仪器商品分类

    瓶底厚测量仪

    瓶底厚测量仪采用非接触式激光或超声波技术,通过发射信号并接收反射波计算时间差,转换为厚度数值。用于检测玻璃、塑料瓶底厚度均匀性,确保包装安全性和生产线质量控制。

    检测仪器

    具备瓶底与瓶壁双重测量功能,测试分辨率达0.001mm,无需电源供电,操作方便快捷,适用于小体积瓶体如安瓿瓶和西林瓶,通用结构设计简单耐用。

    ¥ 3400.00

    具备瓶底与瓶壁双重测量功能,测试分辨率达0.001mm,无需电源供电,操作方便快捷,适用于大体积瓶体如酒瓶和输液瓶。

    ¥ 3640.00

    容量400ml/瓶,提供稳定校准性能,适用于多种仪器标定需求,确保测量准确性和长期可靠性。

    ¥ 1200.00

    采用石英时基技术确保测量准确,最大测量值750N,可实时显示张力数据并支持声音提示,自动存储上下限设定值,提供USB、RS-232和蓝牙多种数据输出方式。

    ¥ 1960.00

    容量400ml/瓶,采用稳定配方确保长期保存性能,适用于各类分析仪器的校准和验证工作。

    ¥ 960.00

    容量400ml/瓶,提供稳定校准性能,确保测量准确性,适用于多种实验环境,操作简便可靠。

    ¥ 960.00

    采用00级花岗岩结构确保精度稳定,三轴进口滚珠丝杆保证重复定位精度,配备可编程LED光源和工业数字彩色相机,支持自动对焦和多种几何量测量功能。

    ¥ 62550.00

    容量400ml/瓶,采用稳定配方确保长期保存性能,适用于多种仪器校准需求,提高实验效率。

    ¥ 1200.00

    具备五种标准光源包括D65和UV,采用无缝结构确保不漏光,特制钢板底座增强耐用性,无需预热且能耗小,支持光源使用时间显示和自动切换功能。

    ¥ 2200.00

    最大负荷0.5KN,设计用于固定测力计显示器,提供可靠的夹持力,适用于多种测试场景,确保测量稳定性。

    ¥ 1830.00

    容量为400ml/瓶,高纯度和稳定性确保实验结果的准确性,适合长期存储和使用。

    ¥ 480.00

    采用磁性和涡流两种测厚方法,测量范围0-1250μm,具备自动识别铁基与非铁基体功能,支持单点和两点校准,具有电源欠压指示和统计功能。

    ¥ 600.00

    采用磁感应原理测量0-1250μm厚度,配备带线探头可测量凹槽和狭窄区域,支持单点和两点校准,具有自动基体识别和欠压提示功能。

    ¥ 700.00

    采用90°测量角度和电涡流原理,可精确测量边缘涂层、窄管涂层及小型表面区域,确保在复杂几何形状上的稳定可靠测量。

    ¥ 1000.00

    夹持直径3-145mm,测量精度0.001mm,采用三/四爪自定心卡盘和高自由度支架,可360°旋转读取偏差值,满足各类瓶体检测需求。

    ¥ 5300.00

    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。