仪器商品分类

    冷热循环试验机

    冷热循环试验机通过程序控制温度在设定范围内交替变化,使样品反复经历热胀冷缩。用于检测材料在温度交变环境下的耐久性、稳定性变化,常见于电子元件、涂料、塑料制品的环境适应性验证。
    仪器选型
    选择时关注温度范围需覆盖实际使用极限,变温速率匹配测试标准,样品尺寸符合工作室容积。确认温度均匀性指标,程序步数满足复杂工况模拟。考虑设备能耗与维护成本,接口兼容数据采集系统。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用冷热箱独立控制结构,温度转换时间≤15秒,温度恢复≤5分钟,配备安全互锁保护和7寸触摸屏控制器,支持长时间可调试验。

    ¥ 265900.00

    采用冷热箱独立控制结构,温度转换时间≤15秒,温度恢复时间≤5分钟,配备多重安全互锁保护和标准引线孔设计,确保测试高效安全。

    ¥ 214000.00

    采用冷热箱独立控制结构,温度转换仅需15秒,恢复时间不超过5分钟。样品区温度波动控制在±0.5℃内,承重达40kg,配备安全互锁保护和7英寸触摸屏控制器

    ¥ 238800.00

    一体式设计无需冷水塔,具备双泵双温控制功能,制冷量达600W且温度稳定性为±1.0K,支持多重安全保护和远程通讯接口,确保设备可靠运行。

    ¥ 8830.00

    温度范围-25℃,控温精度±1℃,可模拟自然低温环境进行弯折测试,观察材料变化,测定耐寒程度。

    ¥ 41500.00

    采用冷热箱独立控制设计,温度转换时间不超过15秒,恢复时间在5分钟内,配备安全互锁功能和标准引线孔管,提升测试效率和操作安全性。

    ¥ 180000.00

    设备具备200x200mm热压面积,控温精度±2℃,加热温度可达250℃。采用光幕保护和安全防护设计,上下模板平行度高,热压时间、温度、压力均可调节。

    ¥ 27000.00

    温度转换时间仅需15秒,恢复时间不超过5分钟,配备7寸触摸屏控制器,精度达±0.1℃,采用独立冷热箱设计,提升测试效率和安全性。

    ¥ 212900.00

    温度转换时间≤15秒,温度恢复≤5分钟,冷热箱独立控制互不干扰,具备样品区温度波动≤±0.5℃的高精度恒温性能,提升测试可靠性。

    ¥ 156500.00

    采用冷热箱独立控制结构,温度转换时间≤15秒,温度恢复≤5分钟。配备安全互锁保护,样品区温度波动≤±0.5℃,支持长时间稳定运行。

    ¥ 156500.00

    采用冷热箱独立控制结构,温度转换时间≤15秒,温度恢复时间≤5分钟,具备样品区温度波动≤±0.5℃的精准控温能力,支持9999小时可调试验时间。

    ¥ 202400.00

    采用独立控制冷热箱结构,温度转换时间不超过15秒,恢复时间在5分钟内,配备7英寸触摸屏控制器,精度达±0.1℃,支持样品承重20kg,适用于多种测试需求。

    ¥ 138800.00

    冷热箱独立控制实现一箱三用,温度转换时间≤15秒且恢复时间≤5分钟,样品区温度波动≤±0.5℃,配备多重安全互锁保护与7寸触摸屏控制。

    ¥ 237600.00

    设备采用双工位同步放卷和恒温热压技术,贴合速度2-10m/min可调,热压温度室温至200℃,线压力5-50N/mm,配备自动纠偏和全闭环张力控制,确保材料对位精度和稳定收卷。

    ¥ 150000.00

    采用-80℃冷阱温度和≤5Pa真空度,具备样品预冻功能和彩色触摸屏操作,支持数据导出和远程控制,内置维护提醒和一键化霜。

    ¥ 37040.00

    应用知识

    高频疲劳试验机在气门弹簧无限寿命测试中的应用
    这篇文章介绍了高频疲劳试验机在气门弹簧无限寿命测试中的应用。测试通过高频循环载荷模拟弹簧长期工作应力,依据国际标准设定参数,如预紧力、振幅和循环次数。
    恒温槽选型 循环方式和温控范围
    这篇关于恒温槽选型的文章主要分析了两个核心因素:循环方式和温控范围。循环方式分为自然对流和强制循环,前者适合简单静置实验,后者精度更高,适合多样品或外部设备联动。
    快速温变高低温试验箱对PCB板焊点热疲劳评估
    本文探讨了快速温变高低温试验箱在评估PCB板焊点热疲劳中的应用。焊点疲劳主要由材料热膨胀差异导致,试验箱通过温度循环模拟热应力,加速疲劳过程。
    三箱式高低温试验箱在电子产品快速温变循环中的应用
    三箱式高低温试验箱用于电子产品可靠性测试,通过独立的高温、低温和测试区实现快速温度转换。相比传统单箱设备,它缩短了温度变化时间,提升了测试效率。
    冷却循环水机对消解器温度稳定性的影响
    冷却循环水机通过循环冷却介质帮助消解器稳定温度,提升实验的重复性。其工作原理是利用制冷系统降低水温,再通过循环泵将冷却水送至消解器吸收多余热量。
    快速温变老化箱对复合材料热循环影响
    这篇文章主要探讨了快速温变老化箱如何影响复合材料在热循环过程中的表现。文章解释了热循环会导致复合材料因不同组分热膨胀系数差异而产生内部应力,可能引发微裂纹或性能下降。
    盐雾老化试验箱循环腐蚀评价涂层耐候性
    这篇文章介绍了用盐雾老化试验箱进行循环腐蚀试验来评估涂层耐候性的方法。
    冷热冲击试验箱测高分子薄膜抗热震性
    这篇文章介绍了如何用冷热冲击试验箱测试高分子薄膜的抗热震性。测试通过让薄膜在高温和低温间快速转换,模拟实际使用中可能遇到的剧烈温度变化,从而在材料内部产生热应力。
    拉力试验机测柔性OLED薄膜弯曲疲劳寿命
    本文介绍了使用拉力试验机测试柔性OLED薄膜弯曲疲劳寿命的方法。测试通过模拟反复弯折,评估薄膜在循环应力下的损伤累积,监测性能变化以确定失效点。
    冷热冲击试验箱测薄膜耐温变能力
    冷热冲击试验箱通过快速转换高低温环境,在薄膜内部产生热应力,测试其耐温变能力。测试时需设定温度范围、停留时间等关键参数,观察薄膜是否出现开裂、性能衰减等问题。
    疲劳试验机评价树脂基复合材料长期耐久性
    疲劳试验机是评估树脂基复合材料长期耐久性的关键设备。这类材料广泛应用于航空航天等领域,但在循环载荷下性能会逐渐退化。
    泰伯磨损试验机评价镀层的抗磨耗能力
    泰伯磨损试验机通过旋转摩擦模拟材料表面磨耗,用于评价镀层抗磨耗能力。测试时,在固定负载下用磨轮摩擦试样,通过测量特定循环后的质量损失或厚度变化来量化性能。
    冷热冲击试验箱评估涂层热稳定性
    冷热冲击试验箱通过快速切换高低温环境,模拟温度骤变条件,用于评估涂层热稳定性。涂层在实际应用中可能因温度剧烈波动产生内应力,导致开裂、剥落等问题。
    紫外老化试验机评估油墨抗紫外线能力
    这篇文章介绍了如何用紫外老化试验机测试油墨的抗紫外线能力。设备通过模拟紫外光、控制温湿度来加速老化,关键测试条件包括温度、辐照度和循环时间。
    实验室涂膜机在锂电池极片制备中的应用
    实验室涂膜机作为实现活性材料浆料均匀涂覆于集流体上的关键设备,其应用直接关系到极片的面密度一致性、厚度均匀性以及微观结构的形成,进而影响电池的能量密度、循环寿命与安全性。