仪器商品分类

    表铜测厚仪

    表铜测厚仪通过涡流感应原理,用探头接触铜层产生电磁场,测量涡流变化换算厚度。用于检测印刷电路板、金属镀层等铜膜厚度,确保涂层均匀性。

    检测仪器

    提供稳定的铜离子浓度标准,确保电极测量精度,250ml包装满足实验室日常校准需求,适用于各种铜离子检测场景。

    ¥ 230.00

    测量范围0.00~5.00 ppm,精度±0.05 ppm,采用LED@575nm光源,基于化学反应快速检测铜离子浓度,适用于现场和实验室应用。

    ¥ 880.00

    铜质杯体确保耐用性,流孔直径4mm配合100ml容量,测量流出时间范围0~150s,适用于条件粘度测定。

    ¥ 420.00

    流出孔径4mm,测量范围0-150秒,铜制材质耐用且符合国家标准,便携设计方便现场快速检测涂料粘度。

    ¥ 310.00

    浓度1000ppm的铜离子标准液,采用PTFE溶液瓶包装,容量480mL,适用于日常离子校准应用。

    ¥ 380.00

    采用双壳酸盐方法实现比色测量,测量范围0.00-5.00mg/L,提供100次测试,通过颜色变化准确测定铜浓度。

    ¥ 700.00

    专为溴碘铜离子复合电极设计,提供稳定参比电位,确保测量准确性,250ml包装满足实验室常规使用需求。

    ¥ 160.00

    采用铜镀镍材质,容积37ml,符合GB/T6750标准,均衡锤为空心结构并填充铅粒调节重量,适用于涂料及辅助材料、油类等液体的比重测定。

    ¥ 200.00

    采用铜板平台和长寿命发热管,PID智能控温精度±1℃,快速加热至200℃仅需10分钟,适用于多种树脂材料的胶化时间测定。

    ¥ 2700.00

    冲压式取样方式精准快捷,极限切割厚度范围0.0045~0.1mm,取样误差仅±0.01mm。采用特殊处理模具刀片,正常使用可2年不用更换,适用于高纤维纸、金属箔等材料。

    ¥ 11000.00

    具备手动和自动温度补偿功能,测量范围6.35μg/L至63.5mg/L,分辨率达0.01 pCu,支持pCu与浓度值转换,操作简便且稳定性高。

    ¥ 1910.00

    具备0.001mg/L高分辨率,测量范围0~2.0mg/L,采用微处理技术和高可靠性集成电路,支持自定义曲线校准,确保长时间稳定工作。

    ¥ 1750.00

    采用进口冷光源寿命达10万小时,检测下限0.05mg/L,支持连续测量和标准测量模式,使用消解比色一体管操作安全快速,可存储4000组数据。

    ¥ 4600.00

    该电极采用复合设计,配备60mL参比填充液和校准溶液,结合离子强度调节剂,可准确测量铜离子浓度,并附带抛光条便于维护。

    ¥ 1460.00

    采用LED光源确保稳定性,支持CAL CheckTM性能验证,测量范围0-999ppb,解析度1ppb,符合EPA方法标准。

    ¥ 880.00

    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。