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

    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

    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

    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

    5工位同步处理,纳米热能技术实现快速均匀加热,转速范围100-1100rpm连续调节,微晶陶瓷面板耐酸碱高温,支持1-500ml容器搅拌。

    ¥ 3290.00

    采用纳米热能技术实现极速均匀加热,可同时处理5个样品,搅拌速度100-1100rpm连续可调,最大搅拌量2.5L,工作面板采用耐酸碱微晶陶瓷材质。

    ¥ 4600.00

    具有发射-回波和回波-回波两种测厚模式,测量范围0.65~600mm,可自动识别探头类型并进行零点校准,支持反测声速功能以提高精度。

    ¥ 3680.00

    采用超声波原理测量厚度,测量范围0.8~300mm,精度最高达±0.04mm,支持高速测量10次/秒,便携设计适合野外现场使用。

    ¥ 3920.00

    应用知识

    磁性测厚仪在钢铁底材上漆膜厚度无损检测中的应用
    这篇文章介绍了磁性测厚仪在钢铁底材上检测漆膜厚度的原理、适用范围、操作要点和校准方法。
    紫外-可见分光光度计在涂料中六价铬含量测定中的应用
    这篇文章介绍了如何使用紫外-可见分光光度计检测涂料中的六价铬含量。原理是利用六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,在540纳米波长下测吸光度。
    分光光度计在透明液体铂-钴色度评定中的使用
    这篇文章介绍了用分光光度计评定透明液体铂-钴色度的方法。基于国际和国内标准,它用仪器替代人眼比色,通过波长430纳米处吸光度与色度值的线性关系,建立标准曲线来测量。
    磁性测厚仪在铁磁性底材涂层厚度检测中的应用
    这篇文章介绍了磁性测厚仪在铁磁性底材涂层厚度检测中的应用。它的原理是利用涂层厚度影响磁通量,从而测量厚度,对表面粗糙度不敏感。适用底材包括碳钢、铸铁等,涂层可以是油漆、镀锌层等非磁性材料。
    超声波涂层测厚仪在水泥基材上测涂层厚度
    这篇文章介绍了超声波涂层测厚仪在水泥基材上测量涂层厚度的方法和注意事项。水泥基材表面粗糙、多孔,与金属不同,传统电磁或涡流测厚仪不适用,而超声波法因对材质宽容度较高成为解决方案。
    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。