仪器商品分类

    高分辨率测厚仪

    高分辨率测厚仪通过激光或超声波探测材料表面与底面的距离差,直接计算涂层或薄膜厚度。用于监测印刷油墨均匀性、塑料薄膜涂布质量,确保产品厚度符合标准。

    检测仪器

    采用U型管振荡法原理,测量精度达0.001g/cm³,内置自动进样泵和高清视频观察功能,支持帕尔帖控温技术,确保测试结果准确可靠。

    ¥ 20610.00

    采用U型管振荡法原理,配合帕尔帖精确控温技术,密度分辨率达0.0001g/cm³,内置进样泵和干燥吹气泵,自动进样、清洗和干燥,高清视频直接观察样品,避免气泡影响。

    ¥ 25740.00

    采用高分辨率数字摄像头进行自动检测,可同时测量3根毛细管样品,温度范围RT+~400℃,具备自动测量和人工目视两种功能,支持数据保存和导出。

    ¥ 25500.00

    采用超声波测厚原理,显示分辨率达0.01mm,具有探头零点校准功能,支持数据存储和背光显示,可在昏暗环境下使用。

    ¥ 1080.00

    采用高分辨率数字摄像头实现自动检测,可同时测定五根毛细管,温度范围RT+~400℃,具备自动测量和人工目视测量功能,支持多点校准和数据导出。

    ¥ 29750.00

    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,适用于多种材料快速精准测厚。

    ¥ 1480.00

    采用30fps高帧率视频监测和720P高清摄像头,支持0.1℃/min-20℃/min升温速率调节,一体化加热炉设计确保控温精度,可存储40000组图谱数据。

    ¥ 38000.00

    采用U型管振荡法原理,密度分辨率达0.0001g/cm³,内置进样泵和视频摄像功能,自动清洗干燥,支持浓度转换和多种输出方式。

    ¥ 38050.00

    采用专业计时芯片,分辨率达0.001mm,测量范围0.8-800mm,具备增益切换、QC判定和自动统计功能,适用于多种材料快速精准测厚。

    ¥ 1880.00

    采用U型管振荡法原理,密度分辨率达0.0001g/cm³,内置进样泵和视频摄像,可自动清洗干燥,支持浓度转换和多种数据输出方式。

    ¥ 33430.00

    具备0.001mm高分辨率和±0.0025mm示值误差,采用32位ARM处理器确保测量快速准确,测头速度可调并支持自动数据统计和热敏打印。

    ¥ 13710.00

    采用U型管振荡法原理,密度分辨率达0.0001g/cm³,重复性误差0.0006g/cm³,内置进样泵和视频摄像,自动清洗干燥,支持浓度转换和多种数据输出。

    ¥ 29590.00

    具备0.01mm高分辨率和0.05mm示值精度,采用32位ARM处理器确保快速计算,测头速度可调并支持自动测量数据保存,热敏打印机实现无声高速打印。

    ¥ 13710.00

    采用30fps高清视频和720P摄像头实时观测样品熔化过程,支持0.1-20℃/min升温速率可调和四根毛细管同时处理,符合药典规范。

    ¥ 26000.00

    采用高清视频摄像技术替代传统显微镜,一次可处理4个样品,自动记录熔程,温度范围RT+~420℃,升温速率0.1~20℃无极可调。

    ¥ 64000.00

    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。