仪器商品分类

    连续测厚仪

    连续测厚仪通过传感器非接触测量材料厚度,如利用射线、超声波或激光穿透或反射信号计算厚度值。用于生产线实时监控涂层、薄膜、板材等厚度均匀性,在涂料、塑料、造纸行业保障产品规格一致。
    仪器选型
    选择时考虑材料特性匹配测量原理,射线法适合金属镀层,超声波用于多层结构。根据产线速度确定响应频率,高温环境需耐热设计。结合精度需求和预算评估误差范围,核查设备校准维护的便捷性。

    术语

    标准

    检测仪器

    具备独立自主调值校准和10组校准记忆功能,支持连续测量和按键触发测量,工作温度范围-20℃至70℃,IP64防护等级确保恶劣环境下稳定运行。

    ¥ 8610.00

    采用微电脑控制实现全自动测试,接触压力100±10kPa,接触面积200±5mm²,测量精度可达0.001mm,适用于连续精准的厚度测定。

    ¥ 5170.00

    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

    采用电涡流原理实现无损检测,测量范围0~1250μm,支持单次和连续测量模式,具备数据存储和多种校准方式,最小测量面直径7mm。

    ¥ 1080.00

    采用磁感应原理实现0-1250μm范围测量,配备大探头提升稳定性,支持单次连续两种测量模式,具备自动校准和基体材质识别功能。

    ¥ 1530.00

    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

    采用涡流测厚方法,测量范围0-1250μm,误差±3%,具有连续和单次两种测量模式,支持1560个数据存储和多种统计功能。

    ¥ 1080.00

    采用磁性测厚方法,测量范围0-1250μm,支持五种测头类型,具有零点校准和连续测量功能,配备USB接口实现数据传输。

    ¥ 2680.00

    采用磁性测厚方法,测量范围0-1250μm,误差±3%,具备连续和单次两种测量模式,可存储1560个测量数据,支持多种校准方式。

    ¥ 1080.00

    采用磁性测厚原理,测量范围0~1250μm,误差±3%,可存储116个数据,支持连续测试和统计功能,适用于各种涂层环境,操作稳定可靠。

    ¥ 1500.00

    采用挤压工艺制成连续凹槽结构,湿膜厚度22.9微米,涂布宽度300mm,具有不断丝和易清洗的特点。

    ¥ 540.00

    采用磁性法测量原理,厚度范围0-3000μm,误差±3%,具有分体探头结构,支持单次和连续测量模式,配备RS-232C接口。

    ¥ 2400.00

    测量范围0~1250微米,误差±1~3%,具有连续和单次测量模式,可存储2000个数据,支持多种校准方式和统计功能,操作便捷灵敏。

    ¥ 1280.00

    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。
    湿膜轮规在大面积涂层湿膜厚度连续测量中的应用
    湿膜轮规是一种用于测量涂层湿膜厚度的机械工具,通过三个同轴圆盘(两侧平行外轮与中间偏心内轮)的几何关系进行测量。
    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。
    负压法密封试验仪检测食品包装泄漏
    负压法密封试验仪通过抽真空在包装内外形成压力差,检测食品包装是否泄漏。若包装有漏点,水会在压差作用下进入包装或产生连续气泡,从而判断密封性。检测需控制真空度、时间等参数,并参考相关标准。
    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。