仪器商品分类

    球抗测厚仪

    球抗测厚仪通过钢球压入涂层测量压痕直径换算厚度,用于检测涂料、塑料等材料的抗压强度和膜层厚度,适用于生产现场快速检验。

    检测仪器

    采用平行照明半球散射积分球光电接收方式,透光率和雾度测量精度均达0.01%,支持U盘存储和USB通讯,配备薄膜磁性夹具和液体样品杯。

    ¥ 17440.00

    采用平行照明半球散射积分球光电接收方式,透光率和雾度显示精度均达0.01%,配备薄膜磁性夹具和液体样品杯,支持2000组数据存储。

    ¥ 23600.00

    采用平行照明半球散射积分球光电接收方式,透光率测量范围0-100%,雾度测量范围0-99%,具备开启式样品窗设计,不受环境光影响。

    ¥ 15840.00

    采用漫透射测量原理,光密度测量范围达6.000 OD,精度±0.02 OD,配备固定座和支架,支持两种测量方式,适用于半透明材料测试。

    ¥ 4150.00

    采用58mm大积分球和组合LED光源,接收更广反射光范围,重复精度△E*ab 0.04以内,配备3.5英寸触摸屏和人体工程学设计。

    ¥ 19600.00

    采用150mm积分球和25mm测试孔,测量精度△R457≤0.5,支持不透明度、透明度及油墨吸收值等多参数检测,适用于多种样品厚度。

    ¥ 13980.00

    采用积分球原理实现全光通量接收,最大测量厚度55mm,配备开放测量区域适应任意尺寸样品,支持三种标准光源和补偿法测试确保数据准确性。

    ¥ 5500.00

    4mm小孔径可测量不规则表面和弧面,积分球结构涂层达96%提高测量精度,标准偏差ΔE*ab≤0.06确保数据稳定性,支持多种色度空间和光源选择。

    ¥ 3900.00

    可配合推拉力计进行垂直和水平方向测试,适用于推力或拉力的精确测量,结构稳固操作简便。

    ¥ 970.00

    该夹具专门用于固定测力计显示器,确保测试过程中仪器稳定不晃动,适用于多种测力计配套,提升测试精度和操作便捷性。

    ¥ 400.00

    提供额外一年保修期限,适用于涂层测厚仪产品,需在购买设备时同步选购,不单独售卖。

    ¥ 300.00

    压痕式硬度计,测试范围0~100HBa,相当于布氏硬度25~150HB,无需支撑,单手操作,具有最大值保持功能,适用于各种铝合金和玻璃钢材料。

    ¥ 4004.00

    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

    最大测量值15000N,适用于螺栓、螺钉等标准件的抗拉强度测试,专为推拉力计测试台设计,协助拉力测试。

    ¥ 700.00

    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

    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。