仪器商品分类

    无损检测厚度计

    无损检测厚度计通过超声波、涡流或磁性原理测量材料厚度,不破坏样品。用于监测涂层、管壁、板材等厚度,在工业生产中控制质量。
    仪器选型
    选择时考虑材料类型和基材,金属多用涡流或磁性法,非金属适用超声波。根据测量范围、精度和曲面适应性挑选,现场使用注重便携性和环境耐受性。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用光热法实现非接触无损测量,测量范围0-300μm,精准度±3%,可测量任意形状样品包括边框和边缘部位。

    ¥ 154645.00

    采用分体式探头,频率5MHz/2.5MHz,测量范围1.2-225mm,支持声速反测和数据存储功能,适用于多种材料厚度检测。

    ¥ 1048.00

    可测量厚软涂层如聚脲和沥青,厚度范围50~7600μm,存储100000个读数,符合ASTM D6132标准,采用非破坏式超声波技术,耐用且操作简便。

    ¥ 24250.00

    测量范围13-1000μm,精度±(3%H+2)μm,采用非破坏式超声波技术,耐溶剂、酸、油、水和灰尘,可存储250个读数,支持USB连接和软件更新。

    ¥ 17240.00

    测量范围50-3800微米,符合ASTM D6132和ISO 2808标准,采用非破坏式超声波技术,配备灵敏传感器和耐磨探头,支持多探头更换功能。

    ¥ 18860.00

    采用磁感应原理,自动识别磁性金属底材,高耐磨硬质合金探头使用寿命达50万次以上,具备零点、单点、五点校准功能,可存储1600个测量数据并连接电脑软件。

    ¥ 1470.00

    拍击速度3~12次/秒,拍击间距0~40mm,均质柔和无损伤,不需灭菌处理,有效防止交叉污染,保护操作者安全。

    ¥ 9700.00

    支持铁基和非铁基材料测量,精度达±1~3%或±2.5µm,提供分体式探头增强机动性,自动识别基体材质和记忆校准值。

    ¥ 2810.00

    具备铁基和非铁基两用功能,分辨率达0.1um,测试范围0~1250um,支持单次和连续测量,自动识别基体材质,操作稳定且便携。

    ¥ 1750.00

    适用于非水滴定电极补充参比填充,规格250ml,提供稳定参比电位,支持多种离子复合电极应用,确保测量精度。

    ¥ 160.00

    采用超声波技术测量未固化粉末,测量速度提升4倍,测量范围20-100μm,误差±5μm,适用于移动线和摆动部件,无需校准大多数粉末。

    ¥ 18180.00

    采用挤压式生产工艺,湿膜厚度20.6μm,精度达0.1微米,非绕丝结构更易清洗且不断丝,提供三种直径适应不同使用习惯。

    ¥ 540.00

    测量范围0-4mm,分辨率0.001mm,接触压力2±0.1kPa,适用于超薄材料,具备高精度和稳定平行度控制。

    ¥ 3400.00

    最大测量值500N,适用于片状、块状材料推拉力及破坏力测试,可与推拉力计测试架配合使用。

    ¥ 350.00

    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

    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。