仪器商品分类

    微型测厚仪

    微型测厚仪通过超声波或涡流原理测量材料厚度,探头接触样品发射信号并接收回波,计算时间差得出厚度值。用于现场快速检测涂层、薄膜、板材等,在质检和维护中确认厚度是否符合标准。

    检测仪器

    采用90°微型探头设计,探头测量口直径仅5mm,适合狭窄区域测量;测量范围0-625μm,分辨率0.1μm,每分钟可获取60多个读数。

    ¥ 7840.00

    采用0.5-2μL微体积样品检测,光程精度达0.001mm,检测浓度达常规设备50倍,支持样品回收和6秒快速分析。

    ¥ 45500.00

    采用4.5毫米玻璃敏感膜和点状陶瓷液接界,适用于微量样品测量,工作温度范围0~80℃,提供稳定参比电位。

    ¥ 1200.00

    采用电磁力平衡传感器技术,双量程设计最高精度达0.01mg,具备微小加样称量功能,响应速度快且稳定性好,适用于粉末和液体微量称量。

    ¥ 8180.00

    振荡频率范围300-3000rpm,定时5-120分钟,净重仅1.2kg,适用于微量样品处理,提供稳定振荡效果。

    ¥ 370.00

    采用微凹版涂布方式实现超薄均匀涂层,涂布厚度范围宽;集成在线电晕处理使基材表面张力达72dyne/cm;烘干箱温控精度±3℃满足不同溶剂干燥需求。

    ¥ 150000.00

    采用硬质合金耐磨探头,测量范围0-500μm,精度±(0.7μm+1%),支持水平面、粗糙面和弯曲面测量,具备自动识别和统计功能。

    ¥ 12810.00

    采用微振技术实现实时在线测量,量程0~50~100mpa.s,精度±0.5%,响应时间2秒,适用于多种流体介质。

    ¥ 45000.00

    采用微振技术实现粘度测量,量程范围0-5000mpa.s,精度±0.5%,响应时间2秒,具备IP68防护等级和多种连接方式。

    ¥ 45000.00

    配备45°微型探头适合狭窄区域测量,测量范围0~1150μm,每分钟可完成180多个读数,具备IP65防护等级和彩色触摸屏显示。

    ¥ 11060.00

    转速范围5000至35000rpm,输出功率120W,支持无级调速,工作头采用SS316L材质,最高温度120℃,适用于微量样品处理,具有高线速度和剪切力。

    ¥ 7250.00

    采用微振技术实现实时在线测量,量程覆盖0-5~50-5000pa.s,精度达±0.5%,耐温500℃且响应时间仅2秒,适用于高温高压工况。

    ¥ 45000.00

    采用热敏打印技术,专为检测仪器配套使用,可直接连接色差仪和光泽度仪,实现测量数据的实时输出和报告生成。

    ¥ 910.00

    可连接里氏硬度计直接打印测量数据,支持多种曲面测量范围包括R10-R50圆柱面和SR10-SR30球面,便于数据记录保存。

    ¥ 900.00

    配备0.4ml×96孔血凝板,振荡频率从启动至3000rpm,摆振幅度6mm,支持定时功能,适用于微量样品均匀混合。

    ¥ 470.00

    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。
    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。