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上海广思微净化设备有限公司
广思科技成立于1985年,总部在新加坡,现已成为一家性洁净室设备,系统解决方案,和洁净室服务的企业。成为洁净技术、微污染控制领域的*者,其中PPB级气体纯化器、MEECO气体水分仪、Tigeroptics水分仪、lighthouse粒子计数器、激光震荡衰减水分仪是其主营产品。在下列服务领域有显著表现:1.设计建造洁净厂房、空气清洁设备,包括ACMV/HVAC系统;2.销售高纯度气体、超纯水、洁净室监控的仪器;3.提供实验室设备,如生物安全柜、烟橱、隔离器、层流工作台,承接实验室工程;4.洁净室第三方测试与验证(符合NEBB标准);5.纯水分析;6.气体管道测试;7.其他环境及实验室分析。1992年,广思科技成为亚洲*家获得美国NEBB(美国国家环境平衡局)授权的第三方洁净测试商。同年,通过ISO9001认证。我们的测试服务队伍由一组高素质的工程师组成,他们具备了多年从事测试的经验,足迹遍布亚洲地区,包括新加坡、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、中国、香港和其他地区。我们的团队将继续提高我们的服务能力和质量,为我们的客户扩大生产、提高竞争力而不懈努力。1995年成立,广思科技(上海)有限公司。致力于为中国客户提供本地化个性化的服务支持。提供可靠的气体分析仪器及设备、水质分析仪器...
Technical articles

技术支持

  • 2026-8 14
    Lighthouse粒子计数器激光光散射检测原理与粒径信号识别技术探析

    Lighthouse粒子计数器基于激光光散射原理实现颗粒物的定量检测与粒径分级,其核心技术涉及光学检测机制与信号识别算法的协同配合,是高纯水与洁净室颗粒管控的重要技术手段。一、激光光散射检测原理粒子计数器的检测核心在于激光传感器模块。样品流经检测腔室时,粒子穿过高度聚焦的激光束,对入射光产生散射作用。散射光的强度与方向与粒子粒径直接相关——粒子表面积越大,散射光强度越高。散射光经光学系统收集后投射至光电探测器,探测器将光信号转换为电脉冲,脉冲的幅值对应于粒子的大小,脉冲的数量...

  • 2026-8 12
    Halo水分仪:近红外光打在物料上,反射回来的就是含水率

    Halo水分仪依托近红外光谱检测技术,实现非接触式、快速无损的物料含水率检测,核心原理为近红外光照射物料表面,通过捕捉物料反射的光谱信号,精准解析物料含水率数值,无需接触样品、无需耗材、无需样品预处理,适配各类固态、颗粒状、粉状物料的在线与离线检测场景,大幅提升物料含水率检测效率。工业物料含水率快速检测是生产工艺调控、产品质量管控、仓储储存管理的重要环节,传统烘干法、滴定法检测流程繁琐、检测时长较长,无法适配生产线实时快速检测的需求。近红外光谱检测的核心物理原理,是水分子对特...

  • 2026-8 10
    Alpha水分仪试剂日常更换与废液处理全指南

    Alpha水分仪依托卡尔费休滴定原理完成微量水分检测,试剂是设备检测的核心耗材,试剂状态直接决定检测精度、数据稳定性与设备使用寿命。日常使用中,试剂会因持续反应、环境吸湿、成分衰减逐步失效,同时检测过程会产生定量废液,若试剂更换不规范、废液处理不当,不仅会造成检测数据失真、设备管路堵塞腐蚀,还会引发环境安全、操作安全隐患。规范落实试剂日常更换流程、遵循合规废液处理标准,是保障设备稳定运行、检测数据精准、作业安全合规的核心基础,本文全面梳理标准化操作规范。试剂日常更换需遵循周期...

  • 2026-8 7
    MCM水分仪如何准确处理高压环境下的水分分压计算?

    MCM水分仪依托专属的压力补偿算法、动态分压修正模型与高精度传感采集技术,可精准适配高压环境特性,完成水分分压的精准计算,实现高压工况下介质水分含量的精准检测。高压工况广泛存在于油气开采、高压管道输送、密闭工业反应釜等工业场景,高压环境下的气体、介质水分含量检测,区别于常压常规检测,压力变化会直接改变介质内水分的饱和分压状态,引发水分分子活跃度、分布密度的动态变化,常规常压水分计算模式无法适配高压工况,易出现计算偏差、数据失真等问题。高压环境对水分分压计算的核心影响,集中体现...

  • 2026-8 5
    Ebara臭氧水发生器的电极寿命与更换周期经济学

    Ebara臭氧水发生器是水处理、消毒净化、工业氧化工艺中的核心设备,电极作为发生器的核心做功组件,直接决定臭氧生成效率、设备运行能耗与整机使用寿命。电极在长期放电氧化作业中,会出现表面损耗、活性衰减、涂层老化等问题,逐步导致臭氧产出量下降、能耗升高、运行稳定性降低。基于设备运维成本、生产效率、能耗损耗的维度,分析电极使用寿命与更换周期的经济规律,科学制定更换策略,能够有效降低设备运维总成本,保障工艺生产的稳定高效,实现设备使用效益。电极使用寿命受运行工况、水质条件、运行负荷、...

  • 2026-7 10
    PPB级气体纯化器选型指南:流量、压力与杂质容忍度的平衡术

    PPB级气体纯化器的选型并非单纯比较标注纯度数值,而是一项涉及流量响应、压力适配与杂质容限多维度权衡的系统决策。在半导体、分析仪器及特种工艺气体输送系统中,气体纯度达到十亿分之一级别已成为基本要求。选型失误不仅导致纯化效果不及预期,更可能因吸附介质过早穿透或压降过大而影响整条气路的稳定性。因此,建立科学的选型评估框架至关重要。流量参数是选型的首要约束条件。纯化器的处理能力以标准状态下的体积流量计量,但实际运行中,峰值流量与平均流量的差异需被充分考虑。若按最大瞬时流量选型,虽能...

  • 2026-4 22
    芯潮涌动,智净未来|上海广思微SEMICON China 2026圆满落幕

    3月25-27日,全球半导体行业年度盛会SEMICONChina2026在上海新国际博览中心盛大举行。上海广思微净化设备有限公司携全线核心产品与重磅新品惊艳亮相N2-2579展位,以专业技术与创新实力,与全球业界同仁共探半导体洁净测控新未来,展会圆满收官!u盛会聚焦,人气爆棚作为规模比较大的半导体全产业链展会,本届SEMICONChina汇聚超1500家展商、18万+专业观众。广思微净化展位现场人流如织,新老客户、行业专家、合作伙伴纷纷驻足咨询,技术交流与商务洽谈氛围热烈,充...

  • 2025-4 3
    2025 SEMICON CHINA展会圆满收官,上海广思微净化设备有限公司成果丰硕

    2025年3月26-28日,全球半导体行业的年度盛会SEMICONCHINA2025在上海新国际博览中心盛大举行。作为半导体领域中非常有影响力的展会,它吸引了来自全球的行业精英、前沿技术以及创新产品,成为探索半导体发展趋势、寻求合作机遇的重要平台。上海广思微净化设备有限公司在此次展会中表现出色,不仅展示了公司的先进技术和优质产品,还与众多业内人士进行了深入交流与合作。此次展会,上海广思微净化设备有限公司特意邀请了原厂工作团队,他们凭借丰富的专业知识和经验,为参观者详细介绍产品...

  • 2025-3 10
    Semicon China 2025即将开启,上海广思与您相约上海!

    亲爱的合作伙伴们,半导体行业的年度展会——SemiconChina2025即将在上海盛大启幕!作为行业内大有影响力的展会,它汇聚了全球半导体领域的前沿技术、创新产品以及行业精英,是探索半导体发展趋势、寻求合作机遇的平台。我司(上海广思微净化设备有限公司)也将盛装出席此次展会,展位号是[N2634]。我们诚挚地邀请各位新老朋友莅临我们的展位,一同探索半导体领域的创新与发展。自1999年成立以来,广思科技在半导体、微电子、制药、生物科学、保健、科研院所、数据存储业和超纯工业等众多...

  • 2024-11 6
    近红外分析仪对环境监测的作用与发展趋势

    随着全球对环境保护和气候变化的关注日益增加,近红外分析仪作为一种快速、无损且高效的分析工具,其在环境监测领域的应用越来越广泛。本文将它在环境监测中的作用及其未来发展趋势进行详细探讨。一、近红外分析仪在环境监测中的作用1.空气质量监测:-能够实时监测空气中的污染物,如二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)等温室气体的浓度。通过这些数据,环境科学家和政策制定者可以更好地了解空气污染的动态变化,从而制定更加科学合理的减排措施。2.水质检测:-可用于检测水体中的有机污染物、无机盐和其他化...

  • 2024-10 9
    二氧化碳分析仪在农业环境控制中的应用

    二氧化碳分析仪主要通过红外吸收光谱技术来测量空气中的二氧化碳浓度。这种技术基于二氧化碳对特定波长红外光的吸收特性,当红外线穿过含有二氧化碳的空气时,部分光线会被吸收,从而可以通过检测光线强度的变化来计算空气中的二氧化碳浓度。二氧化碳分析仪在温室种植中的应用温室种植是农业生产中常见的一种方式,通过控制温室内的温度、湿度和二氧化碳浓度等环境参数,可以为作物提供最适宜的生长条件。分析仪在温室中的应用主要体现在以下几个方面:1.实时监测:通过安装在温室内不同位置的分析仪,可以实时监测...

  • 2024-9 11
    从实验室到现实:气态污染物检测系统的实际应用

    在环境科学领域,气态污染物的监测与控制一直是一个重要议题。因此,开发高效、精准的气态污染物检测系统,并将其从实验室应用到现实环境中,对于保护环境和公共健康具有重大意义。气态污染物检测系统主要包括采样装置、检测仪器和数据处理三个部分。采样装置负责将空气样本收集起来,检测仪器则用于分析样本中的污染成分及其浓度,最后的数据处理部分对测试结果进行分析和解读。在实验室中,科研人员利用高精度的仪器和控制变量的方法来研究不同污染物的性质和检测技术。然而,要将这套系统运用于现实中,面临的挑战...