仪器商品分类

    电磁电热套

    电磁电热套通过电磁感应使金属容器产生涡流发热,用于实验室加热样品。它加热均匀、控温精确,适用于化学合成、溶剂蒸发等操作,避免明火风险。

    检测仪器

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘层密封电阻丝,加热面积大且升温快,最高使用温度达380℃,半球形内热式设计避免明火危险。

    ¥ 860.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热面积大且升温迅速,有效保护玻璃器皿。

    ¥ 410.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料密封电阻丝,加热面积大且升温快,最高使用温度380℃,支持内外双传感器测温,无明火设计避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 600.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,最高使用温度380℃,具备内外双传感器测温功能,加热面积大且升温迅速,保温效果优异。

    ¥ 480.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作。加热元件表面最高温度达380℃,绝缘层采用耐高温无碱玻璃纤维编织。

    ¥ 270.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热元件表面温度达380℃,绝缘层密封电阻丝设计安全可靠。

    ¥ 230.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热元件表面最高温度达380℃,绝缘层密封设计确保使用安全。

    ¥ 250.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,最高使用温度380℃,具备内外置双传感器测温功能,加热面积大且无明火设计。

    ¥ 430.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热面积大且无明火设计,避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 310.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘层编织成半球形内热式加热器,加热面积大且升温快,最高使用温度达380℃,无明火设计避免碰伤玻璃器皿。

    ¥ 360.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,最高使用温度380℃,支持内外双传感器测温,加热面积大且无明火设计,可连续工作。

    ¥ 540.00

    采用无触电电子调压电路,控温范围环境温度至380℃,可连续工作,加热元件表面最高温度达380℃,绝缘层有效保护玻璃器皿。

    ¥ 350.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘材料,半球形内热式设计实现加热面积大且升温快,100W功率配合380℃控温范围,无明火加热避免玻璃器皿碰伤

    ¥ 700.00

    采用耐高温玻璃纤维绝缘材料编织成半球形内热式加热器,最高使用温度达380℃,加热面积大且升温迅速,保温效果优异,避免明火危险。

    ¥ 3680.00

    采用耐高温无碱玻璃纤维绝缘层编织成半球形内热式结构,加热面积大且升温快,控温范围覆盖环境温度至380℃,功率300W可连续工作,避免明火保护玻璃器皿。

    ¥ 460.00

    应用知识

    实验室搅拌电热套在回流合成中的温度振荡抑制
    本文探讨了实验室搅拌电热套在回流合成中温度振荡的产生原因与抑制方法。
    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。
    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。
    千分位精密天平的实验室应用场景
    千分位精密天平能精确称量到0.001克,主要采用电磁力补偿技术,其性能与重复性、线性误差等参数相关。
    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。
    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。
    涂层测厚仪磁性法与涡流法的测量原理差异
    涂层测厚仪主要有磁性法和涡流法两种测量原理。选择方法时需根据基体材料特性决定,以确保测量准确。
    电磁振动台模拟运输扫频还是定频测试标准没看懂千万别乱选
    电磁振动台用于模拟运输振动,测试产品及包装的耐受性。测试分扫频和定频两种:定频和扫频,选择时应依据测试目标,参考相关标准,避免盲目选用。新产品建议先扫频识别共振,再根据需要做定频测试。
    涂层测厚仪是什么?原理、用法和应用领域全解析
    文章系统阐述了磁感应与涡流两种核心测量原理的工作方式,详细说明了从校准到数据记录的标准测量流程,深入分析了基材特性、几何形状及环境因素对测量精度的影响。
    慧诺实验自动涂膜机:让涂布实验回归简单与精准
    慧诺实验自动涂膜机通过卡扣式线棒、翻盖式磁吸刮刀、伺服电机驱动及高平整度台面等设计,从清洁便捷性、维护成本与涂布稳定性三个维度,回应材料研发过程中常见的操作痛点。