仪器商品分类

    油膜测厚仪

    油膜测厚仪通过磁感应或涡流原理测量金属表面涂层厚度。探头接触样品产生信号变化,计算涂层厚度值。用于检测油漆、塑料等覆盖层,在汽车、船舶制造中控制涂层质量。
    仪器选型
    选择时考虑基材类型,磁性基体用磁感应原理,非磁性用涡流原理。根据涂层范围选量程,平整表面用固定式探头,曲面用柔性探头。确认精度要求,常规检测选±3%精度,实验室用±1%。环境潮湿时选防水型号。

    术语

    标准

    检测仪器

    厚度0.5mm圆角边无毛刺设计,带防锈油保护表面,适用于附着力、硬度等多项涂料性能检测实验,每公斤约120片包装。

    ¥ 68.00

    采用304耐磨不锈钢材质,湿膜厚度18.3μm,涂布宽度300mm,适用于多种流体样品的实验涂膜需求。

    ¥ 699.00

    提供77.7μm湿膜厚度和300mm涂布宽度,挤压式工艺确保涂膜均匀,适用于多种液体材料的涂布需求。

    ¥ 580.00

    测定湿膜在垂直状态下流动变厚情况,控制涂料物理性能选择合适湿膜厚度,确保均匀膜厚,厚度范围450-675μm,符合GB/T 9264和ASTM D 3730标准。

    ¥ 450.00

    厚度0.5mm,圆角边设计无毛刺,表面带防锈油,适用于涂料附着力、硬度、冲击等多种性能检测实验。

    ¥ 68.00

    厚度0.5mm,圆角边无毛刺设计,表面带防锈油,适用于附着力、硬度、冲击等多项涂料性能检测实验。

    ¥ 68.00

    符合ISO2808-1974标准,量程0~150μm,精度不大于5μm,可测定湿膜厚度并估计干膜厚度,适用于实验室和生产控制。

    ¥ 330.00

    四面框式设计,提供30/50/75/100μm多种膜厚选择,涂布宽度80mm,采用不锈钢材质耐腐蚀,符合GB/T 1727标准,确保涂膜均匀平整。

    ¥ 599.00

    采用挤压式生产工艺,湿膜厚度42μm,涂布宽度60mm,制备的涂层均匀且膜厚精准可控,便于通过固含量换算干膜厚度进行对比分析。

    ¥ 288.00

    采用光滑钢棒设计,无缠绕钢丝或加压凹槽,涂膜厚度为0μm,直径6.35mm,总长400mm,适用于机器调控涂膜厚度。

    ¥ 440.00

    采用成型工艺确保不断丝,涂膜厚度32.0μm,有效涂布宽度300mm,适用于多种胶粘剂样品涂布。

    ¥ 580.00

    四面设计可一次性完成不同厚度涂膜,采用耐磨耐腐蚀不锈钢材质,涂膜厚度150-300μm,涂布宽度105mm,能精准控制湿膜或干膜厚度。

    ¥ 1000.00

    符合ISO2808标准,量程0~500μm,精度不大于5μm,可测定湿膜厚度并估计干膜厚度,适用于实验室和生产现场。

    ¥ 330.00

    采用304不锈钢材质,湿膜厚度达200μm,涂布宽度250mm,挤压式生产工艺确保涂膜均匀,适合精密实验需求。

    ¥ 520.00

    采用刻度微分头调节涂膜厚度,分度值10μm,涂膜范围0~5000μm,精度±5μm,刮刀刀刃直线度±2μm,模具钢刮刀耐磨耐腐蚀。

    ¥ 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。
    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。