仪器商品分类

    喷涂式涂布器

    喷涂式涂布器通过气压或液压将涂料雾化后均匀喷涂到基材表面,形成薄层。用于实验室模拟工业喷涂工艺,测试涂料覆盖性和干燥效果,适用于纸张、塑料和金属表面的涂层制备。
    仪器选型
    选择喷涂式涂布器需考虑涂料粘度与雾化方式的匹配,基材尺寸决定喷头移动范围,控制精度影响涂层均匀性,设备材质需耐溶剂腐蚀,操作界面应简洁易调节喷涂参数。

    术语

    标准

    检测仪器

    配备双喷枪实现均匀喷涂,喷枪升降范围10-500mm可调,集成空气过滤调节系统,支持磁性或真空面板固定,提升涂层测试重复性。

    ¥ 418214.00

    喷雾流量0-80CFM可调,喷雾距离3-4英尺,可视化气流走向和速度,支持30分钟连续喷雾,便于气流和压力平衡测试。

    ¥ 10100.00

    四面湿膜涂布设计,涂布宽度160mm,精度±2μm,采用高硬度不锈钢材质,硬度50~55HRC,确保实验准确性和耐用性。

    ¥ 1300.00

    全气动设计确保操作稳定,可调节喷枪设置实现精确雾化和膜厚控制,配备磁性面板支架支持多种基材测试。

    ¥ 365951.00

    有效涂布宽度300mm,适用于各类刮刀式涂膜机,确保涂布均匀性,提升实验或生产中的涂膜精度和一致性。

    ¥ 1000.00

    线棒涂布精度达±0.001mm,加热温度范围RT+~260℃,采用翻盖式刮刀头和触摸屏控制,支持涂布速度1~300mm/s无级调速和涂布长度自由调节,便于清洗。

    ¥ 30000.00

    采用特殊成型工艺加热器高温无翘曲变形,喷塑工作面板抗腐蚀性能优越,工作面温度均匀,加热功率2×1000KW,升温快速安全。

    ¥ 338.00

    涂布速率1~300mm/s无级调速,线棒涂布精度±0.001mm,支持加热温度至180℃,真空吸附固定基材,触摸屏控制操作简便。

    ¥ 28000.00

    四面涂膜设计可同时制备四种厚度,精度控制在±2μm以内,采用高硬度不锈钢材质确保耐磨性和耐腐蚀性,有效涂布宽度80mm。

    ¥ 650.00

    采用翻盖式刮刀涂布头设计,清洗便捷;涂布速率1~300mm/s无级调速,涂布精度达±0.003mm,满足实验室高精度涂膜需求。

    ¥ 18000.00

    采用线棒涂布方式,涂布速率1~300mm/s无级调速,膜厚控制精度达±0.001mm,配备真空吸附和加热功能,支持涂布长度和速度自由调节,适用于多种基材涂覆。

    ¥ 21000.00

    采用不锈钢材质制造,耐腐蚀性能优良;提供500μm固定湿膜厚度和100mm涂布宽度,确保涂布均匀性和厚度精确控制,适用于平整基材的涂布制样。

    ¥ 450.00

    四面涂漆设计可制备四种不同厚度湿膜,涂布宽度75mm,精度±3μm,采用耐腐蚀不锈钢材质,清洗方便且经久耐用。

    ¥ 7401.00

    采用500*700mm规格尺寸,搭配线棒或湿膜制备器使用,有利于涂膜平整有效,提升涂膜操作便利性。

    ¥ 950.00

    配套D型邵氏硬度计使用,通过砝码施加5kg试验力,配备玻璃工作台和调整螺母,确保压足与试样完全接触,提升测量稳定性。

    ¥ 1080.00

    应用知识

    利用喷涂式涂布机实现梯度功能薄膜的制备
    这篇文章介绍了一种用喷涂式涂布机制备梯度功能薄膜的方法。
    喷涂式涂布机在柔性电子器件封装中的应用
    这篇文章介绍了喷涂式涂布机在柔性电子器件封装中的应用。
    喷涂法制备涂层与旋涂法的均匀性差异
    这篇文章比较了喷涂法和旋涂法在制备涂层时的均匀性差异。
    落砂试验仪检测热喷涂涂层的耐磨性能
    这篇文章介绍了用落砂试验仪检测热喷涂涂层耐磨性能的方法。热喷涂涂层在机械、航空等领域应用广泛,耐磨性是关键指标。
    霍尔流速计测量喷涂粉末流动性
    这篇文章介绍了霍尔流速计如何测量喷涂粉末的流动性。它通过标准漏斗,测量一定质量粉末在重力下流出所需时间,时间越短流动性越好。
    振实密度仪评价喷涂粉末堆积特性
    这篇文章介绍了如何使用振实密度仪来评估喷涂粉末的堆积特性。振实密度仪通过模拟振动使粉末紧密堆积,测量单位体积的质量,从而得到振实密度。
    激光粒度分析仪测量喷涂粉末粒径分布
    激光粒度分析仪通过光的散射原理测量喷涂粉末的粒径分布,这对涂层均匀性和附着力很关键。测量时需将粉末分散在合适介质中,避免团聚,并重复测试确保准确性。
    双刮刀涂布器 预刮与精刮两步法在消除气泡缺陷中的应用
    双刮刀涂布器采用预刮和精刮两步法来消除涂布过程中的气泡缺陷。预刮阶段通过高剪切力破坏浆料中的气泡,使其破裂上浮;精刮阶段则精确控制涂层厚度,刮除残留气泡,形成均匀湿膜。
    手动线棒涂布器匀速拖动技巧对涂层纵向均匀度的把控要点
    这篇文章讲的是使用手动线棒涂布器时,如何通过匀速拖动来控制涂层纵向的均匀度。匀速拖动是关键,它直接决定了湿膜的厚度是否一致。
    线棒涂布器 绕线直径与湿膜厚度的定量关系推导与验证
    这篇文章研究了线棒涂布器中绕线直径与湿膜厚度的关系。理论上,在理想条件下,湿膜厚度约为绕线直径的一半。
    不锈钢线棒涂布器 在不同浆料固含量下的实际涂布厚度偏差
    这篇文章分析了不锈钢线棒涂布器在不同浆料固含量下的实际涂布厚度偏差。研究发现,浆料固含量会影响其粘度与流动性,进而导致实际涂布厚度偏离理论值。
    涂膜机 vs 喷枪:不同制膜方式对涂层性能评价的影响
    这篇文章比较了涂膜机和喷枪两种实验室制膜方法。涂膜机通过刮涂能制备厚度均匀、重复性高的涂层,适合精确的配方研究。喷枪模拟实际喷涂,但膜厚均匀性较差,表面可能更粗糙。
    涂膜的制备技术:线棒涂布器与湿膜制备器的对比
    本文对比了实验室涂膜制备中常用的两种工具:线棒涂布器和湿膜制备器。
    石墨烯透明导电薄膜涂布工艺与涂膜机选择
    这篇文章介绍了石墨烯透明导电薄膜的涂布工艺和涂膜机选择。涂布工艺主要包括刮刀涂布、狭缝挤出涂布、旋涂和喷涂等方法,需根据分散液性质、基底类型和生产规模来选择。
    涂膜机在燃料电池膜电极制备中的角色
    涂膜机是制备燃料电池核心部件膜电极的关键设备,它通过刮刀、狭缝挤出或喷涂等技术,将含有催化剂的浆料均匀涂覆在基底上,形成几微米到几十微米厚的催化层。