仪器商品分类

    电测测厚仪

    电测测厚仪通过涡流或电磁感应原理,探头接触材料表面产生电信号变化计算厚度。用于测量金属、塑料等非磁性材料涂层或基材厚度。在质检中检查产品涂层均匀性。

    检测仪器

    采用微电脑控制实现全自动测试,接触压力100±10kPa,接触面积200±5mm²,测量精度可达0.001mm,适用于连续精准的厚度测定。

    ¥ 5170.00

    采用接触测量法原理,测量范围0-4mm,分辨率0.001mm,接触压力100±10kPa,接触面积2±0.05cm²,自动往复运动完成测厚。

    ¥ 4770.00

    采用电动推杆驱动涂布运动,速度范围2-200mm/s可调,温度精度±3℃,支持真空吸附和电热功能,提升涂布均匀性和操作便捷性。

    ¥ 15000.00

    采用全电动控制无需外置气源,涂布厚度范围0.01mm至2mm,涂布速度2-4.5m/min可调,具备快拆式胶槽和精密张力控制,适应纸张、薄膜等多种基材。

    ¥ 58000.00

    采用45°测试角度和5mm/秒可调速度,配备500g砝码和标准铅笔组,通过步进电机实现稳定低噪声的电动控制。

    ¥ 2500.00

    采用750W三相异步电机实现10000rpm高转速,电动升降平台支持300mm行程,可处理10L物料并长时间连续工作,适用于不同粘度液体混合。

    ¥ 7500.00

    采用斜块调整间隙,自琐性好且调节精度高;辊子圆柱度≤±2um,硬度达HRC62并镀硬铬防锈;电动轧制可正反转,压片厚度与速度均可调节。

    ¥ 13500.00

    采用镜面不锈钢内胆和电热膜加热,温度均匀度±1℃,加热速度快,双层门设计减少热量损失,四角圆弧易清洁。

    ¥ 3270.00

    采用4000W三相异步电机,转速范围0-2800rpm,配备多种定子头适应不同物料粘度,电动升降行程达700mm,支持长时间运行升温低。

    ¥ 18500.00

    最高转速3000rpm,最高线速度33m/s,分散效率高,物料剪切力强,形成均匀悬浮效果,操作安全便捷,电动升降快速固定密封桶。

    ¥ 16130.00

    采用电动升降系统与变频调速技术,转速范围60~6900rpm,功率1100W,配备分散叶轮与砂磨叶盘,可适配不同叶轮直径,支持冷却水循环控温。

    ¥ 4790.00

    采用双油路柱塞式电动泵,高压63MPa,测量精度±1.5%,具备峰值保持和数据存储功能,中空结构便于锚索检测操作。

    ¥ 13390.00

    采用镜面不锈钢内胆与对角风道结构,温度均匀度达±1℃,电热膜加热快速升温,双层门设计减少热损失,独立限温报警确保实验安全。

    ¥ 2700.00

    电动升降设计轻巧便利,最高转速3000rpm,线速度达33m/s,双端面机封密封结构确保真空密封消泡,适用于粘度≤25000cps物料。

    ¥ 17410.00

    采用模糊PID控制器实现精确控温,温度波动度±0.5℃;强制对流风道系统提升温度均匀性;镜面不锈钢内胆配合电热膜加热,升温迅速均匀;独立限温报警确保实验安全。

    ¥ 5690.00

    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。