านทานการสั่นสะเทือนการทดสอบความสามารถในการปรับตัวต่ออุณหภูมิต่ำทดสอบการเริ่มงาน (อุณหภูมิต่ำ)การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าการทดสอบการปิดระบบการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำขั้นตอนการเริ่มต้นและการดำเนินการที่อุณหภูมิต่ำ// รายการทดสอบเครื่องปฏิกรณ์และโมดูลรายการทดสอบเครื่องปฏิกรณ์และโมดูลการตรวจสอบตามปกติการทดสอบการรั่วไหลของก๊าซทดสอบการทำงานปกติอนุญาตให้ทดสอบแรงดันการทำงานการทดสอบแรงดันของระบบระบายความร้อนการทดสอบการลำเลียงก๊าซการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนทดสอบโหลดเกินไฟฟ้าการทดสอบความแข็งแรงของฉนวนไฟฟ้าการทดสอบความแตกต่างของแรงดันการทดสอบความเข้มข้นของก๊าซไวไฟการทดสอบแรงดันเกินการทดสอบการรั่วไหลของไฮโดรเจนการทดสอบวงจรการแช่แข็ง/ละลายการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงการทดสอบความหนาแน่นของอากาศการทดสอบภาวะขาดเชื้อเพลิงการทดสอบภาวะขาดออกซิเจน/ออกซิไดเซอร์ทดสอบไฟฟ้าลัดวงจรการทดสอบการขาดการระบายความร้อน/การระบายความร้อนบกพร่องการทดสอบระบบตรวจสอบการเจาะทดสอบภาคพื้นดินเริ่มการทดสอบการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าการทดสอบการปิดระบบการทดสอบการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำการทดสอบการเริ่มที่อุณหภูมิต่ำ มาตรฐานที่ใช้กับผลิตภัณฑ์:GB/T 10592-2008 เงื่อนไขทางเทคนิคของห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำGB/T 10586-2006 เงื่อนไขทางเทคนิคของห้องทดสอบความชื้นจีบี/ที31467.3-2015จี/ที 31485-2015จี/ที 2423.1-2208จี/ที 2423.2-2008จีบี/ที2423.3-2549จี/ที 2523.4-2008
    อ่านเพิ่มเติม
  • โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า
    Nov 05, 2024
    โซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าในแนวโน้มของภาวะโลกร้อนและการใช้ทรัพยากรอย่างค่อยเป็นค่อยไป น้ำมันเบนซินในรถยนต์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดความร้อนของเครื่องยนต์สันดาปภายใน การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไอเสีย เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน และปรับปรุงผลกระทบเรือนกระจก มีบทบาทสำคัญ ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวโน้มในอนาคตของการขนส่งทางถนน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างแข็งขัน สำหรับส่วนประกอบนับพันชิ้นที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ไฟฟ้ากำลังทดสอบสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหลากหลายประเภท [เซลล์แบตเตอรี่ ระบบแบตเตอรี่ โมดูลแบตเตอรี่ มอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า ตัวควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า โมดูลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ...] Hongzhan Technology เพื่อให้คุณจัดเรียงโซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า หวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงแก่ลูกค้าได้ประการแรก สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อชิ้นส่วนที่แตกต่างกันและทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นล้มเหลว ดังนั้น ชิ้นส่วนของรถยนต์จำเป็นต้องได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากลและตลาดต่างประเทศ ต่อไปนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันและความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์:A. อุณหภูมิสูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ เกิดก๊าซ เกิดรอยแตกร้าว อ่อนตัว ละลาย ขยายตัว และระเหย ส่งผลให้ฉนวนไม่ดี เกิดความล้มเหลวทางกล และความเค้นทางกลเพิ่มขึ้น อุณหภูมิต่ำจะทำให้ผลิตภัณฑ์เปราะบาง เป็นน้ำแข็ง หดตัว และแข็งตัว ความแข็งแรงทางกลลดลง ส่งผลให้ฉนวนไม่ดี เกิดรอยแตกร้าว ล้มเหลวทางกล และปิดผนึกล้มเหลวB. ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการเก็บความร้อนได้ไม่ดี เกิดการแตกร้าวและความล้มเหลวทางกล การปิดผนึกล้มเหลว และส่งผลให้ความสามารถในการเก็บความร้อนไม่ดี ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ เปราะบาง ลดความแข็งแรงทางกล และนำไปสู่การแตกร้าวและความล้มเหลวทางกลC. ความกดอากาศต่ำจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขยายตัว ฉนวนไฟฟ้าในอากาศเสื่อมสภาพจนเกิดโคโรนาและโอโซน ส่งผลให้ระบายความร้อนได้น้อย ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางกลไก การปิดผนึกล้มเหลว และความร้อนสูงเกินไปD. อากาศที่กัดกร่อนจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อน การเกิดอิเล็กโทรไลซิส การเสื่อมสภาพของพื้นผิว การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความต้านทานการสัมผัสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสึกหรอเพิ่มขึ้น ขัดข้องทางไฟฟ้า หรือขัดข้องทางกลไกE. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความร้อนสูงเกินไปในบริเวณนั้น ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว การเสียรูป และความล้มเหลวทางกลไกF. ความเสียหายหรือแรงกระแทกที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการสั่นพ้องจากความเค้นเชิงกลและความล้าของผลิตภัณฑ์และนำไปสู่ความเสียหายต่อโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นดังนั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการทดสอบสภาพภูมิอากาศต่อไปนี้ เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบ: การทดสอบฝุ่น การทดสอบอุณหภูมิสูง การทดสอบการเก็บอุณหภูมิและความชื้น การทดสอบการกู้คืนเกลือ/แห้ง/อุ่น การทดสอบวงจรอุณหภูมิและความชื้น การทดสอบการแช่/ซึม การทดสอบการพ่นเกลือ การทดสอบอุณหภูมิต่ำ การทดสอบการช็อกความร้อน การทดสอบการเสื่อมสภาพอากาศร้อน การทดสอบความต้านทานสภาพอากาศและแสง การทดสอบการกัดกร่อนของแก๊ส การทดสอบความต้านทานไฟ การทดสอบโคลนและน้ำ การทดสอบการควบแน่นของน้ำค้าง การทดสอบวงจรอุณหภูมิที่แปรผันสูง การทดสอบฝน (กันน้ำ) ฯลฯต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขการทดสอบสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์:ก. ไฟ IC และไฟภายในรถจักรรุ่นที่แนะนำ: การสั่นสะเทือนของห้องที่ครอบคลุมB. แผงหน้าปัด, ตัวควบคุมมอเตอร์, หูฟังบลูทูธ, เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง, ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS, ไฟแบ็คไลท์หน้าปัด, ไฟภายใน, ไฟภายนอก, แบตเตอรี่ลิเธียมในรถยนต์, เซ็นเซอร์วัดแรงดัน, มอเตอร์และตัวควบคุม, DVR ในรถยนต์, สายเคเบิล, เรซินสังเคราะห์รุ่นที่แนะนำ: ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่C. หน้าจอ LCD 8.4 นิ้ว สำหรับรถยนต์รุ่นที่แนะนำ: เครื่องรวมตัวความร้อนประการที่สอง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ IC เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน ส่วนประกอบแบบพาสซีฟสามประเภท เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เหล่านี้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์สูงสุด Automotive Electronics Council (AEC) เป็นชุดมาตรฐาน AEC-Q100 ที่ออกแบบมาสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้งาน (ไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรรวม...) และ AEC-Q200 ที่ออกแบบมาสำหรับส่วนประกอบแบบพาสซีฟ ซึ่งระบุคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ต้องบรรลุสำหรับชิ้นส่วนแบบพาสซีฟ AEC-Q100 เป็นมาตรฐานการทดสอบความน่าเชื่อถือของยานยนต์ที่กำหนดโดยองค์กร AEC ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้ผลิต 3C และ IC ในโมดูลโรงงานรถยนต์นานาชาติ และยังเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพความน่าเชื่อถือของ IC ของไต้หวัน นอกจากนี้ โรงงานรถยนต์นานาชาติยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัย (ISO-26262) AEC-Q100 เป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการผ่านมาตรฐานนี้1. รายการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับ A.EC-Q100: หน่วยความจำแบบใช้แล้วทิ้งของยานยนต์, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบลดขั้นตอนแหล่งจ่ายไฟ, โฟโตคัปเปลอร์ยานยนต์, เซ็นเซอร์วัดความเร่งสามแกน, อุปกรณ์วิดีโอ jiema, วงจรเรียงกระแส, เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ, หน่วยความจำเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ไม่ลบเลือน, IC จัดการพลังงาน, หน่วยความจำแฟลชแบบฝังตัว, ตัวควบคุม DC/DC, อุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายมาตรวัดรถยนต์, IC ไดรเวอร์ LCD, เครื่องขยายสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียลแหล่งจ่ายไฟเดี่ยว, สวิตช์ปิดแบบ Capacitive, ไดรเวอร์ LED ความสว่างสูง, สวิตช์เชอร์แบบอะซิงโครนัส, IC 600V, IC GPS, ชิประบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS, ตัวรับ GNSS, เครื่องขยายสัญญาณ GNSS ด้านหน้า... B. เงื่อนไขการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น: วงจรอุณหภูมิ, วงจรอุณหภูมิพลังงาน, อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง, อายุการทำงานที่อุณหภูมิสูง, อัตราความล้มเหลวในช่วงต้นอายุการใช้งาน;2. รายการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับ A.AC-Q200: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกรดยานยนต์ (สอดคล้องกับ AEC-Q200), ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์, ชิ้นส่วนส่งกำลัง, ชิ้นส่วนควบคุม, ชิ้นส่วนความสะดวกสบาย, ชิ้นส่วนการสื่อสาร, ชิ้นส่วนเสียงB. เงื่อนไขการทดสอบ: การจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง อายุการทำงานที่อุณหภูมิสูง วงจรอุณหภูมิ การช็อกจากอุณหภูมิ ความต้านทานต่อความชื้น
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบไฟจราจร LED การทดสอบไฟจราจร LED
    Nov 04, 2024
    การทดสอบไฟจราจร LEDไดโอดเปล่งแสงหรือเรียกอีกอย่างว่า LED เป็นคำย่อของชื่อภาษาอังกฤษว่า Light Emitting Diode โดยการรวมอิเล็กตรอนและรูเข้าด้วยกันเพื่อปลดปล่อยพลังงานแสง สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งานที่หลากหลายในสังคมยุคใหม่ เช่น การให้แสงสว่าง จอภาพแบบจอแบน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่แรกเริ่มสามารถเปล่งแสงสีแดงที่มีแสงน้อยเพื่อพัฒนาแสงสีเดียวอื่นๆ ได้เท่านั้น ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแสงที่มองเห็นได้ แสงอินฟราเรด และแสงอัลตราไวโอเลต ใช้กันอย่างแพร่หลายในตัวบ่งชี้และแผงแสดงผล และต่อมาขยายไปยังไฟจราจร เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วยประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน วัสดุไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย และค่อนข้างเสถียร โดยมีข้อดีของแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้การจราจรบนทางม้าลายหนาแน่นทุกวันตามหลักกฎจราจร - ไฟจราจรก็ทำงานหนักทุกวันเช่นกัน เนื่องจากติดตั้งไว้กลางแจ้งตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงต้องผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ เงื่อนไขการทดสอบ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า การป้องกันความล้มเหลว สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า ฝุ่นและกันน้ำ การทดสอบอุณหภูมิสูง การทดสอบการสั่นสะเทือน การทดสอบสเปรย์เกลือ แรงดันไฟฟ้าฉนวน การทดสอบความต้านทานฉนวน... หมายเหตุ: ก่อนการทดสอบอื่นๆ ไฟจราจร LED ต้องผ่านการทดสอบความร้อนแห้งก่อนจึงจะดำเนินการทดสอบอื่นๆ ได้การทดสอบพื้นผิวโคมไฟ: การทดสอบความร้อนแห้ง: 60℃/24 ชั่วโมง/แรงดันไฟฟ้าที่ใช้การตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป คลายตัว หลุดออกการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ: 70℃ (16 ชั่วโมง)→-15℃ (16 ชั่วโมง)→RT, RAMP: ≦1℃/นาที, 2 รอบ, แหล่งจ่ายไฟการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น: 40℃→RAMP: ≦1℃/นาที→40℃/95% (24 ชั่วโมง) เปิดเครื่องการสลับการทำงานอย่างต่อเนื่อง: 40℃/60~80%, เปิด (1 วินาที) ←→ปิด (1 วินาที), 10,000 ครั้งแรงดันไฟฟ้า: 80 ~ 135V(AC), 170 ~ 270V(AC)การตัดสินความล้มเหลว: ความเข้มแสงดริฟท์ ≦20% (ความเข้มแสง 110V, 220V เป็นเกณฑ์มาตรฐาน)กันน้ำและกันฝุ่นตรงตามข้อกำหนดระดับ IP54การทดสอบความต้านทานฉนวน:ความต้านทานฉนวน: 500Vการพิจารณาความล้มเหลว: ไม่น้อยกว่า 2MΩการทดสอบความต้านทานฉนวน: 1000V/60Hz/1 นาที (หลังการทดสอบความต้านทานฉนวน)การทดสอบห้องแสง:การทดสอบอุณหภูมิสูง: 130℃/1 ชั่วโมงการตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป, คลายตัว, หลุดออก, แตกร้าว... ฯลฯการทดสอบการสั่นสะเทือน: XYZ สามทาง ครั้งละ 12 นาที เป็นเวลา 36 นาที คลื่นไซน์ 10 ~ 35 ~ 10Hz ครั้งละ 3 นาที การสั่นสะเทือนรวม 2 มม.การตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป คลายตัว หลุดออก แตกร้าว และพื้นผิวไฟ LED สามารถติดและใช้งานได้ตามปกติการทดสอบอุโมงค์ลม ความเร็วลม 16 (51.5-56.4ม./วินาที) พัดไปข้างหน้า (0 องศา) และพัดด้านข้าง (45 องศา) โดยแต่ละลมพัดนาน 2 ชั่วโมงการตัดสินความล้มเหลว: ไม่มีการเสียรูป คลายตัว หลุดออก แตกร้าวการทดสอบสเปรย์เกลือ: 96 ชั่วโมงการพิจารณาความล้มเหลว: จุดปักน้อยกว่า 8 จุดบนพื้นที่ 10,000 มม.2, ความต้านทานฉนวนของพื้นผิวไฟสัญญาณ LED >2MΩ, แรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์/1 นาที ไม่มีสิ่งผิดปกติ รุ่นที่แนะนำ 1: ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงเหมาะสำหรับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ชิ้นส่วนและวัสดุในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและเปียกสลับอุณหภูมิสูงและต่ำ การจัดเก็บ การขนส่ง การทดสอบการปรับตัวในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้า พลาสติก และวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิดเพื่อดำเนินการทดสอบความต้านทานความเย็น ทนความร้อน ทนความชื้น ทนความแห้ง และวิศวกรรมการควบคุมคุณภาพ เหมาะเป็นพิเศษสำหรับไฟเบอร์ LCD คริสตัล เหนี่ยวนำ PCB แบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีความต้านทานอุณหภูมิสูง ทนอุณหภูมิต่ำ ทดสอบวงจรความต้านทานความชื้น รุ่นที่แนะนำ 2: การสั่นสะเทือนของห้องที่ครอบคลุมการสั่นสะเทือนของห้องทดสอบที่ครอบคลุมรวมกับอุณหภูมิ ความชื้น ฟังก์ชั่นการสั่นสะเทือนในหนึ่งเดียว เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อวกาศ ข้อมูลเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างครอบคลุม เพื่อทดสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของพวกเขา การสั่นสะเทือนของห้องทดสอบที่ครอบคลุมส่วนใหญ่สำหรับอวกาศ การบิน ปิโตรเลียม เคมี อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และหน่วยวิจัยและการผลิตทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น ในเวลาเดียวกัน ในห้องทดสอบจะมีความเครียดจากการสั่นสะเทือนไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนดของการทดสอบในการทดสอบ สำหรับผู้ใช้เครื่องทั้งหมด (หรือส่วนประกอบ) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ วัสดุสำหรับอุณหภูมิและความชื้น การทดสอบการคัดกรองความเครียดที่ครอบคลุมการสั่นสะเทือน เพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ทดสอบหรือเพื่อประเมินพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบของปัจจัยเดียว มันสามารถสะท้อนความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริงยิ่งขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของอุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือนในการขนส่งและการใช้งานจริง และเปิดเผยข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่จำเป็นและสำคัญสำหรับกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบต้นแบบ และการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่แนะนำ 3: ห้องทดสอบสเปรย์เกลือห้องทดสอบการพ่นเกลือเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อทำการทดสอบการพ่นเกลือเป็นกลาง (NSS) และการทดสอบการกัดกร่อน (AASS, CASS) ตามมาตรฐาน CNS, ASTM, JIS, ISO และมาตรฐานอื่น ๆ การทดสอบการพ่นเกลือคือการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ หลังจากการบำบัดป้องกันการกัดกร่อน เช่น การเคลือบ การชุบด้วยไฟฟ้า การบำบัดแบบอะโนไดซ์ และน้ำมันป้องกันสนิมรุ่นที่แนะนำ 4: ห้องทดสอบกันน้ำและกันฝุ่นห้องทดสอบกันน้ำและกันฝุ่นเหมาะสำหรับเทอร์มินัลกลางแจ้ง เช่น เทอร์มินัลอัตโนมัติการวัดและเทอร์มินัลอัตโนมัติเครือข่ายการจำหน่ายเพื่อทำการทดสอบฝนและฝุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบสามารถทนต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเหมาะสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายนอกและสัญญาณและการป้องกันเปลือกโคมไฟรถยนต์ สามารถจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างสมจริง เช่น การทดสอบน้ำ ละอองน้ำ และฝุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอาจต้องเผชิญระหว่างการขนส่งและการใช้งาน เพื่อตรวจจับประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    อ่านเพิ่มเติม
  • คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเตาอบสุญญากาศ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเตาอบสุญญากาศ
    Nov 02, 2024
    คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของเตาอบสุญญากาศเตาอบสูญญากาศสามารถให้อัตราการอบแห้งที่สูงขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า และการใช้ความร้อนก็เต็มที่ ซึ่งเหมาะสำหรับการอบแห้งวัสดุที่ไวต่อความร้อนและวัสดุที่มีตัวเก็บประจุและตัวทำละลายที่ต้องการกู้คืนเป็นหลัก สามารถบำบัดก่อนการอบแห้งได้ และไม่มีเศษวัสดุปะปนในกระบวนการอบแห้ง เครื่องอบแห้งเป็นเครื่องอบแห้งสูญญากาศแบบคงที่ ดังนั้นการก่อตัวของวัสดุแห้งจะไม่ได้รับความเสียหาย มีวิธีการอบหลายวิธี ได้แก่ ไอน้ำร้อน น้ำมันร้อน และความร้อนไฟฟ้าเตาอบสูญญากาศได้รับการออกแบบมาเพื่อการอบแห้งสารที่ไวต่อความร้อน สลายตัวง่าย และออกซิไดซ์ได้ง่าย และสามารถเติมก๊าซเฉื่อยได้ โดยเฉพาะสำหรับสิ่งของที่มีความซับซ้อนบางประเภทสินค้ามีคุณลักษณะดังนี้:1. โครงสร้างห้อง: ห้องใช้โครงสร้างแบบองค์รวม2 วัสดุเปลือก: เหล็กกล้ารีดเย็นคุณภาพสูงสเปรย์ไฟฟ้าสถิต วัสดุผนังด้านใน: แผ่นสแตนเลส3. วัสดุฉนวน: เส้นใยแก้วละเอียดพิเศษ4. ซีลประตู: แถบยางซิลิโคนป้องกันสิ่งแวดล้อม สามารถปรับการปิดและความแน่นของกล่องได้ และวงแหวนซีลประตูยางซิลิโคนถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีสูญญากาศสูงภายในกล่อง5. สตูดิโอทำจากแผ่นสแตนเลส (หรือแผ่นวาดลวด) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความทนทาน6. การจัดเก็บ การให้ความร้อน การทดสอบ และการทำให้แห้งจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนหรือเต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อย ดังนั้นจึงไม่มีการเกิดออกซิเดชัน7. เวลาในการทำความร้อนสั้นที่สุด เมื่อเทียบกับเตาอบแห้งแบบดั้งเดิม เวลาในการทำความร้อนลดลงมากกว่า 50% เนื่องจากเตาอบสูญญากาศได้รับพลังงานความร้อนจากไฟฟ้า และสิ่งของเปียกเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ขอแนะนำให้ระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลในการใช้งาน ดังนั้นควรต่อสายดินกับเตาอบทั่วไปเพื่อความปลอดภัย หากไม่มีสายดิน จำเป็นต้องยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลของไฟฟ้าในเตาอบ หากไม่มีการรั่วไหล สามารถใช้ด้วยความระมัดระวัง และหากยังมีการรั่วไหลอยู่ ควรหยุดทันทีเตาอบสุญญากาศออกแบบมาเพื่อการอบแห้งสารที่ไวต่อความร้อน สลายตัวง่ายและออกซิไดซ์ได้ง่าย สามารถเติมก๊าซเฉื่อยได้ (ทางเลือก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบที่ซับซ้อนบางส่วนของบทความยังสามารถทำให้แห้งเร็วได้อีกด้วย เหมาะสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โรงเรียนแพทย์ และหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะสุญญากาศสำหรับการอบแห้งการอบด้วยความร้อน
    อ่านเพิ่มเติม
  • เงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของสมาร์ทวอทช์ เงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของสมาร์ทวอทช์
    Nov 01, 2024
    เงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของสมาร์ทวอทช์ในสังคมปัจจุบัน นักเรียนประถมศึกษาและแม้แต่เด็กอนุบาลก็มีนาฬิกาอัจฉริยะ แล้วนาฬิกาอัจฉริยะคืออะไร ในช่วงปลายยุคของการโปรโมตนาฬิกาสปอร์ตเนื่องจากสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว นาฬิกาอัจฉริยะจึงไม่มีเจตนาที่จะให้เอฟเฟกต์ PIM เช่นเดียวกับ PDA และสมาร์ทโฟน แต่กลับดึงดูดอุปกรณ์เสริมผู้ช่วยตัวแทนสมาร์ทโฟน ซึ่งคล้ายกับหูฟังบลูทูธที่เป็นตัวช่วยด้านเสียงของสมาร์ทโฟน นาฬิกาอัจฉริยะจึงกลายเป็นตัวช่วยด้านข้อมูลและข้อมูล ช่วยให้การแสดงข้อมูลและการใช้งานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆ เช่น อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะและ Android Remote โดยวางตำแหน่งเป็นผู้ช่วยโทรศัพท์มือถือ แนวคิดคือ "เหตุผลที่นาฬิกาพกสูญพันธุ์ก็เพราะว่ามันใช้ดูเวลาได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังหยิบกระเป๋าออกมาได้อีกด้วย ประมาณ 2-3 วินาที แต่ตัวนาฬิกาใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที ซึ่งสะดวกกว่านาฬิกาพก" และหลังจากการสังเกตตอนนี้ทุกคนหยิบสมาร์ทโฟนออกมาและเลื่อนเปิดเพียงเพื่อยืนยันข้อความดังนั้นประมาณสิบครั้งการยืนยันเหล่านี้แม้กระทั่งการพิมพ์ตอบกลับก็ไม่จำเป็น หากมีการเปลี่ยนแปลงการยืนยันหลายสิบครั้งบนนาฬิกา คุณไม่จำเป็นต้องดึงเครื่องเลื่อนปลดล็อคเสมอไป เพราะมันใช้เวลานานพอๆ กับนาฬิกาพก ดังนั้นหลังจากที่กลายเป็นผู้ช่วยของโทรศัพท์มือถือรีโมทคอนโทรลหากคุณไม่หยิบโทรศัพท์มือถือออกไป นาฬิกาก็ไม่มีประโยชน์นอกจากจะแสดงเวลาและชุดหูฟัง Bluetooth ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นเศษโลหะจับคู่กับสมาร์ทแบนด์เพื่อขายดีขึ้น!!ดูเหมือนว่านาฬิกาอัจฉริยะจาก "ขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ PDA ที่เป็นอิสระ" ไปจนถึง "รีโมทควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟังในสมาร์ทโฟน" จะเป็นตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จมากกว่า แต่จากงาน CES 2014 นี้ จะเห็นได้ว่าการวางตำแหน่งสร้อยข้อมืออัจฉริยะนั้นดีกว่า สายรัดข้อมืออัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (และไจโรสโคป เซ็นเซอร์แมกนีโตรีซิสทีฟ ฯลฯ) เพื่อตรวจจับความเร็วในการวิ่ง จำนวนก้าว ฯลฯ ของผู้ใช้ และสามารถตรวจจับการนอนหลับลึกและให้คำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายและการนอนหลับได้อีกด้วย เมื่อเพิ่มสายรัดข้อมือบนหน้าจอ ก็สามารถแสดงเวลาและข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือได้ การร้องขอข้อมูลโทรศัพท์มือถือหากไม่มีความต้องการข้อมูลเร่งด่วน ในความเป็นจริง มีเพียงชุดหูฟัง Bluetooth เท่านั้นที่ถือเป็นตัวเลือก (เช่น ความต้องการพนักงานส่งของ คนขับ) หากทุกคนยอมรับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของการเลื่อน ตลาดก็จะจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการอุทธรณ์ต่อการติดตามบันทึกการออกกำลังกายและการนอนหลับและเน้นที่เคล็ดลับข้อมูล แทนที่จะเน้นที่การควบคุมระยะไกลของนาฬิกาบนโทรศัพท์มือถือ มันเทียบเท่ากับการเสียสละเล็กน้อยหรือแทบไม่เสียสละเลยสำหรับผู้ใช้ปลายทาง แต่ให้มูลค่าการใช้งานทันทีและใหม่ (กีฬา ความช่วยเหลือในการนอนหลับ) แทนที่จะทำซ้ำมูลค่าประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถืออย่างสมบูรณ์ ซึ่งเพิ่มความสำเร็จในตลาดของนาฬิกาอัจฉริยะต่อไป หลังจากปรับประสิทธิภาพ การใช้งาน และตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง และผสานรวมกับแหวนอัจฉริยะ เราเชื่อว่าเราสามารถมีตลาดที่สูงขึ้นกว่าในอดีต สมาร์ทวอทช์สำหรับคนและฟังก์ชั่น:1.นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้ใหญ่ฟังก์ชั่น: โทรศัพท์มือถือแบบซิงโครนัสบลูทูธ ส่งและรับข้อความ ติดตามการนอนหลับ ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ เตือนการนั่งนิ่ง การวิ่ง การถ่ายภาพระยะไกล การเล่นเพลง วิดีโอ เข็มทิศ และฟังก์ชั่นอื่นๆ ออกแบบมาสำหรับคนเทรนด์แฟชั่น!2.นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่ง GPS ที่แม่นยำเป็นพิเศษ การโทรครอบครัว การโทรฉุกเฉิน การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การเตือนการนั่งนาน การเตือนให้ทานยา และฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งได้อื่นๆ สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งทำหน้าที่เป็นร่มสำหรับเดินทางของผู้สูงอายุ นำนาฬิกาเรือนนี้มาด้วย ไม่ต้องกลัวผู้สูงอายุจะสูญเสียไป!3. การวางตำแหน่งนาฬิกาสมาร์ทสำหรับเด็กฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่งหลายตำแหน่ง, การโทรสองทาง, SOS SOS, การตรวจสอบระยะไกล, ป้องกันการสูญหายอัจฉริยะ, การติดตามประวัติศาสตร์, รั้วอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องวัดระยะทาง, รางวัลความรักและฟังก์ชั่นอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ, มอบสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีให้กับเด็กๆ! สเปคนาฬิกาสมาร์ทวอทช์:IEC 60086-3: แบตเตอรี่นาฬิกาISO 105-A02: การทดสอบความคงทนของสี -A02 - การประเมินระดับสีเทาสำหรับการเปลี่ยนสีISO 105-A03-1993: การทดสอบความคงทนของสี -A03- การประเมินการย้อมสีแบบมาตราส่วนสีเทาISO 764: นาฬิกาป้องกันสนามแม่เหล็กISO 1413: นาฬิกาที่ทนทานต่อแรงกระแทกISO 2281: นาฬิกากันน้ำISO 11641-1993: หนัง - การทดสอบความคงทนของสี - ความคงทนของสีต่อเหงื่อISO 14368-3: การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของกระจกโต๊ะMIL 810G: การพิจารณาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการทดสอบในห้องปฏิบัติการQB/T 1897-1993: การตรวจสอบนาฬิกากันน้ำQB/T 1898-1993: การตรวจสอบนาฬิกากันกระแทกQB/T 1908-1993: การทดสอบความน่าเชื่อถือของคีย์QB/T 1919-2012: การตรวจสอบประเภทของนาฬิกาควอตซ์แบบดิจิตอลพร้อมเข็มนาฬิกาและคริสตัลเหลวQB/T 2047-2007: การตรวจสอบสายนาฬิกาโลหะGB/T 2537-2001: การทดสอบความคงทนของสีหนังโดยการบดแบบลูกสูบ ความคงทนของสีQB/T 2540-2002: การตรวจสอบสายหนังGB/T 6048-1985: นาฬิกาควอตซ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์GB/T 18761-2007: ตัวบ่งชี้จอแสดงผลแบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์GB/T 18828-2002: มาตรฐานสำหรับนาฬิกาดำน้ำGB/T 22778-2008: การตรวจสอบประเภทนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล LCD ควอตซ์GB/T 22780-2008: การตรวจสอบประเภทของนาฬิกาควอตซ์แบบ LCDGB/T 26716-2011 idt ISO 764-2002: การตรวจสอบนาฬิกาป้องกันแม่เหล็กHJ216-2005: นาฬิกา Eco-Drive โครงการนำร่องนาฬิกาอัจฉริยะ:ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำในการวัดระยะเวลา ความแตกต่างรายวันทันที อุณหภูมิในการทำงาน ช่วงแรงดันไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานความชื้น ทนต่อแรงกระแทก ประสิทธิภาพการกันน้ำ รอบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ความต้านทานความเมื่อยล้าที่สำคัญ ทนต่อแสงและสภาพอากาศ ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม: -25℃ ~ 55℃ อุณหภูมิในการทำงาน: -5 ~ 50℃/80%RH (ข้อกำหนด: ฟังก์ชั่นแต่ละอย่างและจอแสดงผลคริสตัลเหลวจะต้องสมบูรณ์และเป็นปกติ) การทดสอบอุณหภูมิในการทำงานสูงและต่ำ: 50±1℃/24ชม.→RT/1ชม.→-5±1℃ เงื่อนไขการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ: (IEC60068-2) อุณหภูมิสูง: 30, 40, 55℃ อุณหภูมิต่ำ: 5, -5, -10, -25℃ เวลาคงอยู่ใน Nb (รวมถึงเวลาในการเพิ่มขึ้นและการทำให้เย็นลง): 10 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง ความแปรผันของอุณหภูมิ Nb: 3±0.6℃/นาที 5±1℃/นาที การทดสอบความร้อนแบบเปียก:1.40±1℃/85 ~ 95%RH/24 ชม.2.8±1℃/85 ~ 95%RH/4 ชม. การทดสอบความชื้นในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า:40 ℃ / 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%49 ℃/10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%แต่ละขั้นตอน37ชั่วโมง การทดสอบจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการขนส่งทางอากาศ:ข้อกำหนด: IEC60721.2 เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - มาตรฐานแห่งชาติด้านการขนส่งหมวดหมู่: 2K5 (ใช้ได้กับช่วงภูมิอากาศของการขนส่งภายในที่ไม่มีการระบายอากาศและไม่มีแรงดันทั่วโลก)ช่วงอุณหภูมิ: -65℃←→85℃RAMP: 5℃/นาที การทดสอบจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการขนส่งทางอากาศ:ข้อมูลจำเพาะ: IEC60721.6 สภาพแวดล้อมการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ทางทะเลหมวดหมู่ : 6K5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหนาวเย็น ติดตั้งในส่วนที่ป้องกันสภาพอากาศแต่ไม่ได้รับความร้อน)ช่วงอุณหภูมิ: -25℃←→40℃แรม: 3℃/นาที การทดสอบความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ:5 นาทีในน้ำ 40℃ → 5 นาทีในน้ำ 20℃, 5 นาทีในน้ำ 40℃, ความลึกของน้ำ 10 ซม. การทดสอบความต้านทานแรงดันน้ำ:แช่นาฬิกาในภาชนะใส่น้ำ ใช้แรงดันเกิน 2*10^5Pa [หรือความลึกของน้ำ 20 เมตร] ภายใน 1 นาที รักษาแรงดันไว้ 10 นาที จากนั้นภายใน 1 นาที แรงดันจะเท่ากับแรงดันมาตรฐานของสภาพแวดล้อมโดยรอบ การทดสอบความทนน้ำเกลือ:นำนาฬิกาที่ทดสอบไปแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 30 กรัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 18°C ​​~ 25°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบว่าตัวเรือนและอุปกรณ์เสริมหลังการทดสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือไม่ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะวงแหวนด้านหน้าที่หมุนได้ ควรจะรักษาการทำงานปกติได้ การทดสอบความน่าเชื่อถือใต้น้ำ:นาฬิกาที่ทดสอบจะต้องแช่อยู่ในน้ำ 30 ซม. ± 2 ซม. และวางไว้ที่อุณหภูมิ 18 °C ~ 25 °C เป็นเวลา 50 ชั่วโมง โดยอุปกรณ์เครื่องกลทั้งหมดจะต้องยังคงทำงานได้ตามปกติ ในระหว่างการทดสอบ อุปกรณ์เครื่องกลที่ต้องใช้งานในน้ำ เช่น อุปกรณ์ตั้งเวลาล่วงหน้าและสวิตช์ไฟ จะต้องสามารถทำงานได้ตามปกติ เมื่อทำการทดสอบการควบแน่น พื้นผิวด้านในของกระจกโต๊ะจะต้องไม่มีหมอกจากการควบแน่น และการทำงานของกลไกจะต้องไม่เสียหาย การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกจากความร้อน:จุ่มนาฬิกาลงในน้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันที่ความลึก 30 ซม. ± 2 ซม. ตามลำดับ โดยแช่นาฬิกาในน้ำที่มีอุณหภูมิ 40 °C ± 2 °C เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 5℃ ± 2℃ เป็นเวลา 10 นาที แช่ในน้ำที่อุณหภูมิ 40 °C ± 2 °C เป็นเวลา 10 นาที (ไม่ควรนำนาฬิกาออกจากน้ำแล้วแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิอื่นนานกว่า 1 นาที) ทดสอบการควบแน่น โดยพบว่าพื้นผิวด้านในของกระจกโต๊ะไม่ควรมีหมอกจากการควบแน่น และควรทำงานได้ตามปกติ การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี:ข้อมูลจำเพาะการอ้างอิง: ASTM F 1598-95, ASTM D 1308-87, ASTM D 1308-02ส่วนผสม: สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน (สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง น้ำมัน ควันและเนยถั่ว เครื่องสำอาง ครีมทามือ... ฯลฯ)เวลา: 24 ชั่วโมง การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนจากเหงื่อเทียม:QB/T 1901.2-2006 "ฝาครอบโลหะผสมทองของเปลือกและอุปกรณ์เสริม - ส่วนที่ 2 การทดสอบความบริสุทธิ์ ความหนา ความต้านทานการกัดกร่อน และการยึดเกาะ"หลักการทดสอบ: เหงื่อเทียมใช้สัมผัสกับวัตถุภายใต้อุณหภูมิสูง (40±2) ℃ และเมื่อผ่านไปเป็นเวลานาน (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) จะสังเกตสภาพพื้นผิวเพื่อตรวจสอบความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากเหงื่อ การทดสอบการสั่นสะเทือน:ความเร่ง (19.6m/s^2) ความถี่ 30Hz ~ 120Hz รอบการสแกน 1 นาทีข้อกำหนด: ฟังก์ชั่นและจอ LCD ควรสมบูรณ์และปกติ และชิ้นส่วนไม่ควรหลวมและหลุดออก การทดสอบการตก:ไม้เนื้อแข็งลิโธกราฟีแบบหยดน้ำขนาด 1 เมตร ด้านข้างนาฬิกา ด้านข้างกระจกข้อกำหนด: ใช้งานได้ปกติหลังการกระแทกแต่ละครั้ง ไม่มีความเสียหายต่อรูปลักษณ์ [กระจกแตก ขาเคสคด ส่วนประกอบเคสคด เคสแตก ปุ่มเสียหาย] การทดสอบแรงกระแทก:วัสดุแผ่นรองกรวยกระแทก: โพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน ความเร็วในการกระแทก 4.43 ม./วินาที ความสูงในการกระแทก 1 ม. การทดสอบการแกว่งแขน:2 ถึง 10Hz
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบเสถียรภาพของยา การทดสอบเสถียรภาพของยา
    Oct 31, 2024
    การทดสอบเสถียรภาพของยาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และยังเป็นประเด็นด้านการดำรงชีพที่ประเทศและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ความเสถียรของยาจะส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพของยาและภาชนะบรรจุยา ควรทำการทดสอบความเสถียรเพื่อกำหนดเวลาที่มีประสิทธิภาพและสถานะการจัดเก็บยา การทดสอบความเสถียรส่วนใหญ่ศึกษาว่าคุณภาพของยาได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแสงหรือไม่ และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ และศึกษาเส้นโค้งการเสื่อมสภาพของยา ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเมื่อใช้งาน บทความนี้รวบรวมข้อมูลมาตรฐานและวิธีการทดสอบที่จำเป็นสำหรับการทดสอบความเสถียรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าอ้างอิงได้ประการแรกเกณฑ์การทดสอบความคงตัวของยาสภาวะการเก็บรักษายา : เงื่อนไขการเก็บรักษา (หมายเหตุ 2)การทดลองระยะยาว25℃±2℃ / 60%±5%RH หรือ 30℃±2℃ /ความชื้นสัมพัทธ์ 65%±5%การทดสอบแบบเร่งรัด40℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 75%±5%การทดสอบกลาง (หมายเหตุ 1)30℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 65%±5%หมายเหตุ 1: หากกำหนดเงื่อนไขการทดสอบระยะยาวไว้ที่ 30℃±2℃/65% ±5%RH จะไม่มีการทดสอบกลาง หากเงื่อนไขการจัดเก็บระยะยาวอยู่ที่ 25℃±2℃/60% ±5%RH และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการทดสอบเร่ง ก็ควรเพิ่มการทดสอบกลาง และควรประเมินตามเกณฑ์ของ "การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ"หมายเหตุ 2: ภาชนะที่ปิดสนิทและกันน้ำได้ เช่น หลอดแก้ว สามารถได้รับการยกเว้นจากสภาวะความชื้นได้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การทดสอบทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามแผนการทดสอบความเสถียรในการทดสอบระหว่างกาลข้อมูลการทดสอบแบบเร่งรัดควรพร้อมใช้งานเป็นเวลาหกเดือน ระยะเวลาขั้นต่ำของการทดสอบความเสถียรคือ 12 เดือนสำหรับการทดสอบระยะกลางและการทดสอบระยะยาว เก็บในตู้เย็น: เงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว5℃±3℃การทดสอบแบบเร่งรัด25℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 60%±5% เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง: เงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว-20℃±5℃การทดสอบแบบเร่งรัด5℃±3℃หากผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหรือตัวทำละลายที่อาจสูญเสียตัวทำละลายได้บรรจุอยู่ในภาชนะกึ่งซึมผ่านได้ ควรทำการประเมินเสถียรภาพภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเป็นเวลานาน หรือการทดสอบกลาง 12 เดือน และการทดสอบเร่ง 6 เดือน เพื่อพิสูจน์ว่ายาที่วางในภาชนะกึ่งซึมผ่านได้นั้นสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำได้ ที่ประกอบด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย เงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว25℃±2℃ / 40%±5%RH หรือ 30℃±2℃ /ความชื้นสัมพัทธ์ 35%±5% การทดสอบแบบเร่งรัด40℃±2℃; ≤25%ความชื้นสัมพัทธ์การทดสอบกลาง (หมายเหตุ 1)30℃±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 35%±5%หมายเหตุ 1: หากสภาวะการทดสอบในระยะยาวอยู่ที่ 30℃±2℃ / 35%±5%RH จะไม่มีการทดสอบกลาง การคำนวณอัตราการสูญเสียน้ำสัมพันธ์ที่อุณหภูมิคงที่ 40℃ มีดังนี้ความชื้นสัมพัทธ์ทดแทน (A)ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (R)อัตราการสูญเสียน้ำ ([1-R]/[1-A])ความชื้นสัมพัทธ์ 60%ความชื้นสัมพัทธ์ 25%1.9ความชื้นสัมพัทธ์ 60%ความชื้นสัมพัทธ์ 40%1.5ความชื้นสัมพัทธ์ 65%ความชื้นสัมพัทธ์ 35%1.9ความชื้นสัมพัทธ์ 75%ความชื้นสัมพัทธ์ 25%3.0ภาพประกอบ: สำหรับยาที่อยู่ในน้ำซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะกึ่งซึมผ่านได้ อัตราการสูญเสียน้ำที่ความชื้นสัมพัทธ์ 25% จะเท่ากับ 3 เท่าของความชื้นสัมพัทธ์ 75% ประการที่สอง การแก้ปัญหาเสถียรภาพของยาเกณฑ์การทดสอบความคงตัวของยาทั่วไป(ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)รายการเงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาว25°C /ความชื้นสัมพัทธ์ 60%การทดสอบแบบเร่งรัด40°C /ความชื้นสัมพัทธ์ 75%การทดสอบกลาง30°C/65%RH (1) การทดสอบช่วงอุณหภูมิที่กว้างรายการเงื่อนไขการจัดเก็บการทดลองระยะยาวสภาวะอุณหภูมิต่ำหรือต่ำกว่าศูนย์การทดสอบแบบเร่งรัดอุณหภูมิห้องและความชื้นหรือสภาวะอุณหภูมิต่ำ (2) อุปกรณ์ทดสอบ1. ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่2. ห้องทดสอบความคงตัวของยา
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ การทดสอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
    Oct 31, 2024
    การทดสอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง หมายถึงพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ประสิทธิภาพหลักมักกล่าวกันว่าแสงแดด ในปัจจุบันมักใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ในกรณีของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลง พลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการใช้พลังงานของมนุษย์และยังคงพัฒนาต่อไป การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีสองวิธีในการแปลงพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนใหม่ ดังนั้นอุตสาหกรรมการวิจัยและการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องจึงเร่งพัฒนาเช่นกัน ในกระบวนการวิจัยและการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนดการทดสอบความน่าเชื่อถือและการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์จะทนทานได้นานกว่า 20 ถึง 30 ปี และอัตราการแปลงพลังงานเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งภาพประกอบการทดสอบ HAST และ PCT ของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น IEC61215-10-13:เงื่อนไขการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคือ 85℃ / 85% RH เวลา: 1,000 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความสามารถของโมดูลในการต้านทานการซึมของความชื้นในระยะยาว โดยผ่านการทดสอบอุณหภูมิและความชื้น สามารถพบข้อบกพร่อง ได้แก่ การแยกตัวของเซลล์, EVA (การแยกตัว, การเปลี่ยนสี, การสร้างฟอง, การทำให้เป็นละออง, การทำให้เป็นสีน้ำตาล), การทำให้เส้นสายดำ, การกัดกร่อน TCO, การกัดกร่อนของข้อต่อบัดกรี, การเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองของฟิล์มบาง, การหลุดลอกของกล่องต่อสาย... อย่างไรก็ตาม ตามผลการทดสอบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้อง 1,000 ชั่วโมงไม่เพียงพอ และสถานการณ์จริงพบว่าเวลาในการทดสอบเพื่อให้โมดูลค้นหาปัญหาต้องอย่างน้อย 3,000 ถึง 5,000 ชั่วโมง วิธีทดสอบ HAST [การทดสอบความเครียดของอุณหภูมิและความชื้นที่เร่งความเร็วสูง]:HAST ย่อมาจาก Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test ในภาษาอังกฤษ วิธีทดสอบความต้านทานความชื้นแบบเร่งความเร็วสูงนั้นใช้พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้นเป็นหลัก HAST และ PCT [Pressure Cooker Test] นั้นแตกต่างจากการทดสอบทั้งสองแบบ โดย HAST เรียกว่าการทดสอบไม่อิ่มตัว ในขณะที่ PCT เรียกว่าการทดสอบความชื้นอิ่มตัว และความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดจากวิธีการทดสอบการประเมินความชื้นทั่วไปก็คือ HAST อยู่ในด้านอุณหภูมิและความชื้นที่สูงกว่า 100℃ และอยู่ในการทดสอบสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำที่มีความหนาแน่นสูง วัตถุประสงค์ของ HAST คือการเร่งการทดสอบการแทรกซึมของความชื้นเข้าไปในตัวอย่างเพื่อประเมินความต้านทานความชื้นโดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าแรงดันไอน้ำในถังทดสอบนั้นสูงกว่าแรงดันไอน้ำบางส่วนภายในตัวอย่างมาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดสอบของ JESD22-A118[ความต้านทานความชื้นแบบเร่ง - ไม่เอนเอียง] (การทดสอบไม่เอนเอียงของ HAST):ใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น นั่นคือ การแทรกซึมของอุณหภูมิที่รุนแรง ความชื้น และแรงดันไอน้ำที่เพิ่มขึ้นผ่านวัสดุป้องกันภายนอก (วัสดุหุ้มหรือปิดผนึก) หรือตามอินเทอร์เฟซของวัสดุป้องกันภายนอกและตัวนำโลหะ กลไกความล้มเหลวจะเหมือนกับการทดสอบอายุขัยความชื้นคงที่ที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง [85℃/85%RH] (JESD22-A101-B) ในกระบวนการทดสอบนี้ ไม่มีการใช้ความลำเอียงเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกความล้มเหลวไม่ได้รับการครอบคลุมโดยความลำเอียง และการทดสอบนี้ใช้เพื่อกำหนดกลไกความล้มเหลวในบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นไม่ควบแน่น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และกลไกความล้มเหลวจะเหมือนกับการทดสอบอายุขัยความชื้นคงที่ที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง [85℃/85%RH] โดยไม่มีความลำเอียง ควรสังเกตว่า เนื่องจากไอน้ำที่ดูดซับจะลดอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้วของวัสดุโพลีเมอร์ส่วนใหญ่ โหมดความล้มเหลวที่ไม่เป็นจริงอาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้ว85℃/85%/1000H(JESD22-A101)→110℃/85%/264H(JESD22-A110, A118)ข้อมูลจำเพาะ: JEDEC22-A110 (พร้อมไบอัส), JEDEC22-A118 (ไม่มีไบอัส)สภาวะทั่วไป: 110℃/85%RH/264 ชม. ใช้ได้: PET, EVA, โมดูลวิธีทดสอบ PCT [Pressure Cooker Test] :โดยทั่วไปเรียกว่าการทดสอบการปรุงอาหารด้วยหม้อความดันหรือการทดสอบไอน้ำอิ่มตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิที่รุนแรง ความชื้นอิ่มตัว (100%RH) [ไอน้ำอิ่มตัว] และสภาพแวดล้อมที่มีแรงดัน ทดสอบความต้านทานความชื้นสูงของผลิตภัณฑ์ทดสอบ สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโมดูล ใช้สำหรับการทดสอบการดูดซับความชื้นของวัสดุ การปรุงอาหารด้วยแรงดันสูง... เพื่อจุดประสงค์ของการทดสอบ หากผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบเป็นเซลล์ จะใช้ทดสอบความต้านทานความชื้นของเซลล์ ผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบจะถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ความชื้น และความดันที่รุนแรงเพื่อทำการทดสอบ หากบรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับการบรรจุอย่างดี ความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ตามคอลลอยด์หรืออินเทอร์เฟซระหว่างคอลลอยด์และโครงลวด เอฟเฟกต์ป๊อปคอร์น วงจรเปิดที่เกิดจากการกัดกร่อนของลวดโลหะ ไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการปนเปื้อนระหว่างพินบรรจุภัณฑ์... และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสื่อมสภาพที่เร่งขึ้นของ HAST ไม่เหมือนกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดสอบของ PCT JESD22-A102:ในการประเมินความสมบูรณ์ของอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปิดสนิทเมื่อเทียบกับไอน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำควบแน่นหรืออิ่มตัว ตัวอย่างจะถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงควบแน่นภายใต้แรงดันสูงเพื่อให้ไอน้ำเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเผยให้เห็นจุดอ่อนในบรรจุภัณฑ์ เช่น การแยกชั้นและการกัดกร่อนของชั้นโลหะ การทดสอบนี้ใช้เพื่อประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงวัสดุและการออกแบบในตัวบรรจุภัณฑ์ ควรสังเกตว่ากลไกความล้มเหลวภายในหรือภายนอกบางอย่างจะปรากฏขึ้นในการทดสอบซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้งานจริง เนื่องจากไอน้ำที่ดูดซับจะลดอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้วของวัสดุโพลีเมอร์ส่วนใหญ่ โหมดความล้มเหลวที่ไม่เป็นจริงอาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนผ่านแก้ว เงื่อนไขการทดสอบ: 121℃/100%RH/80 ชม. (COVEME), 200 ชม. [toyalSolar]สามารถใช้งานได้: PET, EVA, โมดูลหม้อความดัน (PCTS) และอุปกรณ์ทดสอบอายุการใช้งานที่เร่งความเร็วสูง (HAST) :ปัจจุบัน วัสดุและโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่สามารถทนต่อการทดสอบ DHB (อุณหภูมิและความชื้น + ความลำเอียง) ในระยะยาวได้โดยไม่ล้มเหลว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบและลดระยะเวลาการทดสอบ จึงใช้วิธีการทดสอบหม้อความดัน วิธีการทดสอบหม้อความดันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ PCT และ HAST หากพบข้อบกพร่องของวัสดุบรรจุภัณฑ์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการทดสอบ HAST และสามารถลดความเสื่อมสภาพลงได้ 1% LCOE [ต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ย (ค่าพลังงานที่ส่งออกจริง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)] จะลดลง 10% จุดประสงค์ของการทดสอบ PCT คือเพื่อเพิ่มความเครียดโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) และเพื่อประเมินผลการปิดผนึกของโมดูลและการดูดซับความชื้นของแผงด้านหลังโดยสัมผัสกับแรงดันไอเปียกที่มากกว่าหนึ่งบรรยากาศ
    อ่านเพิ่มเติม
  • เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
    Oct 30, 2024
    เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีฟิล์มบาง ซึ่งมีข้อดีคือมีต้นทุนต่ำ ความหนาบาง น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น และดัดงอได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มักทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เช่น คอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมเซเลไนด์ (CIGS) แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) ซิลิคอนอะมอร์ฟัส แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) เป็นต้น วัสดุเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟ้าเป็นแสงสูง และสามารถสร้างไฟฟ้าได้ภายใต้สภาพแสงน้อยเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางสามารถใช้กับแก้วราคาถูก พลาสติก เซรามิก กราไฟท์ แผ่นโลหะ และวัสดุอื่นๆ ที่แตกต่างกันเป็นพื้นผิวในการผลิต โดยสร้างความหนาของฟิล์มที่สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้เพียงไม่กี่ μm ดังนั้นปริมาณวัตถุดิบจึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์ซิลิกอนภายใต้พื้นที่รับแสงเดียวกัน (ความหนาอาจต่ำกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์ซิลิกอนมากกว่า 90%) ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพการแปลงสูงถึง 13% เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับโครงสร้างแบนเท่านั้น เนื่องจากความยืดหยุ่นของมันยังสามารถนำไปทำเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นระนาบได้ มีขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย สามารถรวมกับอาคารหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารได้การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง: การสร้างแอปพลิเคชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการ (BIPV)การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง: แหล่งจ่ายไฟแบบชาร์จไฟได้พับได้พกพา สำหรับทหาร การเดินทางการประยุกต์ใช้โมดูลโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง: หลังคา การรวมอาคาร แหล่งจ่ายไฟระยะไกล การป้องกันประเทศคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:1. การสูญเสียพลังงานน้อยลงภายใต้พื้นที่ป้องกันเดียวกัน (การผลิตพลังงานที่ดีภายใต้แสงที่อ่อน)2. การสูญเสียพลังงานภายใต้แสงส่องสว่างเท่ากันจะน้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์3. ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิพลังงานที่ดีขึ้น4.การส่งผ่านแสงที่ดีขึ้น5. การผลิตไฟฟ้าสะสมสูง6. ใช้ซิลิคอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น7. ไม่มีปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรภายใน (การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นในการผลิตแบตเตอรี่แบบซีรีส์)8. บางกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเวเฟอร์9. การจัดหาวัสดุมีความปลอดภัย10. การใช้งานแบบบูรณาการกับวัสดุก่อสร้าง (BIPV)การเปรียบเทียบความหนาของเซลล์แสงอาทิตย์:ซิลิกอนผลึก (200 ~ 350μm), ฟิล์มอะมอร์ฟัส (0.5μm)ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:ซิลิคอนอะมอร์ฟัส (a-Si), ซิลิคอนผลึกนาโน (nc-Si), ซิลิคอนผลึกไมโคร, mc-Si), สารกึ่งตัวนำเชิงประกอบ II-IV [CdS, CdTe (แคดเมียมเทลลูไรด์), CuInSe2], เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไวต่อสีย้อม, เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์/โพลีเมอร์, CIGS (คอปเปอร์อินเดียมซีเลไนด์) ... ฯลฯแผนผังโครงสร้างโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางประกอบด้วยพื้นผิวกระจก ชั้นโลหะ ชั้นนำไฟฟ้าโปร่งใส กล่องฟังก์ชันไฟฟ้า วัสดุยึดเกาะ ชั้นเซมิคอนดักเตอร์... และอื่นๆ อีกมากมายข้อกำหนดการทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง:IEC61646 (มาตรฐานการทดสอบโมดูลโฟโตอิเล็กทริกโซลาร์แบบฟิล์มบาง), CNS15115 (การตรวจสอบการออกแบบโมดูลโฟโตอิเล็กทริกโซลาร์แบบฟิล์มบางบนบกและการรับรองประเภท)ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของ เพื่อนร่วมห้องแล็ปชุดทดสอบอุณหภูมิและความชื้นผ่านการรับรอง CE มีจำหน่ายรุ่น 34L, 64L, 100L, 180L, 340L, 600L, 1000L, 1500L และรุ่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในการออกแบบนั้นใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ถูกนำมาใช้ในแบรนด์ดังระดับนานาชาติ
    อ่านเพิ่มเติม
  • การทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อระบายความร้อน การทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อระบายความร้อน
    Oct 29, 2024
    การทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อระบายความร้อนเทคโนโลยีท่อความร้อนเป็นองค์ประกอบการถ่ายเทความร้อนที่เรียกว่า "ท่อความร้อน" ซึ่งคิดค้นโดย GM rover ของห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Los Alamos ในปี 1963 ซึ่งใช้หลักการของการนำความร้อนและคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วของตัวกลางทำความเย็นได้อย่างเต็มที่ และถ่ายเทความร้อนของวัตถุที่ให้ความร้อนไปยังแหล่งความร้อนได้อย่างรวดเร็วผ่านท่อความร้อน การนำความร้อนนั้นเหนือกว่าโลหะที่รู้จักใดๆ เทคโนโลยีท่อความร้อนได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การทหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ นับตั้งแต่ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อน้ำ ทำให้ผู้คนเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบหม้อน้ำแบบเดิม และกำจัดโหมดการระบายความร้อนแบบเดียวที่เพียงแค่อาศัยมอเตอร์ปริมาณอากาศสูงเพื่อให้ได้ผลการกระจายความร้อนที่ดีขึ้น การใช้เทคโนโลยีท่อความร้อนทำให้หม้อน้ำสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้แม้ว่าจะใช้มอเตอร์ปริมาณอากาศต่ำและความเร็วต่ำก็ตาม ดังนั้นปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดจากความร้อนจากการระบายความร้อนด้วยอากาศจึงได้รับการแก้ไขอย่างดี เปิดโลกใหม่ในอุตสาหกรรมการระบายความร้อนเงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือของท่อความร้อน:การทดสอบคัดกรองความเครียดที่อุณหภูมิสูง: 150℃/24 ชั่วโมงการทดสอบวงจรอุณหภูมิ:120℃(10นาที)←→-30℃(10นาที), แรมป์: 0.5℃, 10 รอบ 125℃(60นาที)←→-40℃(60นาที), แรมป์: 2.75℃, 10 รอบการทดสอบการช็อกความร้อน:120℃(2นาที)←→-30℃(2นาที) 250 รอบ125℃(5นาที)←→-40℃(5นาที) 250 รอบ100℃(5นาที)←→-50℃(5นาที) 2,000 รอบ (ตรวจสอบครั้งหนึ่งหลังจาก 200 รอบ)การทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง:85℃/85%RH/1,000 ชั่วโมงการทดสอบเร่งความแก่:110℃/ความชื้นสัมพัทธ์ 85%/264 ชม.รายการทดสอบท่อระบายความร้อนอื่น ๆ :การทดสอบการพ่นเกลือ การทดสอบความแข็งแรง (การระเบิด) การทดสอบอัตราการรั่วไหล การทดสอบการสั่นสะเทือน การทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม การทดสอบแรงกระแทกทางกล การทดสอบการเผาไหม้ด้วยฮีเลียม การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบอุโมงค์ลม
    อ่านเพิ่มเติม
1 2 7 8 9 10 11 12 13 17 18
รวมทั้งหมด18หน้า

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ส่ง

บ้าน

สินค้า

วอทส์แอพพ์

ติดต่อเรา