仪器商品分类

    钛测厚仪

    钛测厚仪通过射线穿透材料后衰减程度计算厚度,用于检测涂层、薄膜等厚度。在涂料、塑料等行业中用于质量控制和工艺调整。

    检测仪器

    采用钛和铝材质制成,配备不锈钢切刀和LED照明显微镜,测量范围20-2000μm,独特的旋转系统包含多个切刀,可精确测量涂层厚度并评估基材缺陷。

    ¥ 1378.00

    采用四个不锈钢刀刃,测量范围2-200μm,配备LED显徽镜和独特旋转切割系统,可精确测量涂层厚度并评估基材缺陷。

    ¥ 1378.00

    采用破坏式测量原理,配备50倍带刻度显微镜和旋转切割系统,测量范围覆盖2-1800微米,可在自然光环境下实现精准聚焦观测。

    ¥ 11448.00

    采用钛阳极氧化铝材质,滤嘴为不锈钢,流孔直径4.1mm,粘度范围70-370cSt,杯口设计防溢槽,每个杯子刻有唯一序列号。

    ¥ 2623.00

    采用钛主体电极和平板玻璃设计,测量范围0.00~12.00pH,精度±0.05pH,具备自动校准和1000小时电池续航,适合恶劣环境使用。

    ¥ 1400.00

    采用钛阳极氧化铝材质,流孔直径2.5mm,每个杯刻有独立序列号,适用于实验室精确测量液体粘度。

    ¥ 2258.00

    采用钛阳极氧化铝材质,流孔直径6mm,杯高75mm,每个杯刻有独立序列号,确保测量精度和耐用性。

    ¥ 2258.00

    采用钛阳极氧化铝材质,流孔直径8mm,杯高75mm,每个杯刻有独立序列号,确保测量精度和耐用性,适用于液体粘度测试。

    ¥ 2258.00

    采用钛阳极氧化铝材质制作,滤嘴直径3mm,可测量7~42cSt粘度范围,孔道设计对流出时间敏感,需专用清洁工具维护。

    ¥ 2408.00

    采用钛阳极氧化铝材质,流孔直径4mm,杯高75mm,耐腐蚀且轻便,每个杯刻有独立序列号,确保测量精准可靠。

    ¥ 2258.00

    采用钛阳极氧化铝材质,滤嘴直径6mm,粘度测量范围188~684cSt,符合ISO2431国际标准,孔道设计对流出时间敏感,需专用清洁工具维护。

    ¥ 2429.00

    采用钛阳极氧化铝材质,滤嘴直径8mm,适用粘度范围600~2000cSt,孔道设计短,清洁需用细毛刷和溶剂避免刮损,确保测量准确性。

    ¥ 2698.00

    可更换1-8mm孔径不锈钢滤嘴,杯口环形槽设计储存溢出液体,杯体采用钛阳极氧化铝材质,流出孔直径6mm,易于清洗且配备唯一序列号。

    ¥ 2151.00

    可更换1-8mm孔径不锈钢滤嘴,满足不同粘度范围测试;杯口环形槽设计可储存溢出液体;杯体采用钛阳极氧化铝材质,耐用易清洗。

    ¥ 2162.00

    流出口直径4.1mm,测量粘度范围70~370cst,流动时间30~100s,杯体采用钛阳极氧化铝材质,滤嘴和手柄为不锈钢,结构坚固耐用。

    ¥ 2623.00

    应用知识

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    超声波测厚仪选型 探头配置与测量模式的技术考量
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    这篇文章介绍了钙钛矿涂布机在叠层太阳能电池中间层制备中的应用。
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    这篇文章介绍了柔性钙钛矿太阳能电池的卷对卷制备方法。
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    机械测厚仪测薄膜厚度均匀性
    机械测厚仪通过接触式测量评估薄膜厚度均匀性。测量时,测头在标准压力下接触样品,将位移转换为厚度读数。
    钙钛矿前驱体在柔性基材上的真空吸附涂布
    本文介绍了钙钛矿前驱体在柔性基材上采用真空吸附涂布的工艺。
    钙钛矿太阳能电池空穴传输层的刮涂法制备
    本文介绍了用刮涂法制备钙钛矿太阳能电池空穴传输层的方法。刮涂法通过刮刀将溶液均匀涂在基底上,形成薄膜,适合大面积生产。
    涂层测厚仪采用磁性法与涡流法在不同基材上的选型
    这篇文章介绍了涂层测厚仪的两种主要方法:磁性法和涡流法。选择方法时,关键要根据基材的电磁特性决定。
    涂层测厚仪在电镀层厚度检测中的应用
    涂层测厚仪用于测量电镀层厚度,主要通过电磁感应法测磁性基体上的非磁性镀层,或用涡流法测非磁性金属基体上的绝缘镀层。
    库仑测厚仪测量阳极氧化膜封孔质量
    这篇文章介绍了用库仑测厚仪测量阳极氧化膜封孔质量的方法。封孔质量会影响氧化膜的耐腐蚀和耐磨性能。库仑测厚仪通过电化学原理,测量溶解氧化膜所需的电量来评估封孔效果,结果客观可重复。
    超声波测厚仪检测厚涂层及复合涂层
    超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理测量涂层厚度,通过计算声波在材料中的传播时间与声速得出结果。检测厚涂层和复合涂层时,需应对材料声衰减、声速未知及多层界面信号识别等挑战。
    涡流测厚仪测量非导电基体上金属镀层
    涡流测厚仪利用电磁感应原理,通过探头线圈产生交变磁场,在金属镀层中感应涡流,从而根据线圈阻抗变化测量厚度。
    库仑法涂层测厚仪对贵金属镀层的无损测量
    库仑法涂层测厚仪通过电解溶解原理,测量溶解贵金属镀层所需的电量来计算厚度。该方法对样品整体无损,仅形成微小电解斑点。
    涂层测厚仪磁感应与电涡流双原理仪器对比
    这篇文章对比了两种涂层测厚仪的原理。选择哪种方法,关键看基体材料:是磁性金属就用磁感应,是非磁性金属就用电涡流。