仪器商品分类

    金属底材测厚仪

    金属底材测厚仪通过磁感应或涡流原理工作,探头接触金属表面产生电磁场,根据磁场变化计算覆盖层厚度。用于测量金属基材上的涂层、镀层厚度,在汽车、家电行业质量检测中应用。

    检测仪器

    采用连体探头设计,测量范围0~1500微米,误差±1%,支持磁感应原理,具备IP65防护等级和250读数存储,适用于铁质金属底材非磁性涂层环境。

    ¥ 5060.00

    采用高速ADC数据采集实现1μm分辨率,具备多层涂层同时测量功能,测量范围覆盖13~1000μm(环氧树脂)和300~14800μm(45#钢),支持波形显示和自动增益切换。

    ¥ 6560.00

    采用高速ADC数据采集,分辨率达1μm,可同时测量多层涂层或涂层加基材厚度,具有增益自动切换和预估厚度设置功能,测量范围13~1000μm(环氧树脂涂层)。

    ¥ 6560.00

    内置FN3探头自动识别基材,测量范围0~1500μm,分辨率0.1μm,防护等级IP65,每分钟可测180多个读数,支持250000个数据存储。

    ¥ 11060.00

    采用磁感应和电涡流两种测量方法,覆盖0-1500μm范围,分辨率达0.1μm,支持连续和单次测量模式,具备统计功能和500组数据存储,适用于不同曲率半径和基体厚度场景。

    ¥ 1050.00

    采用磁性测厚原理,量程可达13000μm,误差范围±3%,具有连续测量和单次测量两种方式,支持大容量存储和上下限报警功能,耐磨合金探头坚固耐用。

    ¥ 4150.00

    采用磁感应原理实现0-6000μm大量程测量,误差仅±3%。具备连续单次双测量模式,支持四点统计功能,大容量存储2000组数据,自动识别基体材质。

    ¥ 1550.00

    采用磁感应原理实现0~1250μm测量范围,具备±3%误差精度和0.1μm分辨率,支持单次连续两种测量模式,配备耐磨金属探针确保测量稳定性。

    ¥ 1530.00

    采用磁性涡流一体探头,自动识别基材,测量范围0-3000μm,精度±2%,耐磨探头寿命超50万次,支持单点和多点校准,适应各种环境。

    ¥ 950.00

    采用进口金属小测头,测量范围0~1250微米,最小基体0.3mm,具有连续测试、数据存储和多种校准模式,操作便捷且精度高。

    ¥ 1800.00

    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

    采用磁性涡流一体设计,自动识别底材类型,测量范围0-1500μm,精度±2%,探头耐磨50万次以上,测试速度0.3秒/次,适用于各种恶劣环境。

    ¥ 860.00

    采用磁感应和电涡流双原理,自动识别磁性或非磁性基底,测量范围0~1500μm,分辨率达0.1μm,支持每分钟180多个读数和高防护等级。

    ¥ 12280.00

    采用磁性涡流一体设计,自动识别底材类型,测量范围0~1500μm,精度±2%,探头耐磨50万次以上,适用于各种测量环境。

    ¥ 860.00

    内置双测量功能探头自动识别底材,测量范围0~1500μm,分辨率0.1μm,耐磨探头适用粗糙表面,每分钟可测60多个读数。

    ¥ 7840.00

    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。
    涂层杯突试验仪测试金属底材涂层抗冲压变形能力
    这篇文章介绍了涂层杯突试验仪如何测试金属底材上涂层的抗冲压变形能力。
    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。