仪器商品分类

    手动测厚仪

    手动测厚仪通过机械接触方式测量材料厚度,利用探针或压脚接触样品表面,读取刻度或数字显示厚度值。用于实验室或现场检测涂料、塑料、纸张等材料的厚度,确保产品符合规格要求。

    检测仪器

    涂布宽度达280mm以上,涂布厚度范围2um-1.1mm,采用手动拖动控制涂布速度,确保涂布均匀性和精度,适用于多种液体材料涂布。

    ¥ 40000.00

    采用挤压式生产工艺,湿膜厚度6微米,精度达0.5微米,清洗方便且无断丝之忧,确保涂层制备的精准和耐用。

    ¥ 288.00

    采用挤压式工艺,涂膜厚度29.7μm,直径9.52mm,总长400mm,涂布宽度300mm,不锈钢材质,无钢丝缠绕设计。

    ¥ 580.00

    两端保留手持空间,涂膜厚度15微米,涂布宽度300mm,采用304不锈钢材质挤压式生产工艺,确保涂布均匀性和耐用性。

    ¥ 650.00

    采用手动链轮传动结构,工作行程≥80mm,配备四种砝码组合,通过可更换808唱针实现精确描绘,支持不同直径图形绘制。

    ¥ 1560.00

    采用目视瞄准和手动测量方式,测量范围达±180°,配备LED光源延长使用寿命,支持100mm/200mm普通试管。

    ¥ 2300.00

    具有四个涂膜厚度,涂布宽度160mm,采用耐磨耐腐蚀合金钢材质,可精准控制湿膜或干膜厚度,确保涂层一致性和重复性。

    ¥ 890.00

    手动升降设计,转子转速0.1-200转/分无级可调,内置自动优化温度程序,升降温速率最高8度/分钟,样品量10ml,重现性±1%F.S。

    ¥ 36310.00

    具备手动和自动温度补偿功能,测量范围2.00~4.40pHCO3,分辨率0.01pHCO3,支持温度补偿范围5.0~50.0℃,仪器轻便美观。

    ¥ 1910.00

    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

    采用手动温度补偿和进口集成元件,测量精度达0.01pH,稳定性零点漂移≤0.01pH/2h,支持三点校准和数据存储提取功能。

    ¥ 480.00

    采用国标标准,抄纸直径200mm,配备手动均浆板和真空抄纸功能,可制备符合多种国际标准的实验室纸页样品。

    ¥ 8600.00

    额定负荷1000N,行程100mm,手动操作稳定,可适配多种推拉力计,适用于拉压负荷及插拔力测试,卧式结构便于桌面安装。

    ¥ 1130.00

    设备采用国际标准,抄纸直径300mm,容量8升,配备手动均浆板和可选真空抄纸功能,结构紧凑移动便捷。

    ¥ 10230.00

    采用全大理石结构确保稳定性和刚性,测量精度达(3+L/200)μm,配备可调LED环形光源避免工件热变形,支持手动操作和多种配件选配。

    ¥ 16530.00

    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。