仪器商品分类

    铝材测厚仪

    铝材测厚仪通过超声波或涡流原理测量材料厚度,超声波利用声波反射时间计算厚度,涡流基于电磁感应检测导体材料。用于铝板、管材等生产质量控制,确保厚度符合标准。
    仪器选型
    选择铝材测厚仪需考虑测量范围覆盖铝材常见厚度,精度满足检测要求,探头类型适应铝材形状和表面,操作简便性便于现场使用,环境适应性应对工厂条件。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用钛和铝材质制成,配备不锈钢切刀和LED照明显微镜,测量范围20-2000μm,独特的旋转系统包含多个切刀,可精确测量涂层厚度并评估基材缺陷。

    ¥ 1378.00

    采用耐磨铝合金探头面,带编织电缆适应高温粗糙表面,分辨率达0.1μm,支持分体式远程测量,可存储2500个读数。

    ¥ 2320.00

    采用破坏式测量原理,配备50倍带刻度显微镜和旋转切割系统,测量范围覆盖2-1800微米,可在自然光环境下实现精准聚焦观测。

    ¥ 11448.00

    采用钛阳极氧化铝材质制作,滤嘴直径3mm,可测量7~42cSt粘度范围,孔道设计对流出时间敏感,需专用清洁工具维护。

    ¥ 2408.00

    采用四个不锈钢刀刃,测量范围2-200μm,配备LED显徽镜和独特旋转切割系统,可精确测量涂层厚度并评估基材缺陷。

    ¥ 1378.00

    采用钛阳极氧化铝材质确保耐用性,5mm滤嘴直径覆盖91~326cSt粘度范围,符合ISO2431标准,短孔道设计对流出时间敏感,需专用清洁工具维护。

    ¥ 2623.00

    指针式设计可保持最大测量值显示,测量范围0-100 Shore,精度达1shore,采用耐磨防腐蚀的不锈钢氧化铝材质制造。

    ¥ 6069.00

    采用90°测量角度和电涡流原理,可精确测量边缘涂层、窄管涂层及小型表面区域,确保在复杂几何形状上的稳定可靠测量。

    ¥ 1000.00

    采用钛阳极氧化铝材质,滤嘴为不锈钢,流孔直径4.1mm,粘度范围70-370cSt,杯口设计防溢槽,每个杯子刻有唯一序列号。

    ¥ 2623.00

    可测最小内径6mm铝管及8mm厚度型材,示值误差0.5HW,采用高强度指针与特殊钢压针,支持硬度值多制式换算。

    ¥ 7100.00

    测量范围1.0-300mm,精度±0.5%,带背光LCD显示和耦合提示功能,支持声速反测和公英制转换,适用于多种材料厚度测量。

    ¥ 1280.00

    采用电涡流原理测量非铁金属基材上非导电涂层,厚度范围0~625μm,误差±3%,具备IP65防护等级和每分钟60多个读数的快速测量能力。

    ¥ 7840.00

    采用涡流感应原理和探针式测头设计,特别适合小尺寸和异型材料测量;测量范围0-1500μm,分辨率达0.1μm,重复性误差≤±(0.8%读数+0.1μm),支持多点校准和数据统计功能。

    ¥ 3340.00

    最高温度达1400℃,炉膛容积4.5L,采用氧化铝纤维炉膛和硅碳棒加热元件,支持惰性气体环境,确保材料烧结均匀稳定。

    ¥ 22600.00

    采用铝制材质,空心结构设计,容积50ml,符合国家标准GB/T6750,适用于密度测量,均衡锤填充铅粒调节重量。

    ¥ 200.00

    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。
    锂离子电池正极浆料在铝箔上的均匀涂布
    这篇文章主要讲的是锂离子电池制造中,正极浆料怎么均匀涂在铝箔上。浆料本身有剪切变稀的特性,适合涂布。
    涂膜机用于锂离子电池正极浆料在铝箔上的实验级均匀涂布
    这篇文章探讨了实验级涂膜机在铝箔上均匀涂布锂离子电池正极浆料的技术。
    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。