menu
banner

Processus d'inspection de la propreté technique VDA19.1 et ISO16232

Le processus d'inspection de propreté JYBO CleanTech adhère entièrement aux normes internationales de propreté, notamment VDA19, ISO16232 et d'autres normes de l'industrie.

Le laboratoire de propreté JYBO CleanTech est capable de fonctionner en salle blanche de classe 1000 et dans sa chambre de fonctionnement de classe 100.

  • les détails du produit
  • vidéo

JYBO CleanTech Le processus d'inspection de la propreté adhère entièrement aux normes internationales de propreté, notamment VDA19, ISO16232 et d'autres normes industrielles.

Le laboratoire de propreté JYBO CleanTech est capable de fonctionner en salle blanche de classe 1000 et dans sa chambre de fonctionnement de classe 100.


Étape 1 : Définition des paramètres :

Avant de commencer le processus d'extraction, différents paramètres doivent être définis en fonction des pièces spécifiques à nettoyer et de la méthode de nettoyage.

Paramètres de démarrage standard :

Rinçage sous pression : débit, temps

Ultrasons : fréquence ultrasonique, densité de puissance, temps

Rinçage par agitation : volume de remplissage, amplitude, fréquence, temps

Soufflage d'air : pression, temps de soufflage

Étape 2 : Extraction des particules :

Différentes méthodes d'extraction peuvent être utilisées pour différents composants, notamment le rinçage sous pression, le rinçage interne, les ultrasons, le rinçage par agitation et le soufflage d'air. Lors de l'extraction, les opérateurs doivent porter les gants de protection en caoutchouc fournis avec l'instrument et utiliser différents types de buses selon les paramètres prédéfinis pour nettoyer manuellement et en profondeur les pièces. La conception ergonomique permet un nettoyage plus efficace des composants, garantissant l'absence de contaminants dans les moindres recoins.

Étape 3 : Collecte de particules :

Une fois l'extraction terminée, les particules s'écouleront à travers la membrane filtrante en trois étapes avec l'agent de nettoyage pour séparer le liquide et les particules, atteignant ainsi l'objectif de collecte des particules.

Étape 4 : Séchage de la membrane :

Placez la membrane filtrante dans un récipient de cuisson en verre et placez-les ensemble dans une armoire de séchage professionnelle pour éliminer avec précision l'humidité de la membrane filtrante et les polluants piégés, garantissant des données précises lors de la pesée ou de l'analyse ultérieure et évitant les interférences de l'humidité avec les résultats des tests.

Étape 5 : Refroidissement par membrane :

Après séchage de la membrane, le récipient de cuisson en verre contenant la membrane doit être placé dans une armoire de refroidissement professionnelle pour refroidir la membrane à température ambiante dans un environnement constant et propre afin d'éviter les interférences des facteurs environnementaux et de garantir l'exactitude de la pesée ou de l'analyse ultérieure.

Étape 6 : Analyse gravimétrique :

Une fois la membrane filtrante complètement séchée et refroidie, elle est placée sur une balance analytique professionnelle pour être pesée. La différence de poids avant et après l'interception des polluants par la membrane filtrante peut être mesurée avec précision, permettant ainsi de déterminer quantitativement la quantité totale de polluants dans l'échantillon.

Étape 7 : Analyse des particules :

Placez la membrane filtrante séchée et refroidie dans le support de fixation de la membrane filtrante, utilisez un microscope pour effectuer l'analyse et la numérisation, identifiez automatiquement les particules métalliques, les particules non métalliques et les fibres et générez un rapport de test de propreté en un seul clic.

laisser un message
si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que possible.
Produits connexes
High-adhesion Cleanroom Adhesive Mats
Tapis adhésifs haute adhérence pour salle blanche

Lisse, durable et sans odeur

Élimine efficacement la saleté et la poussière

Chaque couche est numérotée pour un remplacement facile

Conforme aux normes techniques de salle blanche VDA19 et ISO16232

x ray fluorescence spectrometer
spectromètre de fluorescence X à dispersion d'énergie

contrôle de conformité rapide et non destructif

sensibilité et limites de détection exceptionnelles

une précision et une justesse remarquables

mesurer plus bas que jamais

maîtriser l'inconnu qu'il soit liquide, solide ou poudre

qu'il s'agisse de feuilles d'arbres, de plastiques, d'huile, de granit ou de verre…

gamme élémentaire : na-u

X-Ray Fluorescence
Analyse élémentaire TY9800 XRF

Précis, rapide, non destructif, simple, respectueux de l'environnement

Pour les éléments de la gamme Na-U

Test sans halogène, test ROHS/ELV

Mesure d'épaisseur de revêtement

Identification de bijoux, pierres précieuses, métaux précieux

Maîtriser le matériau inconnu

Une sensibilité exceptionnelle conduit à une précision améliorée jusqu'à un facteur 3

Faible coût de mesure, facile à utiliser

Carbon Sulfur Analysis
Analyseur de carbone et de soufre infrarouge à haute fréquence CS-8820S

Le plus récent instrument d'analyse du carbone et du soufre 2 en 1

Carbone : 0,0001 % ~ 99,9999 %
Soufre : 0,0001 % ~ 99,9999 %
Haute disponibilité, faible coût
Longue durée de vie, haute stabilité
Analyse unique du dispositif d'élimination des gaz Étalonnage
linéaire à pleine échelle
Température constante du four à haute température
Conversion du monoxyde de carbone
Technologie de détection des signaux faibles

Principales applications : principalement utilisé dans l'acier, le fer, les alliages, le moulage de sable, les métaux non ferreux

optical emission spectrometer
Spectromètre d'émission optique à étincelles pour matériaux de base en galvalume

Spectromètre d'émission optique à décharge par étincelles basé sur la technologie CMOS

Analyse multi-bases et complète du spectre pour une flexibilité élémentaire maximale

Limites de détection ultra-faibles

Plage de longueurs d'onde : 130 nm à 800 nm, maximum 30+ éléments

Stabilité et répétabilité à long terme

Excellente spectroscopie d'émission optique verticale

Manomètre à vide pour surveiller l'état du vide en temps réel

Analyse à très faible teneur en carbone et en azote

Applications d'analyse de petits échantillons

carbon sulphur analyser
Analyseur infrarouge carbone-soufre CS-8800C

Carbone : 0,00001 % à 10,0000 % (peut être étendu à 99,99999 %)
Soufre : 0,00001 % à 6,0000 % (peut être étendu à 99,99999 %)
Fonction complète, facile à utiliser
L'appareil au monoxyde de carbone est converti en un appareil au dioxyde de carbone
Meilleur effet d'étanchéité et de purification
Détecteur infrarouge pyroélectrique de haute précision
Différentes balances électroniques, même interface de date
Autodiagnostic intelligent

metal analyzer
Spectromètre OES à lecture directe utilisé en fonderie

Système de lecture CMOS haute résolution

Faible coût total de possession

Optique sous vide permettant une stabilisation rapide

Excellente stabilité à long terme

Conception intelligente, conception modulaire

Applications ferreuses et non ferreuses

Facile à utiliser avec contrôle total du PC

Interface utilisateur conviviale

metal analyzer
Spectromètre d'émission optique sous vide pour l'analyse des métaux

Analyseur de métaux haute performance de 4e génération

Détection de métaux par décharge d'étincelles à base de CMOS

Limites de détection ultra-faibles

Intégration élevée, fiabilité, stabilité

Réduction des coûts d'exploitation et facilité d'entretien

Chambre optique sous vide et faible consommation d'argon

Technologie à jet d'argon pour optimiser l'analyse de petits échantillons

Modification des paramètres standardisés

Maximum 30+ éléments

Analyse à teneur élevée en azote (N) : 0,03-0,9 %

laisser un message
laisser un message
si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que possible.

domicile

des produits

skype

whatsapp