仪器商品分类

    刮刀细度计

    刮刀细度计通过带刻度的楔形槽与刮刀配合,在涂料表面刮出薄膜,观察颗粒显现位置对应的刻度值,判断颜料或填料颗粒分散程度。用于涂料、油墨生产控制原料研磨细度,确保涂层均匀性。
    仪器选型
    选择时考虑被测物料粘度范围匹配刮刀材质,常规样品选不锈钢,腐蚀性样品选合金。量程按行业标准覆盖0-100μm,精度需满足±2.5μm。操作环境决定手持式或台式结构,配合标准试板保证刮涂平整度。

    术语

    标准

    检测仪器

    不锈钢材质更耐用,长度75mm,适用于所有型号刮板细度计,符合ASTM D1210、DIN 53203等标准,确保精确细度测量。

    ¥ 2945.00

    该套件能实现自动细度刮板操作,提升测试重复性,适用于标准刮板细度仪配套使用,简化实验流程。

    ¥ 9602.00

    采用工具钢硬化抛光处理,精度±2μm,量程0-25μm,符合人体工程学设计,便于握持,适用于颗粒尺寸和研磨细度检测。

    ¥ 6714.00

    采用硬度52±2HRC耐磨耐腐蚀合金钢材质,具有0-100μm量程和5μm分度值,单槽设计符合多项国际标准,适用于多种物料颗粒细度测量。

    ¥ 610.00

    采用工具钢硬化抛光处理,精度±2μm,量程0-250μm,符合人体工程学设计便于握持,适用于颗粒尺寸和研磨细度检测。

    ¥ 9032.00

    双凹槽设计可实现快速细度检测,测量范围0~100μm,精度±2微米,采用耐磨防腐蚀不锈钢材质,适用于多种材料细度测定。

    ¥ 6273.00

    采用工具钢硬化抛光处理,精度±2μm,量程0-15μm,符合人体工程学设计,便于握持,适用于颗粒尺寸和研磨细度检测。

    ¥ 6714.00

    采用工具钢硬化抛光处理,精度±2μm,量程0-100μm,适用于颗粒尺寸和研磨细度检测,符合人体工程学设计便于握持。

    ¥ 6714.00

    专为细度检测设计,采用精密刮刀结构,配合0-50μm量程,提升涂料油墨样品刮涂均匀性和测量重复性。

    ¥ 100.00

    采用双凹槽分级斜坡设计,测量精度达±2微米,耐磨防腐蚀,可手持操作,适用于多种材料细度快速检测。

    ¥ 6273.00

    采用工具钢硬化抛光处理,精度±2μm,量程0-50μm,符合人体工程学设计便于握持,适用于颗粒尺寸和研磨细度检测。

    ¥ 6714.00

    采用瑞士工具钢材质,耐磨性和防腐蚀性优异,精度达到±2微米,宽凹槽设计便于手持操作,适用于多种材料细度检测。

    ¥ 7744.00

    双凹槽结构可同时进行两次测量,测量范围0~25μm,精度±2μm,采用硬化不锈钢材质耐磨防腐蚀,适用于多种材料细度检测。

    ¥ 6273.00

    采用瑞士1.2805工具钢材质,耐磨性和防腐蚀性优异;精度达到±2微米,凹槽宽度37mm,分级斜坡设计便于快速读取细度值。

    ¥ 7744.00

    采用耐磨防腐蚀的瑞士工具钢材质,精度达到±2微米,宽37mm凹槽设计便于手持操作,适用于多种材料细度快速测定。

    ¥ 7744.00

    应用知识

    实验室涂布机怎么选?线棒、刮刀、狭缝到底该买哪种?
    这篇文章介绍了三种实验室涂布机的选择方法:线棒涂布适合低粘度涂料,成本低、操作简单;刮刀涂布适合中高粘度或含颗粒的浆料,膜厚控制范围广;狭缝涂布精度最高,适合电子薄膜等高端场景。
    真空吸附刮刀涂布试验机基材固定方式对涂布均匀性作用
    这篇文章讨论了真空吸附刮刀涂布试验机中,不同基材固定方式对涂层均匀性的影响。文章比较了真空吸附、静电吸附、机械夹持和粘附固定四种方法,重点分析了它们的力学原理和局限性。
    实验室刮刀涂布机与狭缝涂布机涂布精度对比
    这篇文章对比了实验室中刮刀涂布机和狭缝涂布机的涂布精度。刮刀涂布机适合厚涂层,操作简单但均匀性误差较大;狭缝涂布机在薄涂层时精度更高,均匀性更好。选择哪种设备取决于涂层厚度和精度要求。
    实验室刮刀加热涂膜机在热熔胶涂膜上的应用
    这篇文章介绍了实验室刮刀加热涂膜机在热熔胶涂膜中的应用。首先说明了涂膜工艺和原理,包括热传导、流体剪切和表面润湿三个环节,以及温度对胶料粘度的影响。
    凹版印刷适性仪在水性油墨打样与针孔缺陷评价中的应用
    这篇文章介绍了凹版印刷适性仪如何用于水性油墨打样和针孔缺陷评价。水性油墨环保但易出现微小针孔缺陷,仪器通过控制网穴深度、刮刀角度等参数,实现标准化样品制备,减少人为干扰。
    刮刀涂膜机在胶印油墨粘性测试前的标准墨膜制备
    这篇文章介绍了在胶印油墨粘性测试前,使用刮刀涂膜机制备标准墨膜的方法。它解释了设备通过调节刮刀间隙来控制墨膜厚度的原理,并详细说明了从固定基材、涂布油墨到完成刮涂的操作流程。
    刮刀涂膜机在高负载电极浆料涂布中的分散均匀性研究
    这篇文章研究了刮刀涂膜机在处理高负载电极浆料时,如何通过调整工艺参数来优化涂层的分散均匀性。
    线棒刮刀加热真空吸附涂膜机用于钙钛矿太阳能电池层制备
    这篇文章介绍了一种用于制备钙钛矿太阳能电池光吸收层的新技术——线棒刮刀加热真空吸附涂膜机。
    锌离子电池凝胶电解质薄膜的加热刮涂
    本文介绍了锌离子电池中凝胶电解质薄膜的加热刮涂制备方法。该方法通过刮刀将浆料涂布在基底上,加热使溶剂挥发并形成薄膜。
    钙钛矿太阳能电池空穴传输层的刮涂法制备
    本文介绍了用刮涂法制备钙钛矿太阳能电池空穴传输层的方法。刮涂法通过刮刀将溶液均匀涂在基底上,形成薄膜,适合大面积生产。
    涂膜机制备复合薄膜用于电学性能实验表征
    本文介绍了使用涂膜机制备复合薄膜并测试其电学性能的方法。涂膜机通过刮刀均匀涂布浆料,控制厚度与均匀性,制备流程包括原料准备、基底处理、涂覆和固化。
    色漆细度板的操作规范与结果判读
    色漆细度板用于测量涂料中颗粒的分散程度。操作时需在标准环境下,将样品滴在沟槽内,用刮刀匀速刮涂形成湿膜,随后在合适光线下观察颗粒显现位置,对应刻度读取细度值。
    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。
    桌面式自动涂膜机 行程精度对涂层厚度重复性的实验验证
    这篇文章研究了桌面式自动涂膜机的行程精度对涂层厚度重复性的影响。实验通过高精度传感器监测刮刀位置偏差,并测量涂层厚度,发现行程偏差越小,涂层厚度的重复性越好。
    刮板细度计测定浆状油墨细度
    刮板细度计用于测量浆状油墨等产品中颜料颗粒的分散程度。其原理是通过刮涂在带楔形沟槽的刮板上形成薄膜,观察颗粒显现位置的刻度来评估细度,结果以微米表示