仪器商品分类

    隔膜测厚仪

    隔膜测厚仪通过接触或非接触传感器测量材料厚度。原理基于超声波、激光或机械探针检测,作用为监控隔膜均匀性,应用于锂电池隔膜、塑料薄膜生产质量控制。

    检测仪器

    专为特定型号测厚仪设计,提供精确校准功能,采用标准膜片结构,确保厚度测量仪器的量值传递准确,提升检测结果的可重复性。

    ¥ 230.00

    采用进口耐腐橡胶膜片,极限压力达0.085MPa,抽速30L/min,噪音低于50dB,可24小时连续稳定运行且无需润滑油。

    ¥ 1490.00

    采用进口耐腐橡胶膜片,抽速达30L/min且噪音低于50dB,可在无油状态下连续稳定运转,维护简便。

    ¥ 1970.00

    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

    采用聚四氟乙烯泵头和复合膜片,耐腐蚀性强,最大流量35L/min,极限真空度15-20mbar,无污染免保养,低噪音运行稳定。

    ¥ 6270.00

    采用电磁式电机和隔膜密封气室,最大真空度达0.08Mpa,全特氟龙材质抗强化学腐蚀,免日常维护且使用寿命长,适用于正负压两用场景。

    ¥ 450.00

    提供专业校准服务确保测量精度,适用于质量控制和设备维护,需与涂层测厚仪一同购买。

    ¥ 500.00

    采用PTFE材质泵头和复合膜片,耐腐蚀性强,最大流量65L/min,极限真空度15-20mbar,无油设计免维护,低噪音运行安全稳定。

    ¥ 10430.00

    抽气速度达30L/min,极限压力>0.095Mpa,采用双级设计和进口耐腐橡胶膜片,噪音低于50dB,可24小时连续稳定运行。

    ¥ 1950.00

    采用PTFE材质泵头和复合膜片,最大流量20L/min,极限真空度15-20mbar,具备抗腐蚀、低噪音、过热保护功能,适用于腐蚀性环境。

    ¥ 5220.00

    采用PTFE材质泵头和复合膜片,耐腐蚀性强,最大流量35L/min,极限真空度15-20mbar,无污染免保养,低噪音运行,适用于腐蚀环境。

    ¥ 6150.00

    抽气速率达30L/min,极限压力>0.08Mpa,采用无油设计和PTFE膜片材质,噪音低于50dB,可连续24小时稳定运行,维护简单。

    ¥ 1690.00

    采用电磁式电机和隔膜密封气室,最大真空度0.08Mpa,全特氟龙材质抗强化学腐蚀,免日常维护且使用寿命长。

    ¥ 540.00

    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。
    自动涂膜机在锂电池隔膜陶瓷涂层制备中的应用
    这篇文章介绍了自动涂膜机在锂电池隔膜陶瓷涂层制备中的应用。传统手工涂覆方式容易导致涂层不均匀,影响电池性能。
    自动涂膜机在锂电池隔膜陶瓷涂层制备中的应用
    这篇文章介绍了自动涂膜机在锂电池隔膜陶瓷涂层制备中的应用。传统
    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。
    锂金属电池复合隔膜涂层的可控涂布
    这篇文章主要探讨了锂金属电池复合隔膜涂层的可控涂布技术。
    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。