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Probadores de impacto inclinados para paquetes Prueba de resistencia al impacto de embalaje Paquete de prueba de embalaje ISTA 6

El probador de impacto inclinado simula la resistencia al impacto del embalaje en circunstancias reales de transporte, como manipulación, apilamiento de estantes, deslizamiento, carga y transporte de productos. Este producto también se puede suministrar como máquina de prueba a instituciones de investigación científica, universidades, centros de pruebas de técnicas de embalaje, fabricación de materiales de embalaje y departamentos de transporte o comercio exterior.

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Detalle del producto

Solicitud de prueba

Instrumentos de prueba de embalaje

Pruebas de papel y cartón


1. El principio de prueba del impacto en plano inclinado utiliza el principio de transformar la energía potencial de un objeto en energía cinética, cuando el paquete se desliza hasta el final según la posición predeterminada, se obtiene una cierta velocidad de impacto para chocar con una placa de impacto. perpendicular a la dirección de la velocidad para lograr el propósito de prueba predeterminado.

2. Basado en el principio de transformar la energía potencial de un objeto en energía cinética monopólica, cuando el paquete se coloca con un fondo deslizante libre, la placa de impacto con una cierta velocidad de impacto perpendicular a una dirección de aceleración puede colisionar para lograr la posición fija. prueba.

3. La máquina de prueba de impacto en bisel puede simular el impacto horizontal y el entorno de colisión de paquetes y contenedores durante el proceso de transporte. se puede utilizar como equipo de prueba común para impacto oblicuo en instituciones de investigación científica, colegios y universidades, centros de prueba de tecnología de embalaje, fabricantes de materiales de embalaje, comercio exterior, transporte y otros departamentos.


Estándar

ISO 2248 , ISTA

Parámetros técnicos

Artículo

Parámetros técnicos

 

Carga máxima

200 kilos

Tamaño de la mesa de trabajo

1100×1100mm

Tamaño del deflector

1600×2000mm

 Desviación de la velocidad de impacto

≤±5%

Rango de velocidad de impacto

1,2~3,87 m/s

Características

  Flexible de baja resistencia con alta precisión de repetición para  alcanzar la velocidad requerida .

  Mesa deslizante de madera dura o hierro para proteger eficazmente la superficie de la muestra.

  Sistema de control y medición perfecto, operación simple y conveniente, control y medición integrados.

  El cliente sólo necesita fijar la máquina en el suelo cuando se detiene, no requiere ninguna otra operación complicada que sea conveniente para la prueba.


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Perfil del producto • The W416 2.0 Infrared Method Water Vapor Transmission Rate Tester is a high-end precision testing instrument for packaging materials, newly developed and upgraded by Guangzhou Standard International R&D Team in full compliance with the requirements of **GB/T 26253** and **ASTM F1249** standards as well as market demands. • Based on the testing principle of infrared moisture analysis sensors, it provides wide-range, high-efficiency water vapor transmission rate (WVTR) testing for high, medium and low barrier materials. • It is suitable for testing the water vapor transmission performance of films, sheets, papers, packages and other related materials in industries such as food, pharmaceuticals, medical devices, daily chemicals, photovoltaic electronics, etc. • It is an ideal offline or online configuration instrument for manufacturers in the packaging industry to test the barrier performance of packaging materials. Testing Principle The W416 2.0 Water Vapor Transmission Rate Tester adopts the infrared method principle: 1. Fix the pre-treated sample in the middle of the test chamber, dividing the chamber into a high-humidity chamber and a low-humidity chamber. 2. Compressed air flows through the high-humidity chamber, while dry nitrogen (carrier gas) flows through the low-humidity chamber at a constant flow rate. 3. Due to the humidity gradient, water vapor penetrates from the high-humidity chamber to the low-humidity chamber. 4. The water vapor passing through the sample is carried to the infrared sensor by the flowing dry nitrogen. 5. Parameters such as the sample’s water vapor transmission rate are derived from the electrical signal output by the sensor. Working Principle Diagram of Infrared Method Standards • ISO 15106-2 • ISO 21760-1 • ASTM F1249 • GB/T 26253 • JIS K7129-2 • Chinese Pharmacopoeia 2025 Edition <4010 Determination of Water Vapor Transmission Rate of Pharmaceutical Packaging Materials> • YBB 00092003 Technical Parameters Item Technical Parameter Test Range 0.002 ~ 100 g/(m²·24h) Repeatability The greater value between 0.005 or 2% Resolution 0.0001 g/(m²·24h) Temperature Control Range 15 ~ 45℃ Temperature Control Precision ±0.1℃ Humidity Control Range (5 ~ 90)%RH, 100%RH Humidity Control Precision ±1%RH Test Area 50.24 cm² Sample Size Φ100 mm Sample Thickness ≤ 3 mm Sample Quantity 6 pieces Carrier Gas 99.999% Nitrogen (provided by the user) Carrier Gas Pressure ≥ 0.1 MPa Carrier Gas Flow Rate 5 ~ 100 mL/min Pneumatic Pressure ≥ 0.3 MPa Dimension 1140mm × 600mm × 440mm Weight 55 kg Power 750 W Power Supply AC 220 V, 50 Hz Product Features • Patented Sensor Technology for Efficient and Accurate Testing - The high-precision infrared moisture sensor is jointly developed with top foreign technical teams, featuring ultra-high stability, ultra-low failure rate, high sensitivity, and a resolution of up to 0.0001 g/(m²·24h). - Equipped with a brand-new pneumatic air circuit control system, the automatic fixture locks the sample with one key, ensuring convenient operation and excellent sealing performance. • Full-Automatic Precision Temperature and Humidity Control - Temperature Control: The semiconductor cooling chip realizes bidirectional automatic temperature control with a precision of ±0.1℃. - Humidity Control: Adopts dual-airflow (dry and humid air) humidity control method for stable and high-precision humidity regulation, with an accuracy of ±1%RH. • Wide-Range Testing with High Applicability - The instrument is equipped with 6 independent test chambers, meeting high-throughput testing requirements with high efficiency. - Boasts a wide test range with a lower limit of 0.002 g/(m²·24h), suitable for testing various high, medium and low barrier materials. With customized accessories, it can also test the water vapor transmission rate of containers such as bottles, bags and bowls. • User-Friendly Operation with Real-Time Visual Curves - Supports fully automatic operation, including one-key testing, automatic judgment and automatic shutdown. - Real-time displays five sets of curves: transmission rate vs. time, temperature vs. time, humidity vs. time, flow rate vs. time and voltage vs. time, with preview and hide functions available for the curves. • Intelligent Operating System with Global Certification - Self-developed intelligent operating system with modular graphics, allowing flexible setting of test procedures and parameters for intuitive and convenient operation. - Designed in accordance with the *Annex to GMP <Computerized Systems>*, it has an audit trail function and multi-level user permission settings, meeting the data traceability requirements of the pharmaceutical industry. - Supports customized test report settings, multiple data output formats, electronic signatures and online submission of audit reports. • Professional Calibration Service for Accurate and Reliable Data - Our company holds the National Standard Substance Grading Certificate for water vapor transmission rate, approved and issued by the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, with standard substance numbers (GBW(E)130543 / GBW(E)130544). - The instrument is calibrated and verified using self-developed national standard substances to ensure the accuracy, universality and authority of test data. • Intelligent Laboratory IoT Platform - The instrument can be connected to the IoT platform to realize network digital management. - Remote authorized login to the IoT platform enables functions such as managing test data and remote fault diagnosis. - Customers can download required instrument data, documents and operation videos on the platform independently.
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        GBPI, producto en oferta, producción de materias primas plásticas, instrumento de prueba de fusión de alta precisión
El indexador de flujo de fusión GBPI se utiliza para medir el caudal másico (MFR) y el caudal volumétrico de fusión (MVR) de termoplásticos. Es adecuado para medir el carácter del flujo de fusión de producciones de plástico y plástico PP, PE, POM, AR, PC, ABS, ampliamente utilizado en la producción de materias primas plásticas, industria petroquímica, departamentos de investigación científica y departamento de inspección de productos básicos.
Probador de niebla salina Cámara de prueba de niebla salina GB-OSH-60
1. Función divertida La cámara de prueba de niebla salina se utiliza para la inspección de calidad y la prueba de resistencia a la corrosión de una variedad de materiales, incluidos revestimientos metálicos, metales, componentes electrónicos, recubrimientos químicos, pintura, automóviles, motocicletas, artículos metálicos, tornillos, resortes y materiales magnéticos. , revestimiento orgánico e inorgánico, anodizado, industria petrolera antioxidante, etc. después del tratamiento de la superficie. 1. ecGParámetros técnicos 1. MODELO GB-OSH-60 2. Temperatura dentro de la cámara 35â±1â/ 50â±1â 3. Temperatura del barril de presión 47â±1â/ 63â±1â 4. Tamaño interior W600 x H400 x D450mm 5. Tamaño externo Ancho 1080 x Alto 1080 x Pr650 mm 6. Uniformidad de temperatura ≤±2â 7. Fluctuación de uniformidad ≤±0,5â 8. Asentamiento de niebla salada 1ï½2ml/h.80cm2 9. Presión de aire comprimido 1,00±0,01 kgf/cm² 10. Modo de pulverización Aerosol continuo o intermitente opcional 11. Fuente de alimentación CA 220 V 50 Hz 1.5 KW a) Temp. rango: RT+10°C ~ 55°C ï¼temperatura hasta 50C, se recomienda espesar material de PVC o PP ï¼ b) Húmedo. rango: ≥93%RH c) Tiempo del controlador mostrado: 9,9 s~9990 h d) Temporizador: 0~9999 horas. e) Método de prueba: prueba de niebla salina neutra (prueba NSS), prueba de niebla salina con ácido acético (prueba AASS), prueba de niebla salina (prueba SS), método de prueba de niebla salina con ácido acético acelerado con cobre para la prueba de niebla salina (prueba CASS ) etcétera; (Para la prueba CASS, recomendamos la cámara de material PP con resistencia a altas temperaturas) f) Portamuestras: puede superar la prueba de inclinación a 15 °C ~ 30 °C (dos capas)ï¼ g) Compresor de aire: V-0.013/12.5 (proporcionado por el cliente); presión de descarga: 1,25 M; Cantidad de flujo: 0,13 m3/min 1. MMMaterial del cuerpo de la máquina a) La cámara de niebla salina adopta la calidad placa de plástico duro reforzado con PVC, la superficie es lisa y antienvejecimiento, anticorrosión; b) Sin ningún material FRP producido en la superficie debido a la fibrosis de la decoloración. La estructura plástica de la cámara es mejor para cumplir con la prueba de niebla salina ácida fuerte a largo plazo sin ningún daño. c) La cubierta es una placa transparente importada resistente a impactos que es conveniente para probar la muestra durante la prueba, que puede cubrir y la caja con un sello de agua para evitar fugas de niebla salina. 2. Según las normas CSN, JIS, ASTM, se puede configurar para control de temperatura constante: (a) Prueba de pulverización de salmuera: NSS (neutral); · Temp. cámara interior: 35 â ± 1 â · Cubo de aire a presión: 47 â ± 1 â (b) Prueba de resistencia a la corrosión: CASS (aceleración de cobre), AASS (ácido) · Temp. cámara interior: 50 ° C ± 1 ° C · Cubo de aire a presión: 63 â ± 1 â 3. Sistema de riego. Adopta el sistema de riego automáticos, suministra agua cuando falta de agua. 4. Sistema de calefacción La temperatura de prueba dentro de los gabinetes es una camisa de agua de humidificación calentada, el calentador adopta un tubo protector de titanio avanzado y un núcleo calentador infrarrojo de aleación de níquel-cromo incorporado. Calentamiento rápido, distribución uniforme de la temperatura; y ahorra aproximadamente la mitad de la energía en comparación con el calentamiento con camisa de tanque de FRP. 5. ExeExecutive estándar GB/T 2423.17 Procedimientos de prueba básicos para productos eléctricos y electrónicos Ka"- métodos de prueba de niebla salina; GB/T 10125 Pruebas de corrosión en atmósferas artificiales – pruebas de niebla salina; Método de prueba ASTM B368 para pruebas de pulverización (niebla) de sal y ácido acético acelerado con cobre (prueba CASS); JIS Z2371-2000 Métodos de pruebas de pulverización salina, etc. ISO 9227 Pruebas de corrosión en atmósferas artificiales (Nota: se requieren 2 dispositivos de recolección, se requieren modelos más grandes que ZH-SH-90 (270L); en algunas versiones, especifica que son necesarios más de 400 litros) ASTM B117-18 Práctica estándar para operar aparatos de pulverización de sal (niebla) (Nota: se requieren 2 dispositivos de recolección, se requieren modelos más grandes que ZH-SH-90)
Equipo de prueba WVTR Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR) -AUTO W806
Descripción del Producto Este producto se basa en el principio de prueba de transmisión de vapor de agua mediante el método de copa y está diseñado y fabricado con referencia a la norma ASTM E96, lo que proporciona una prueba de tasa de transmisión de vapor de agua de amplio rango y alta eficiencia para materiales de barrera de vapor de agua bajos, medios y altos. Es adecuado para pruebas de rendimiento de transmisión de vapor de agua de películas, láminas, papeles, telas, telas no tejidas y materiales relacionados en los campos de alimentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos químicos diarios, etc.
Probador de resistencia al desgarro Elmendorf Probador de resistencia al desgarro GBD-S ASTMD689 Elmendorf para tela y papel
El probador de desgarro (método elemendorf) prueba la resistencia al desgarro de papel, películas, PVC, poliolefina, poliéster, películas compuestas, láminas, telas no tejidas, textiles, papel y cartón, etc. Es controlado automáticamente por computadora y puede ser probado de forma independiente.
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