仪器商品分类

    沥青漆测厚仪

    沥青漆测厚仪通过磁感应或涡流原理测量涂层厚度。探头接触涂层表面产生电磁场变化,仪器将信号转换为厚度数值。用于检测钢结构、管道等沥青防腐层厚度,确保施工质量符合标准。
    仪器选型
    选择时考虑测量基材类型,铁基材料用磁感应原理,非铁基用涡流原理。根据涂层粗糙度选用不同探头,曲面结构需要小径探头。环境温度影响精度,需确认仪器温漂参数。核查国家标准对测量误差的要求。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用超声波原理,测量范围50~7600μm,误差±3%,适用于厚实柔软涂层如聚脲和沥青氯丁橡胶,提供精确厚度检测。

    ¥ 19540.00

    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

    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

    测量范围0-10mm,精度≤0.02mm,分度值0.01mm,压力22kPa±2kPa,上测头直径<10mm平面,结构简单可靠,有手持和台式两种规格。

    ¥ 1200.00

    采用铜环与钢球结构,支持2-3.55克钢球配置,通过25.4毫米下落距离精准测定材料软化温度,适用于各类沥青实验需求。

    ¥ 300.00

    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

    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

    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

    采用磁感应原理,测量范围0~1250μm,适配leeb220和leeb222涂层测厚仪,耐磨性好,适用于多种非磁性涂层厚度检测。

    ¥ 520.00

    采用分体探头设计,测量范围1.5~200mm,误差±(0.5%H+0.2)mm,适应毛糙表面和漆面测量,支持多种材料厚度检测。

    ¥ 1050.00

    采用磁感应原理测量,厚度范围0~1000μm,误差±3%,具备低电压提示功能,支持分体探头和定制量程,适应不同曲率基体测量需求。

    ¥ 1050.00

    测量范围1~200mm,分辨率0.01mm,采用超声波技术准确测量材料厚度,适应不同频率探头,可测严重腐蚀表面和漆面。

    ¥ 1999.00

    无需电池供电,采用稀土钴磁钢持久磁性,测量范围0~200微米,精度±1µm(20µm内),带有声音提示和耐磨硬质合金探头。

    ¥ 2420.00

    采用不锈钢材质,测量范围25~3000μm,阶齿设计分刻度25μm至200μm,可快速垂直放置于涂层表面立即测得厚度。

    ¥ 120.00

    采用双向测量技术,已知声速可测厚度或已知厚度可测声速,测量精度达±(0.5%n+0.05),支持USB和蓝牙数据输出,适应毛糙表面和漆面测量。

    ¥ 3217.00

    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。