仪器商品分类

    非金属基体镀层测厚仪

    非金属基体镀层测厚仪通过涡流或电磁感应原理,测量非金属材料表面金属镀层厚度。仪器探头产生交变磁场,在镀层中感应涡流,通过分析信号变化计算厚度。用于检测塑料、陶瓷等基体上的电镀或涂层,确保产品符合规格。
    仪器选型
    选择非金属基体镀层测厚仪时,考虑基体材料类型和镀层性质,匹配涡流或电磁方法。关注测量范围和精度,确保覆盖实际需求。检查仪器校准方式和探头适应性,操作便捷性。评估环境耐受性和数据输出功能,参考行业应用实例验证适用性。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用超声技术实现无损测量,测量范围50~3800μm,精度±3%,具备防风雨设计,支持USB数据传输和多种单位切换,适用于多种基材条件。

    ¥ 18860.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围13~1000μm,精度±3%,支持多涂层系统分析,具备防风雨防护和多种数据传输方式。

    ¥ 17240.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围13-1000μm,精度±3%,具备防风雨设计,支持多层涂层系统分析,数据存储容量达10万个测量值。

    ¥ 21000.00

    采用超声技术无损测量,最多可测量3层涂层系统,测量范围50~3800μm,误差±3%,具备防风雨设计和高容量数据存储功能。

    ¥ 22620.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围50~7600μm,精度±3%,具备防风雨设计并支持多涂层系统分析,内置统计功能和多种数据接口。

    ¥ 20480.00

    采用高速ADC数据采集,分辨率达1μm,可同时测量多层涂层或涂层加基材厚度,具有增益自动切换和预估厚度设置功能,测量范围13~1000μm(环氧树脂涂层)。

    ¥ 6560.00

    冲击速度3.5m/s,冲击能量可选1J、2.75J、5.5J,摆锤扬角150°,支持多种非金属材料冲击测试,操作简便。

    ¥ 5700.00

    采用双功能探头设计,测量范围0-1000微米,配备耐磨红宝石探头和V形槽结构,支持自动基材识别和零点校准功能。

    ¥ 4760.00

    采用磁感应方法,测量范围0~2000μm,误差±5%,分辨率0.1μm,支持分体探头和低电压提示,适用于多种涂层类型。

    ¥ 1050.00

    采用32位ARM处理器和24位AD采集,采样速率500次/秒,位移分辨力0.0005mm,支持多闭环控制和丰富接口扩展。

    ¥ 41910.00

    采用步进电机驱动和高刚性门式框架结构,力值示值误差≤±0.5%,有效行程1000mm,支持多种测试模式和自动计算功能,确保高精度和可靠性。

    ¥ 16330.00

    采用步进电机驱动和门式框架结构,量程50KN,精度±0.5%,支持多种测试模式如拉伸压缩和抗弯试验,自动计算并保存数据。

    ¥ 22270.00

    采用步进电机驱动和高刚性门式框架,量程30KN,精度±0.5%,支持多种单位设置和10个试样自动计算,提供超载保护和多种测试模式。

    ¥ 17280.00

    采用32位ARM处理器和24位AD采集,采样速率500次/秒,力量精度优于0.5级。支持多国语言和多种控制模式,具备丰富的扩展接口和强大的曲线分析功能。

    ¥ 42000.00

    采用电涡流原理测量非铁金属基材上非导电涂层,厚度范围0~625μm,误差±3%,具备IP65防护等级和每分钟60多个读数的快速测量能力。

    ¥ 7840.00

    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。
    泰伯磨损试验机评价镀层的抗磨耗能力
    泰伯磨损试验机通过旋转摩擦模拟材料表面磨耗,用于评价镀层抗磨耗能力。测试时,在固定负载下用磨轮摩擦试样,通过测量特定循环后的质量损失或厚度变化来量化性能。
    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。
    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。