仪器商品分类

    纳米测厚仪

    纳米测厚仪通过光学干涉或探针接触方式,测量涂层、薄膜等纳米级厚度。用于质检研发,在半导体、光学镀膜领域检测材料表面覆盖均匀性。
    仪器选型
    选择时考虑测量范围覆盖样品厚度,精度匹配需求。接触式适合软质材料,非接触适合易损表面。比对样品基底反射率,确认仪器兼容性。环境振动和温度稳定性影响测量结果。

    术语

    标准

    检测仪器

    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

    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

    6通道设计搭配纳米航天隔热材料,在300℃环境下可持续工作60分钟,精度达±0.3℃,支持20万数据记录,实现高温环境稳定测温。

    ¥ 6880.00

    8通道设计支持多点同步测温,采用纳米航天隔热材料确保300℃环境下稳定运行60分钟,配备K型热电偶实现±0.3℃高精度测量,适用于高温工艺监控。

    ¥ 8160.00

    采用液晶显示屏和按钮式旋钮便于操作,纳米陶瓷盘提高高温硬度和耐热冲击性能,支持0~1600rpm无级调速和0~60℃控温范围,具备独立安全回路和温度传感监测。

    ¥ 870.00

    15工位同步处理,纳米热能技术实现极速均匀加热,板面温度达200℃,样品温度120℃,微晶陶瓷面板耐酸碱易清洁,直流电机运行平稳安静。

    ¥ 9980.00

    工作时噪音仅52分贝,排气量达118升/分钟,采用纳米涂层缸套系统,无需润滑油,气体洁净度高,自动化设计可实现无人值守运行。

    ¥ 3000.00

    15工位同步搅拌,纳米加热技术实现快速均匀加热,转速范围100-1100rpm连续可调,最大搅拌量7.5L,微晶陶瓷面板耐酸碱易清洁。

    ¥ 8600.00

    采用纳米热能技术加热快且均匀,可同时处理10个样品,最大搅拌量5L,转速100~1100rpm连续可调,微晶陶瓷面板耐酸碱易清洁。

    ¥ 7350.00

    采用纳米涂层缸套系统,排气量472L/min,噪音低至54dB,纯无油设计保证气体洁净,自动化操作无需专人值守,适应高要求领域。

    ¥ 12600.00

    采用纳米涂层缸套系统,噪音低至54dB(A),排气量达310L/min,纯无油设计确保气体洁净,自动化操作简便且能耗低。

    ¥ 9800.00

    采用纳米涂层缸套系统,噪音低至54分贝,排气量达620L/min,纯无油设计确保气体洁净,自动化操作简便且能耗低。

    ¥ 18000.00

    采用纳米热能技术加热快且均匀,可对1-500ml容器进行搅拌,转速100-1100rpm连续可调,工作面板耐酸碱高温易清洗。

    ¥ 5850.00

    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。
    涂膜机在PET基材上涂布柔性显示屏导电层(银纳米线)
    这篇文章介绍了在PET基材上用涂膜机涂布银纳米线导电层的技术。银
    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。
    比色滴定仪测定废水中六价铬含量的操作规范
    本文介绍了使用比色滴定仪测定废水中六价铬含量的标准操作流程。方法基于六价铬与二苯碳酰二肼在酸性条件下生成紫红色络合物的反应,通过监测540纳米波长处吸光度的变化确定滴定终点。
    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。