仪器商品分类

    霍尔效应测厚仪

    霍尔效应测厚仪利用磁场中导体产生电压的原理,通过探头接触材料表面,测量非磁性基材上涂层或薄膜厚度。用于检测油漆、电镀层等,在汽车、电子行业常见。

    检测仪器

    具备0-2000mT双量程切换和峰值保持功能,采用霍尔效应传感器支持轴向横向测量,4½LCD显示确保读数清晰准确。

    ¥ 640.00

    采用霍尔原理和磁涡流技术,测量精度达0.1μm,配备2英寸彩色显示屏和红宝石探头,支持自动基体模式切换和统计功能,防尘防水设计提升耐用性。

    ¥ 8590.00

    采用霍尔和磁涡流原理实现双模式测量,精度达±(1μm+2%读数),配备耐磨红宝石探头和自动翻转屏,测量速度≥100次/分钟,支持统计功能。

    ¥ 6190.00

    采用霍尔和磁涡流双原理,测量精度±(1μm+2%读数),配备耐磨红宝石探头,支持自动基体切换和统计功能,工作温度0~50℃。

    ¥ 5560.00

    采用霍尔传感器测量直流和交流磁场,具备0-2000mT量程和峰值保持功能,按键自动调零,便携设计仅重180克。

    ¥ 940.00

    采用霍尔传感器测量直流磁场,量程0-2000mT,准确度5%,具备自动调零、峰值保持和单位转换功能,便携设计仅重180g。

    ¥ 660.00

    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

    采用霍尔传感器确保测量稳定性,红宝石耐磨探头延长使用寿命,具备温度补偿功能,测量范围0~5000μm,最小测量直径25mm。

    ¥ 6780.00

    采用霍尔流速旋转传感器,可测量污染浑浊水流,测速范围0.01-5.00 m/s,测流误差≤1.5%,支持-10℃至50℃环境温度工作,结构简易轻巧且功耗低。

    ¥ 1900.00

    提供专业校准服务确保测量精度,适用于质量控制和设备维护,需与涂层测厚仪一同购买。

    ¥ 500.00

    挤压式工艺实现118.9μm涂膜厚度,精度达0.1μm,提供均匀涂布效果,可选不同直径棒体适应多样需求。

    ¥ 580.00

    采用挤压式生产工艺,涂膜厚度9.1μm,总长400mm,涂布宽度300mm,不锈钢材质确保耐用性和精确涂布效果。

    ¥ 580.00

    采用挤压式生产工艺,湿膜厚度4微米,涂布宽度250mm,可配备手柄实现均匀受力,提升涂布效果。

    ¥ 520.00

    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。