仪器商品分类

    非金属板材测厚仪

    非金属板材测厚仪通过超声波或电磁波穿透材料,测量反射信号时间差或能量衰减来计算厚度。用于检测塑料、橡胶、玻璃纤维等板材的厚度均匀性,在生产线或实验室中监控产品质量。
    仪器选型
    选择时考虑材料类型匹配探头技术,如超声波用于均质材料。量程覆盖被测物厚度,精度满足公差要求。环境适应生产线振动或温度变化,操作界面简洁易读。便携式适合现场抽检,固定式用于连续监测。

    术语

    标准

    检测仪器

    冲击速度3.5m/s,冲击能量可选1J、2.75J、5.5J,摆锤扬角150°,支持多种非金属材料冲击测试,操作简便。

    ¥ 5700.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围13~1000μm,精度±3%,支持多涂层系统分析,具备防风雨防护和多种数据传输方式。

    ¥ 17240.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围13-1000μm,精度±3%,具备防风雨设计,支持多层涂层系统分析,数据存储容量达10万个测量值。

    ¥ 21000.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围50~3800μm,精度±3%,具备防风雨设计,支持USB数据传输和多种单位切换,适用于多种基材条件。

    ¥ 18860.00

    采用超声技术无损测量,最多可测量3层涂层系统,测量范围50~3800μm,误差±3%,具备防风雨设计和高容量数据存储功能。

    ¥ 22620.00

    采用超声技术实现无损测量,测量范围50~7600μm,精度±3%,具备防风雨设计并支持多涂层系统分析,内置统计功能和多种数据接口。

    ¥ 20480.00

    采用32位ARM处理器和24位AD采集,采样速率500次/秒,位移分辨力0.0005mm,支持多闭环控制和丰富接口扩展。

    ¥ 41910.00

    采用步进电机驱动和高刚性门式框架结构,力值示值误差≤±0.5%,有效行程1000mm,支持多种测试模式和自动计算功能,确保高精度和可靠性。

    ¥ 16330.00

    采用步进电机驱动和门式框架结构,量程50KN,精度±0.5%,支持多种测试模式如拉伸压缩和抗弯试验,自动计算并保存数据。

    ¥ 22270.00

    采用步进电机驱动和高刚性门式框架,量程30KN,精度±0.5%,支持多种单位设置和10个试样自动计算,提供超载保护和多种测试模式。

    ¥ 17280.00

    采用32位ARM处理器和24位AD采集,采样速率500次/秒,力量精度优于0.5级。支持多国语言和多种控制模式,具备丰富的扩展接口和强大的曲线分析功能。

    ¥ 42000.00

    采用步进电机驱动和高刚性门式框架结构,最大量程20KN,精度达±0.5%,支持10个试样自动计算和10000条数据存储,具备超载保护和多种测试模式。

    ¥ 17800.00

    采用步进电机驱动和高刚性门式框架,量程20KN,精度±0.5%,支持多种测试模式如拉伸压缩和抗弯试验,可自动计算并保存10000条数据。

    ¥ 17280.00

    控温范围RT+~300℃,升温速率120℃/h或50℃/h,最大变形测量范围1mm,支持热变形和维卡试验,实时显示和报警功能。

    ¥ 12000.00

    具备2.9m/s或3.8m/s冲击速度,支持多种试样尺寸,采用半自动化控制提高操作效率,可实时显示信息并打印输出结果。

    ¥ 6600.00

    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。
    漆膜T型弯曲试验仪用于金属板材涂层T弯等级判定
    这篇文章介绍了漆膜T型弯曲试验仪如何用于评估金属板材表面涂层的柔韧性和附着力。
    简支梁冲击试验机评碳纤维板材脆性断裂
    这篇文章介绍了如何用简支梁冲击试验机来评估碳纤维板材的脆性断裂特性。试验时,摆锤冲击试样,通过能量差计算材料断裂吸收的能量,以此判断韧性或脆性倾向。
    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。