仪器商品分类

    两用干膜测厚仪

    两用干膜测厚仪通过磁感应和涡流原理工作,磁感应法测量钢铁基材非磁性涂层厚度,涡流法测量非铁金属基材绝缘涂层厚度。用于现场快速检测涂料、电镀层厚度,在钢结构防腐、汽车喷涂行业应用普遍。
    仪器选型
    选择时确认基材属性和涂层类型匹配仪器原理,钢铁基材用磁感应型,非铁金属用涡流型。核查量程覆盖待测涂层厚度,误差范围满足检测需求。考虑探头尺寸适应测量表面曲率,便携式设备适合野外作业,固定式适合流水线。核查标准片校准功能和数据存储功能。

    术语

    标准

    检测仪器

    配备6种切割刀具,覆盖0-2000μm测量范围,支持划格和压痕测试,内置显微镜带微米刻度尺,可在60°光照下进行评估。

    ¥ 3600.00

    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

    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

    铁铝两用自动识别基材,分体式探头可互换,高耐磨硬质合金探头使用寿命超过50万次。具备零点、单点、五点校准及数据统计功能,可存储1600个测量数据。

    ¥ 1490.00

    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

    采用涡流原理实现0-1250μm测量范围,具备单次和连续两种测量模式,支持公制英制单位转换,配备分体式探头和RS232C接口,提供自动校准和基体识别功能。

    ¥ 1530.00

    集划格附着力、漆膜厚度和巴克霍尔兹压痕硬度三项试验功能于一体,划格刀6刃间距1mm/2mm,压痕刀荷重500±5g,采用破坏式测量原理。

    ¥ 1700.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0-2000μm,精度±3%,配备红宝石测头耐磨耐腐蚀,支持自动识别铁基和非铁基材料,无需校准操作简便。

    ¥ 630.00

    采用双功能探头设计,测量范围0-1000微米,配备耐磨红宝石探头和V形槽结构,支持自动基材识别和零点校准功能。

    ¥ 4760.00

    采用磁性涡流两用原理,测量范围0~1250微米,精度±(1%-3%)H+1.5μm,具备连续和单次测量模式,支持数据存储和统计功能,探头灵敏度高,适用于多种基体材料。

    ¥ 2200.00

    采用90°散射光原理,双量程设计覆盖0~20NTU和0~200NTU,分辨率达0.01NTU,支持自动关机和交直流电源,便于现场快速检测。

    ¥ 990.00

    采用风机快慢控制提升温度均匀性,自主风道循环系统自动排放水蒸气,干培模式自动转换,控温精度培养±0.5℃、干燥±1℃,双门结构隔热好不影响箱内温度。

    ¥ 4020.00

    采用风机快慢控制提升温度均匀性,自动排放水蒸气,干培模式自动转换,控温精度达±0.5℃,定时范围1-9999分钟。

    ¥ 5180.00

    采用不锈钢材质,厚度仅1.5mm,量程20~200μm,分刻度20μm,卡片式设计便于现场快速测量湿膜涂层厚度。

    ¥ 280.00

    采用三道轮结构设计,中心轮接触膜层直接读数,量程0-500μm分度25μm,可在平面和曲面进行无损厚度测量。

    ¥ 699.00

    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。