仪器商品分类

    精密测厚仪

    精密测厚仪通过超声波、涡流或机械接触方式测量材料厚度。用于检测涂层、薄膜、板材等厚度均匀性,在质检和生产控制中确保产品符合规格。

    检测仪器

    采用高精度电磁力平衡传感器,2秒内稳定读数,称量速度分快、中、慢三档可调,并配有RS-232接口便于数据连接。

    ¥ 3490.00

    采用进口高精度电化学传感器,检测下限可达0.001ppm。支持4-20mA、RS485等多种信号输出,具备过压、防雷、短路等多重保护及自动恢复功能。

    ¥ 3150.00

    采用专业计时芯片,分辨率高达0.001mm,测量范围0.8mm至800mm,具备增益切换、QC判定和自动统计功能,流线型机身握持舒适。

    ¥ 1080.00

    分体式探头可拔插互换,高耐磨硬质合金探头使用寿命超50万次。测量精度达±(2%+1μm),可准确测量10微米以内涂镀层,并具备多种校准与统计功能。

    ¥ 1210.00

    采用线棒和刮刀两种涂布方式,精度达±3μm;翻盖式刮刀头和新型线棒安装设计便于清洗,提高效率;支持速度1-300mm/s无级调速和涂布长度自由调节;真空吸附功能适用于薄膜等柔软基材。

    ¥ 93000.00

    采用高精传感器确保称重精准稳定,响应时间≤3秒快速显示结果,具有去皮、计数、单位转换等实用功能,前置水平泡便于调整。

    ¥ 550.00

    采用高精传感器确保称重精准稳定,配置蓄电池实现交直流两用,响应时间≤3秒,LCD带背光显示操作简便直观。

    ¥ 600.00

    采用分体式设计,探头可拔插互换,高耐磨硬质合金探头使用寿命超50万次。测量范围0-3000μm,精度最高达±(2%+1μm),并可准确测量10微米以内的薄涂层。

    ¥ 2550.00

    采用线棒和刮刀两种涂布方式,带有真空吸附功能,膜厚控制精度高,涂布长度和速度可自由调节,翻盖式刮刀头设计便于清洗,适用于薄膜等柔软基材的均匀涂布。

    ¥ 68000.00

    采用分体式探头设计,探头可拔插互换,测量精度达±2%H+1μm,高耐磨硬质合金探头使用寿命超过50万次,支持多种校准方式和数据统计。

    ¥ 2470.00

    采用高精传感器实现0.01g可读性精度和0.001g/cm³密度精度,内置多种密度参照和严密计算程序,支持固体液体样品测试并直接显示密度结果。

    ¥ 1600.00

    采用高精传感器确保称重精准稳定,配置蓄电池实现交直流两用,LCD背光液晶显示直观,具有称重、去皮、计数、单位转换等多种功能,响应时间≤3秒,可读性0.01g。

    ¥ 360.00

    采用高精度模组化涂布站结构,全电动控制无需外置气源;涂布厚度最低可达0.01mm,精度±0.003mm;配备UV LED固化模块,瞬间固化;涂布宽幅400mm,速度2-4.5m/min可调,正反转无级变速。

    ¥ 60000.00

    可同时自动测定动、静摩擦系数,测力范围0~5N,采用高精密滚珠丝杠传动,配置微型打印机可打印多组结果及平均值。

    ¥ 11980.00

    采用高精度电磁力平衡传感器,2秒内稳定读数,测量速度、灵敏度可调,并配有RS-232接口便于连接外部设备。

    ¥ 3610.00

    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。
    温湿度计选型传感器精度与响应时间
    选择温湿度计时,传感器精度和响应时间是关键参数。精度指测量值与实际值的接近程度,通常以允许误差表示,高精度传感器成本更高。
    透光率仪选型指南光源与样品适配原则
    这篇文章介绍了如何根据样品特性选择透光率仪的光源。光源类型包括卤钨灯、LED和激光,分别适用于宽波段、单色或高精度测量。
    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。
    半微量天平的线性误差选型指标
    半微量天平的线性误差,指的是它在称量范围内,实际显示值与理论值之间的偏差。这个指标直接影响称量的准确性,尤其在需要高精度测量的场合,比如材料分析或环境监测中特别重要。
    分析天平与精密天平的选型区别
    分析天平和精密天平都是实验室常用的高精度称重设备,但主要区别在于精度和应用场景。
    桌面式自动涂膜机 行程精度对涂层厚度重复性的实验验证
    这篇文章研究了桌面式自动涂膜机的行程精度对涂层厚度重复性的影响。实验通过高精度传感器监测刮刀位置偏差,并测量涂层厚度,发现行程偏差越小,涂层厚度的重复性越好。
    MIT耐折度测定仪用于高频折叠测试
    这篇文章介绍了MIT耐折度测定仪在高频折叠测试中的应用。高频折叠测试模拟材料在快速、重复折叠下的实际使用情况,对仪器要求很高,需要具备高频率、高精度和稳定性。
    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。