仪器商品分类

    磁转子搅拌器

    磁转子搅拌器通过底座磁场驱动容器内包裹聚四氟乙烯的磁子旋转,实现液体混合。用于实验室溶液配制、反应物混匀,避免机械传动污染。
    仪器选型
    选择时考虑样品粘度匹配转速范围,耐腐蚀转子适应酸碱环境,加热型满足恒温需求,底座尺寸对应容器大小,安全功能防止干烧。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用集热式加热法使溶液均匀受热,加热功率800W,调速范围0-2600转/分,支持真空反应和加压反应长时间搅拌,配置耐用磁钢与聚四氟搅拌子。

    ¥ 840.00

    具备电动和磁力双重搅拌功能,控温范围常温至100℃,最大搅拌量1000mL,适合小体积样品精密稳定搅拌。

    ¥ 660.00

    采用三相无刷直流电机驱动,转矩大且磁力特强,最大搅拌量50L,搅拌速度60~1400rpm,数码显示转速清晰直观,适用于大容量搅拌需求。

    ¥ 2920.00

    该转子剪切速率为3.3N,样品量仅需67μL,适用粘度范围300~600000mPa·s,精度达±2%F.S,适合多种流体测试需求。

    ¥ 3780.00

    直流无刷电机设计,转速0~2000rpm,放入搅拌子不跳子;双层隔热结构,升温迅速且延长主机寿命;内置过温保护装置,使用安全可靠。

    ¥ 920.00

    该转子剪切速率为2.0N,样品量仅需100μL,适用粘度范围500~1000000mPa·s,精度达±2%F.S,适合处理多种流体样品。

    ¥ 3780.00

    最大搅拌量1000mL,转速范围0-1600rpm,采用磁场驱动技术实现无接触搅拌,适用于各种低粘度液体混合需求。

    ¥ 210.00

    采用无刷直流电机实现0~1500rpm无级调速,配备强磁力磁钢确保搅拌力强且转速平稳,控温范围RT+~150℃,加热功率360W内可调,支持机械定时20~120min。

    ¥ 860.00

    采用三相无刷直流电机实现50-1500rpm平稳调速,控温精度±1℃且具备温度保护功能,软启动设计防止搅拌子跳动,适合长时间无人操作。

    ¥ 2170.00

    采用无磨损磁力线圈技术,转速范围60~2000rpm,支持周期旋转和顺逆时针方向设置,具备IP65防水等级,操作更安静轻便。

    ¥ 493.00

    采用无刷直流电机确保转速平稳,转矩达73.5mN·M,磁力特强,适用于大容量搅拌,最大搅拌量20L,转速范围60~2000rpm。

    ¥ 1550.00

    采用三相无刷直流电机驱动,转矩大,磁力特强,最大搅拌量50L,搅拌速度60~1400rpm,适用于大容量搅拌,并设有数码显示转速。

    ¥ 2770.00

    采用磁场驱动技术实现液体混合,转速范围0-1800rpm,最大搅拌量2000ml,配备0-9999分钟定时功能,工作台尺寸130*130mm。

    ¥ 190.00

    专用于0.1~10mPa·s超低粘度液体测量,样品量仅需25ml,圆柱体转子设计可准确计算剪切率,便于样品详细分析。

    ¥ 620.00

    采用磁场驱动技术实现液体混合,转速范围0-1800rpm可调,最大搅拌容量2000ml,配备数显定时功能,支持充电使用方便移动操作。

    ¥ 260.00

    应用知识

    实验室旋转粘度计在涂料研发中的选型指南
    这篇文章介绍了在涂料研发中如何选择实验室旋转粘度计。它首先解释了旋转粘度计基于剪切阻力测量粘度的原理,然后指出选型时要重点考虑测量范围、剪切速率、温度控制和转子配置等参数。
    旋转式粘度计选择转子与转速的实操指南
    旋转式粘度计通过转子在样品中旋转所受阻力来测量粘度。选择转子时,需考虑样品的预估粘度范围,确保扭矩读数在仪器量程的10%到90%之间,同时兼顾样品量和流变特性。
    橡胶无转子硫化仪测硫化曲线
    橡胶无转子硫化仪用于测定硫化过程中扭矩随时间的变化曲线,以评估橡胶的交联程度和硫化特性。
    旋转粘度计与毛细管流变仪在树脂加工流动性测试中的对比
    旋转粘度计通过转子旋转测扭矩,适合低剪切速率下测试树脂的静态或低剪切流动性,操作简单快捷。毛细管流变仪则让样品通过毛细管,模拟高剪切加工过程,能提供更接近实际生产条件的流动数据,但操作较复杂、耗时。
    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。
    旋转粘度计测量树脂熔体粘度与加工性能
    旋转粘度计通过测量转子在树脂熔体中旋转时受到的扭矩来计算粘度,从而帮助了解材料的加工性能。
    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。
    旋转粘度计测量涂料施工粘度的控制
    旋转粘度计是控制涂料施工粘度的常用工具,它通过测量转子在流体中旋转的扭矩来计算粘度。
    斯托默粘度计测定色漆 Krebs 粘度值
    这篇文章介绍了用斯托默粘度计测量色漆Krebs粘度值的方法。粘度是影响涂料施工和储存的关键指标,Krebs单位(KU)通过转子在漆样中旋转受到的阻力来量化粘度。
    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。