參考價格
面議型號
自動型品牌
OptiSense產地
德國樣本
暫無看了OptiSense 涂層測厚儀 自動型的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
全自動涂層測厚儀(PaintChecker automation)是利用光熱法測量涂層厚度的一種非破環性、非接觸型的測量儀器。符合歐洲標準 DIN EN 15042-2。它適用于測量干、濕膜及粉末的涂層,例如多種基質(如:金屬,橡膠或陶瓷)上的有機溶劑涂料、水性涂料、粉末涂料和釉料等。輕巧便捷的手持式探頭使從生產源頭直接測量成為可能。光學結構設計,允許涂鍍生產的現場環境中。附帶的工作站軟件使用簡潔方便,并具有數據儲存和報表輸出功能。
配置清單
?手持激光測量頭(包括連接電纜)
?數據處理終端
?電源線和網線
?探頭架
?軟件(光盤)
?用戶手冊
?激光參考標準
可選附件
?距離限制帽-方便固定
?可調節高度的測量支架
?訂制校準曲線
?編程接口
進一步產品
對于在自動化生產中的應用, 我們建議使用工業型-涂層測厚儀。它裝備了功能強大的數據處理終端和工業標準的接口。此外,它擁有一個極至的光學傳感器,通過標準化夾具可以將它很容易的集成到生產線上。
技術參數
測量探頭
手持式的鋁制測量激光探頭內含對人眼安全的激光和數據采集裝置;它同數據處理終端間由 2 米長的數據傳輸電纜連接。
測量厚度范圍 | 0- 300μm(金屬基體)* | 測量光斑大小 | ?= 0.5mm |
0- 60μm(非金屬基體)* | |||
重復率 | ** 1 Hz * | 測量時間 | 8 - 512 ms * |
激光等級 | 1M | 激光功率 | ** 0,5 W |
激光模式 | 脈沖 | 分辨率 | 約 3%的實際測量** |
準確度 | 約 5%的實際測量** | 測量距離 | 16 毫米 |
距離公差 | ±1 毫米 | 角度公差 | ±15° |
尺寸 | L = 110 毫米,?= 25 毫米 | 重量 | 約 100 克 |
(*)取決于涂層厚度/參數集 | |||
(* *)取決于涂層/基體 |
數據處理終端
數據處理終端包含鋁制的外殼、測量探頭控制及數據評估處理軟件單元和數據存儲單元。數據處理終端與電腦進行通訊連接,通過電腦的預置軟件可以全程控制測量并查閱和存儲測量數據。
電壓/功率 | 230V AC, 50Hz, max.40W |
接口 | 以太網 10 兆位/秒 (RJ45) |
維 | 長x寬x高 = 227 x 267 x 100 mm |
重量 | 2.2kg |
暫無數據!
線路板用散熱銅漿的分散解決方案 在電子設備向高頻化、小型化發展的當下,線路板的散熱性能已成為制約器件穩定性的關鍵因素。線路板用散熱銅漿作為一種高導熱功能材料,憑借銅單質優異的導熱系數(401W/(m·
2025-07-28
一.觸摸屏導電銀漿電容式觸摸屏是通過測量各電極之間的電容量的變化來確定觸控點的位置。當手指觸摸到屏時,手指和屏表面之間形成一個耦合電容,手指將從接觸點吸走一部分電流,通過觸摸屏導電銀漿制成的導電線路將
2025-06-04
隨著現代觸控技術的不斷進步,未來觸控面板將往大尺寸化、低價化,可彎曲折疊化方向發展。傳統ITO薄膜由于存在導電性差、成本昂貴、不可彎曲等本質問題而發展受限。金屬網格工藝技術為大尺寸低電阻、窄邊框提供了
2025-06-04
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片
2025-06-04
關鍵詞:分散均質測試儀,陶瓷金屬化漿料分散穩定性測試,分散穩定性測試儀,LISICO 樂思科 分散均質測試儀(核磁法) LS-1產品介紹:作為新一代的顆粒測試與顆粒界面表征儀器,采用了時域核磁共振技術
關鍵詞:鈉離子電池,鈉離子電池材料制備,電池材料均質分散,超高壓納米均質機,均質機 引言在全球能源轉型的大背景下,鈉離子電池憑借其資源豐富、成本低廉等優勢,成為極具潛力的新型儲能技術,受到廣
關鍵詞: 高壓納米均質機、鈣鈦礦材料、鈣鈦礦材料均質分散、ABX?、鈣鈦礦太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池前驅體、鈣鈦礦量子點發光材料、鈣鈦礦探測器材料 鈣鈦礦材料,因其獨特的晶體結構
疊瓦光伏組件,作為高功率太陽能技術的先鋒,通過創新的切片工藝,將電池片精細切割成特定圖案的小片,并巧妙地將這些小片以疊加方式排列,借助專用的高性能導電膠
在許多商業和工業用途中,例如在消費類設備、生產設備以及電池供電的車輛中,已經依賴鋰離子電池作為電源。同時,對儲能裝置的需求正在持續且迅速地增長。電儲能電池廣泛用于向電子、機電、電化學和其他有用的裝置提
氧化鋁陶瓷材料,鑒于其在高頻應用場景下展現出的出色電氣特性——低介電損耗、高體積電阻率、出色的機械強度、微小的熱膨脹系數以及經濟高效的制造成本,已成為電氣組件中不可或缺的絕緣介質。然而,氧化鋁陶瓷與金