公司介绍
儒亚科技有限公司成立于2003年,前身来源于德国波鸿鲁尔大学的实验室。发展至今,儒亚科技有限公司通过其独.特的流体分析技术,至今已经成为纳米和微米粉体粒度测量、在线润滑油液压油清洁度和油污颗粒分析、高压流体分析技术、超临界流体分析技术和高压吸附系统、流体热物理学性质测量装置的权威,公司一直专注于客户需求并研发新技术,一直走在能源,化工,环保等领域的新科技前沿。此外,公司大力致力于高通量技术的发展,其高通量吸附能力评价仪、高通量催化剂反应评价装置等等已经成为分子筛、活性炭、催化剂高通量评价的强大技术支撑。儒亚科技有限公司在北京、上海和武汉各设有销售和服务团队。公司主营高压流体分析技术、超临界流体
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动态粒形分析仪
1元高精度纳米粒度分析仪
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2024年7月9日,由中国粉体网主办的“2024高端研磨抛光材料技术大会”在河南郑州高新假日酒店隆重召开!本次大会聚焦高端研磨抛光材料应用及技术难点,面对行业的新机遇和新挑战,深入探讨了当前高端研磨抛光行业的发展方向,共寻产学研用交流合作。大会云集了高端研磨抛光材料及仪器装备企业,科研院所以及半导体等终端企业的 300多位行业精英。大会此次特邀我司总经理采访对话并在大会发言演讲:“高速离心纳米粒度
展商风采 | 儒亚科技:技术创新是企业的驱动力,客户价值是企业的生命力儒亚科技定不负众望欢迎各位新老客户及行业同行莅临W3馆3189展位儒亚科技等您相见春秋不辍 · 共谱华章儒亚科技(北京)有限公司儒亚科技(北京)有限公司成立于2015年,是一家专业的分析仪器研发制造供应商和工艺集成解决方案服务商,公司位于中关村核心区域,连续多年年获得国家高新技术企业认证和中关村高新技术企业证书,公司一直专注于客
近期,儒亚科技产品CPS高精度纳米粒度仪获得鼎龙控股认可,达成两台CPS高精度纳米粒度仪的采购合同。新品CPS高精度纳米粒度仪CPS高精度纳米粒度分析仪(DC24000UHR)是儒亚科技最新型的纳米粒度分析仪,它采用高速离心沉降法,通过斯托克斯定律V = D²(ρP -ρF) G / 18 η,即颗粒沉降的速度与颗粒的尺寸平方成正比来进行粒度的测量,因此粒径相差小至1%的颗粒都可以明显分辨出来。适
炭黑是一种无定形碳,其结构类似于无序石墨,是芳烃在高温下不完全燃烧形成。芳烃分子在高温下通过碳-氢键断裂而解离,碳原子与芳族自由基可反应形成层状六边形碳环结构,这些碳环倾向于堆叠成3~4层的晶体结构,层面边缘主要由氢、自由基以及含氧官能团组成,炭黑表面结构如图1所示。碳环结构表面的酚羟基、羧基、内酯基、酸酐基和醌基等含氧官能团含量少,但会直接影响炭黑的表面化学性质,这些含氧官能团具有良好的化学反应
时隔三年,我们终于迎来了在线分析仪器行业的盛会。“第十五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称:CIOAE 2023)”开幕倒计时5天!在学界与业界的院士、专家、学者、企业家的大力支持下,大会以“高效、优质、节能、安全、环保”为主题,将有近100场高水平的学术报告,同时将有超140家国内外知名企业参展,大会将于2023年3月8-10日在青岛国际会展中心召开,同期3月7日还举办:“中国仪
再订两台,CPS高精度纳米粒度仪获得鼎龙控股认可! 2023年新春伊始,我司与化学机械抛光液头部企业鼎龙控股达成两台CPS高精度纳米粒度仪的采购合同。鼎龙控股称,这两台新采购的CPS纳米粒度仪将用于新建化学机械抛光CMP抛光垫项目(三期)及年产1万吨清洗液项目。至此,鼎龙股份一共采购了三台CPS高精度纳米粒度仪,并升级添加了全自动密度梯度液生成器,在纳米粒度分析能力上得到了显著提升。儒亚科技(北
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CPS纳米粒度仪在橡胶中炭黑回收中的应用研究炭黑是一种无定形碳,其结构类似于无序石墨,是芳烃在高温下不完全燃烧形成。芳烃分子在高温下通过碳-氢键断裂而解离,碳原子与芳族自由基可反应形成层状六边形碳环结构,这些碳环倾向于堆叠成3~4层的晶体结构,层面边缘主要由氢、自由基以及含氧官能团组成,炭黑表面结构如图1所示。碳环结构表面的酚羟基、羧基、内酯基、酸酐基和醌基等含氧官能团含量少,但会直接影响炭黑的表
CPS-24000纳米粒度仪助力鼎龙攻克“卡脖子”材料技术难题据长江商报报道,在发布会现场,我司纳米粒度分析仪的用户鼎龙股份集团旗下子公司武汉柔显科技股份有限公司、湖北鼎汇微电子材料有限公司、武汉鼎泽新材料技术有限公司,及联合单位武汉鼎龙汇达材料科技有限公司发布了多款重磅新品,展示了半导体CMP用抛光垫、清洗液、修整盘、抛光液、纳米研磨粒子以及OLED显示光敏聚酰亚胺、封装墨水、低温光阻材料等20
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CPS纳米粒度仪在橡胶中炭黑回收中的应用研究炭黑是一种无定形碳,其结构类似于无序石墨,是芳烃在高温下不完全燃烧形成。芳烃分子在高温下通过碳-氢键断裂而解离,碳原子与芳族自由基可反应形成层状六边形碳环结构,这些碳环倾向于堆叠成3~4层的晶体结构,层面边缘主要由氢、自由基以及含氧官能团组成,炭黑表面结构如图1所示。碳环结构表面的酚羟基、羧基、内酯基、酸酐基和醌基等含氧官能团含量少,但会直接影响炭黑的表
2022-01-21
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