仪器商品分类

    激光测厚仪

    激光测厚仪通过发射激光束到材料表面,接收反射光计算时间差或相位变化得出厚度。用于实时测量薄膜、涂层、板材等材料的厚度,在生产线和质量检测中应用。

    检测仪器

    采用激光反射原理实现单侧测量,精度达0.1mm,可同时获取多层玻璃及空气层厚度,支持自动和人工模式,适应三玻两腔、夹胶玻璃等多种材料。

    ¥ 3680.00

    采用激光反射原理实现单侧测量,可同时测得玻璃厚度和空气夹层厚度,玻璃厚度量程70mm,空气夹层量程34mm,轻巧便携操作简单。

    ¥ 1660.00

    采用激光光散射技术,直读质量浓度,1分钟出结果,测量范围0.01-100mg/m³,具备自校系统和气幕屏蔽功能,确保光学系统洁净,支持多种粒径测量。

    ¥ 15600.00

    具备-50~600℃宽量程和±2%精度,12:1物距比实现非接触测量,激光定位确保精准瞄准,500ms快速响应提升检测效率。

    ¥ 230.00

    具备-50~700℃宽量程和±2%精度,激光定位确保精准测量目标,12:1物距比支持远距离检测,500ms快速响应实时数据。

    ¥ 242.00

    测温范围-50~900℃,物距比12:1,响应时间500ms,支持激光定位和数据锁定,操作简便。

    ¥ 399.00

    采用激光传感器直接测量皮带自然震动频率,结合输入皮带质量和自由长度计算张力,测量范围10Hz~500Hz,分体式传感器尺寸小可深入66mm狭小空间,支持公制英制单位切换。

    ¥ 2690.00

    采用激光散射技术,检测灵敏度达0.01mg/m³,测量范围0.01~100 mg/m³,具备自清洗和洁净气屏蔽功能,支持多种切割器和定时采样模式。

    ¥ 12800.00

    采用激光光散射技术,测量范围0.01-100mg/m³,精度达0.001mg/m³,具备自校系统和气幕屏蔽功能,支持多种粒径测量和连续监测。

    ¥ 15600.00

    采用激光散射技术,灵敏度达0.001mg/m³,测量范围0.001~10mg/m³,具备自清洗和滤膜采样功能,支持多种切割器选择,实现快速连续监测。

    ¥ 12800.00

    测温范围-50~600℃,精度±1.5%,支持激光定位和背光显示,响应时间500ms,物距比12:1,便于快速准确测量。

    ¥ 128.00

    采用主副机分体设计便于现场测量,三路独立测试单元取平均值提高精度,内置锂电池供电方便携带,激光对准确保测量准确,测量精度±2%。

    ¥ 1760.00

    采用激光传感器直接测量皮带自然震动频率,分体探头尺寸仅124*21*12mm可深入66mm深度,测量范围10-500Hz,支持公制英制单位切换。

    ¥ 3432.00

    具备50:1高物距比和0.1℃分辨率,测温范围200~1850℃,响应时间500ms,支持激光定位和数据锁定,适用于多种工业场景。

    ¥ 2209.00

    采用激光传感器直接测量皮带自然震动频率,测量范围10Hz~800Hz,分体式探头尺寸仅124*21*12mm可深入66mm狭小空间,支持公制与英制单位切换。

    ¥ 3940.00

    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。
    粗糙度测量仪选型参数触针式与激光式对比
    触针式粗糙度测量仪通过接触式扫描,依据ISO 4287等标准测量二维轮廓参数,激光式采用非接触光学原理,参考ISO 25178。
    透光率仪选型指南光源与样品适配原则
    这篇文章介绍了如何根据样品特性选择透光率仪的光源。光源类型包括卤钨灯、LED和激光,分别适用于宽波段、单色或高精度测量。
    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。
    激光粒度分析仪测量喷涂粉末粒径分布
    激光粒度分析仪通过光的散射原理测量喷涂粉末的粒径分布,这对涂层均匀性和附着力很关键。测量时需将粉末分散在合适介质中,避免团聚,并重复测试确保准确性。
    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。