仪器商品分类

    高分子测厚仪

    高分子测厚仪通过超声波或涡流原理测量涂层厚度。探头接触材料表面发射信号,接收反射波计算时间差或电磁变化得出厚度数据。用于检测塑料薄膜、油漆层、纸张等材料的厚度均匀性,保障生产质量。
    仪器选型
    选择时考虑材料类型匹配探头原理,金属基材用涡流式,非金属用超声波式。测量范围需覆盖样品厚度,精度按工艺要求选定。探头尺寸适应被测区域形状,环境温度影响仪器稳定性。便携式适合现场检测,台式适合实验室固定测量。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用超声波测量原理,测量范围13~1000μm,精度±(2μm+3%),适用于木材、塑料等基材上的聚合物涂层厚度检测。

    ¥ 15980.00

    测量范围13-1000μm,精度±(3%H+2)μm,采用非破坏式超声波技术,耐溶剂、酸、油、水和灰尘,可存储250个读数,支持USB连接和软件更新。

    ¥ 17240.00

    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

    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

    适用于300℃高温材料测厚,量程2.0~100mm,直径14mm,最小管径30mm,5MHz频率实现精确测量。

    ¥ 780.00

    采用开放式陶瓷芯液络部设计,搭配固体聚合物参比系统,测量范围0~14pH,温度范围0~80℃,膜阻抗低于250MΩ,确保稳定性和长寿命。

    ¥ 1050.00

    采用开放式液络部设计,配备固体聚合物参比系统,测量范围0-14pH,温度范围0-80℃,确保长期稳定性和抗污染能力。

    ¥ 610.00

    采用开放式液络部结构,配备固体聚合物参比电解液,膜抗阻低于200MΩ,适用于-5~80℃宽温环境,确保长期稳定测量。

    ¥ 1050.00

    适用于温度小于350℃的材料测量,具有5.0MHz频率和管材测量下限Φ25*3mm,满足高温环境下的精准厚度检测需求。

    ¥ 1300.00

    适用于高温表面测量,最高温度达250℃,测量范围0~1000微米,精度±(2μm+3%),配备高对比度彩色液晶显示屏,数据存储1000个。

    ¥ 10210.00

    采用开放式+陶瓷芯液络部设计,配备固体聚合物参比电解液,膜阻抗低于250MΩ,测量范围覆盖0~14pH,温度适应性0~80℃,确保长期稳定性和快速响应。

    ¥ 1050.00

    测量范围0-20mm,精度0.01mm,接触压力20±0.5kPa,接触面直径35.7mm,适用于多种片状材料厚度检测,确保高平行度和准确度。

    ¥ 2600.00

    采用开放式液络部结合陶瓷芯设计,配备固体聚合物参比电解液,膜阻抗低于250MΩ,具备长寿命特性和0-80℃宽温适用范围。

    ¥ 2050.00

    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。
    摩擦磨损试验机评自润滑高分子材料耐磨性
    这篇文章介绍了如何使用摩擦磨损试验机来评估自润滑高分子材料的耐磨性能。文中解释了试验机的工作原理,包括测量摩擦系数和磨损率的基本公式。
    旋转流变仪测高分子熔体粘度与加工性能
    旋转流变仪通过施加可控剪切场,测量高分子熔体的粘度等流变参数。熔体通常呈现剪切变稀特性,其粘度随剪切速率变化,直接影响挤出、注塑等加工过程。
    紫外分光光度计测高分子溶液中残留单体
    这篇文章介绍了用紫外分光光度法测定高分子溶液中残留单体的方法。其原理是利用单体在紫外区的特征吸收,根据吸光度与浓度的关系来计算含量。
    热重分析仪测高分子材料中水分与挥发物
    热重分析仪通过测量高分子材料在加热过程中的质量变化,来测定其中的水分与挥发物含量。
    差示扫描量热仪测液晶高分子相转变温度
    本文介绍了使用差示扫描量热仪测定液晶高分子相转变温度的方法。差示扫描量热仪通过比较样品与参比物的热量差,记录温度变化过程中的热流曲线,从而分析材料的相变行为。
    差示扫描量热仪测热固性高分子固化反应热
    差示扫描量热法是一种研究热固性高分子固化反应的常用技术。它通过测量样品在升温过程中释放的热量,获得反应热、固化温度等关键参数。
    冷热冲击试验箱测高分子薄膜抗热震性
    这篇文章介绍了如何用冷热冲击试验箱测试高分子薄膜的抗热震性。测试通过让薄膜在高温和低温间快速转换,模拟实际使用中可能遇到的剧烈温度变化,从而在材料内部产生热应力。
    四探针电阻率测试仪测导电高分子薄膜方块电阻
    这篇文章介绍了用四探针电阻率测试仪测量导电高分子薄膜方块电阻的方法。方块电阻是评估薄膜导电性能的重要参数。
    差示扫描量热仪测高分子光波导材料固化度
    本文介绍了使用差示扫描量热仪测定高分子光波导材料固化度的方法。固化度是影响材料性能的关键指标,该仪器通过测量固化反应中的热效应变化来定量分析。
    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。
    涂膜机在医用敷料上涂布水胶体粘合剂
    涂膜机用于在医用敷料基材上均匀涂布水胶体粘合剂,这种粘合剂由亲水性高分子材料制成,能在潮湿环境中保持粘附性和舒适度。
    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。