仪器商品分类

    锂电测厚仪

    锂电测厚仪通过激光或超声波测量锂电池极片涂层厚度。原理是发射信号到材料表面并接收反射波,计算时间差得出厚度数据。用于涂布工序在线监测,控制极片均匀性,保证电池容量一致性。
    仪器选型
    选择时考虑测量范围覆盖待测材料厚度,精度满足工艺要求。根据产线环境选接触式或非接触式,潮湿环境用激光式。查看校准证书有效性,确认数据传输接口匹配现有系统。评估防护等级适应车间粉尘条件。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用高精度电感传感器,测量范围Ra 0.05-10.00μm,内置锂电池支持长时间使用,具备自动关机及公英制转换功能,便携设计重量仅约420g。

    ¥ 6864.00

    无需电池供电,采用稀土钴磁钢持久磁性,测量范围0~200微米,精度±1µm(20µm内),带有声音提示和耐磨硬质合金探头。

    ¥ 2420.00

    采用2900ma大容量锂电池可持续工作20小时,配备2.4寸高清彩屏和16位数据采集芯片,支持PPM与mg/m3单位一键切换,具备声音灯光震动三重报警功能。

    ¥ 3800.00

    采用斜块调整间隙,自琐性好且调节精度高;辊子圆柱度≤±2um,硬度达HRC62并镀硬铬防锈;电动轧制可正反转,压片厚度与速度均可调节。

    ¥ 13500.00

    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

    双通道LED数字显示,采用硅光电池检测,测量重复性相对标准偏差≤2%,可同时检测钾钠锂钙钡多种元素,试样量少且灵敏度高。

    ¥ 8800.00

    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

    采用硅光电池检测确保测量精准稳定,钾钠检测限分别达0.004mmol/L和0.008mmol/L,支持锂钙检测功能,试样量少且灵敏度高。

    ¥ 5500.00

    采用硅光电池检测确保测量精准稳定,可同时检测钾钠锂钙钡多种元素,试样量少灵敏度高,具备自动点火和熄火保护功能安全可靠。

    ¥ 8800.00

    采用硅光电池检测确保测量精准稳定,钾钠检测限分别达0.004mmol/L和0.008mmol/L,响应时间小于8秒,支持锂钙检测功能。

    ¥ 5150.00

    双通道LED显示,自动点火设计,采用硅光电池检测,钠测量范围0.0-200.0mmol/L,锂测量范围0-15mmol/L,灵敏度高且试样量少。

    ¥ 8800.00

    双通道LED数码显示,硅光电池检测确保精准稳定,钾钠锂钙钡多元素同时检测,灵敏度高且试样量少,线性误差≤0.07。

    ¥ 8800.00

    双通道LED数码显示,钾钠同时检测并具备锂钙功能,采用硅光电池确保测量稳定性,试样量少灵敏度高,具备熄火保护安全设计。

    ¥ 12200.00

    双通道LED数字显示,钾钠可同时检测,锂钙功能扩展,硅光电池检测精度高,线性误差≤0.07,检测限低至0.004mmol/L,试样量少灵敏度高,熄火保护安全可靠。

    ¥ 8800.00

    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。
    卡氏微量水分计在锂电池电解液水分控制中的应用
    卡氏微量水分计基于卡尔·费休滴定原理,通过碘与水的定量反应来测定锂电池电解液中的微量水分。
    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。
    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。