仪器商品分类

    六角形油墨厚度计

    六角形油墨厚度计通过六角形压痕原理,在印刷表面施加标准压力形成压痕,测量压痕对角线长度换算油墨厚度。用于印刷品质量控制,确保油墨覆盖均匀性。

    检测仪器

    量程20-370微米,精度10微米,采用不锈钢材质耐腐蚀,六角形设计带24个刻度,适用于不同涂层厚度测量。

    ¥ 975.00

    采用六边形铝合金结构,测量范围25~3000um,分刻度25~200um,可立即测得施工后涂层厚度,符合GB/T1764等标准。

    ¥ 180.00

    该设备可精准控制色条墨层厚度,注墨量0.0012g,用于油墨对比和色浓度检测,通过计算预知专色油墨使用量。

    ¥ 620.00

    采用微电脑自动控制,擦墨速度15.5±1.0cm/min,涂墨压板开孔面积20±0.4cm²,支持纸样厚度自动调节范围0.1~1.0mm,确保测试精度和操作便捷性。

    ¥ 28000.00

    可同时印刷不同颜色或墨层厚度的色条,检测油墨色相与光泽,匀墨时间1~800秒可调,支持干湿墨变色分析及耐磨性测试。

    ¥ 26610.00

    精准控制墨层厚度,最小定量单位0.01CC,通过计算预知专色油墨使用量,适用于油墨对比和色浓度检测。

    ¥ 1600.00

    该设备可精准控制墨层厚度,最小定量单位达0.0012CC,外形紧凑尺寸为φ20*180mm,便于油墨对比和色浓度检测。

    ¥ 2000.00

    采用15.5cm/min擦墨速度,配备0.1mm涂墨压板,通过4.3英寸触摸屏精确控制测试过程,可准确测定材料对油墨连结料的吸收能力。

    ¥ 16800.00

    提供额外一年保修期限,适用于涂层测厚仪产品,需在购买设备时同步选购,不单独售卖。

    ¥ 300.00

    专用于涂层测厚仪校准,确保厚度测量准确,适用于F型设备,提升检测可靠性。

    ¥ 90.00

    采用100LPI线数和四棱锥形网穴结构,通过网穴形状和线数精确调控油墨传递均匀性,影响湿膜厚度,确保供墨稳定。

    ¥ 580.00

    采用磁感应原理,测量范围0~1250μm,适配leeb220和leeb222涂层测厚仪,耐磨性好,适用于多种非磁性涂层厚度检测。

    ¥ 520.00

    自动匀墨运行稳定,匀墨时间与速度可设置,印刷压力0~2mm可调,提供低中高三档印刷速度,每次可打样4色便于颜色对比。

    ¥ 20800.00

    该仪器擦墨速度15.5±25px/min,吸墨时间120±5s,采用4.3彩色触摸屏控制,可精确评估纸张对油墨的接受性和连结料吸收能力。

    ¥ 26450.00

    采用140线金属网纹辊控制油墨膜厚度,能快速制得柔版样品,使用和清洗简便,重现性高。

    ¥ 3880.00

    应用知识

    超声波测厚仪选型 探头配置与测量模式的技术考量
    这篇文章主要介绍了超声波测厚仪选型时需考虑的技术因素。探头配置方面,频率高低影响分辨率和穿透深度,晶片尺寸决定适应曲率和表面状态,双晶探头比单晶盲区更小,延迟块适用于薄壁和高温场景。
    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。
    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。
    电解测厚仪在精密电镀层质量控制中的应用
    电解测厚仪通过电化学溶解原理测量镀层厚度,依据法拉第定律计算,精度高且不依赖校准。
    超声波测厚仪测量软包装材料厚度
    这篇文章介绍了超声波测厚仪测量软包装材料厚度的原理、技术要点和操作流程。它基于超声波脉冲反射原理,通过测量声波在材料中的传播时间计算厚度。
    涡流测厚仪检测非铁金属上涂层
    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,在非铁金属基体表面感应出涡流。
    磁性测厚仪测量钢铁表面涂层厚度
    磁性测厚仪用于测量钢铁等铁磁性基体表面的非磁性涂层厚度,其原理基于磁感应或磁吸力变化。使用前需按相关标准校准,并注意基体特性、工件形状、表面状况等因素对测量的影响。
    涂层测厚仪测量干膜厚度的原理
    涂层测厚仪通过非破坏性方法测量干膜厚度,常用原理包括电磁感应法、涡流法和超声波法。
    涂层测厚仪零点校准与基材校准的标准操作流程
    这篇文章介绍了涂层测厚仪的两种关键校准方法:零点校准和基材校准。操作中要注意探头垂直、压力均匀,并定期校准和记录。这些步骤能有效提升测量准确性,满足行业标准要求。