仪器商品分类

    指针式漆膜测厚仪

    指针式漆膜测厚仪通过磁感应或涡流原理工作,探针接触涂层时因基材材质差异产生机械位移,带动指针显示厚度数值。用于现场快速测量金属/非金属基材上的涂层、镀层厚度,常见于涂装质检、汽车维修等领域。
    仪器选型
    选择时考虑基材类型匹配磁感应或涡流原理,明确量程覆盖常见涂层厚度,核查机械指针灵敏度,确认探针形状适配测量表面曲率,检查仪器校准证书有效性,携带样品现场测试比对读数稳定性。

    术语

    标准

    检测仪器

    手摇式操作简便,荷重1000g,标配6B-6H铅笔,适用于涂膜硬度测试,试验温度23±2℃和湿度50±5%环境。

    ¥ 1660.00

    采用滚轮式设计,量程范围0~500μm,不锈钢材质确保耐用性,适用于现场快速测量湿膜厚度,符合多项执行标准。

    ¥ 450.00

    专用于涂层测厚仪校准,确保厚度测量准确,适用于F型设备,提升检测可靠性。

    ¥ 90.00

    具备透漆测量能力,无需去除涂层即可准确测量壁厚,厚度量程2.5~125mm,精度±0.03mm,支持多回波和单回波模式切换,适用于不同表面状况的检测需求。

    ¥ 16520.00

    采用划圆轨迹法测定漆膜附着力,描图直径0~10.5mm,工作行程80mm,按七个等级评价漆膜完整程度,操作简便可靠。

    ¥ 1200.00

    采用双指针设计具备峰值保持和连续荷重指示功能,外带公差指示器方便力值判断,最大测量值10KN,适用于电磁干扰场合。

    ¥ 2380.00

    频率5.0MHz,支持隔漆层检测和发射到回波模式,测量范围2~160mm,适用于多种工件厚度测量。

    ¥ 2800.00

    双指针设计具备峰值保持和连续荷重指示功能,最大测量值20KN,外带公差指示器方便力值判断,适用于电磁干扰环境。

    ¥ 2380.00

    采用圆轨迹划针设计,配备4种不同半径划针(R0.25/0.5/1.0/1.5mm),轨迹周期为24h/r,可精确测定漆膜和腻子膜的干燥过程。

    ¥ 930.00

    采用双指针设计实现峰值保持和连续荷重指示,外带公差指示器方便力值判断,最大测量值200KN,示值误差±2%FS,适用于电磁干扰环境。

    ¥ 4660.00

    采用三道轮结构设计,中心轮接触膜层直接读数,量程0-500μm分度25μm,可在平面和曲面进行无损厚度测量。

    ¥ 699.00

    双指针设计便于读数,压针行程0~2.5mm,测量范围0~100HD,误差±1HD,轻巧便携仅0.16kg,适合现场硬度检测。

    ¥ 660.00

    具备双指针设计可同时显示峰值和连续荷重,外带公差指示器便于力值判断,最大测量值100KN,示值误差±2%FS,适用于电磁干扰环境。

    ¥ 3480.00

    四面涂漆设计可制备四种不同厚度湿膜,涂布宽度75mm,精度±3μm,采用耐腐蚀不锈钢材质,清洗方便且经久耐用。

    ¥ 7401.00

    采用精密不锈钢材质制造,具备50~950μm量程范围,10个阶齿设计可精确测量湿膜厚度,确保涂装质量并避免材料浪费。

    ¥ 220.00

    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。