仪器商品分类

    单面测厚仪

    单面测厚仪通过探头接触材料表面,利用磁感应或涡流原理测量基材上非导电涂层厚度。用于检测金属基体上的油漆、塑料等涂层厚度,在汽车、家电行业质量监控中应用。

    检测仪器

    单人单面垂直准闭合式结构有效防止外部气体诱入,可调风量系统保持0.25~0.6m/s风速,配备双悬玻璃门和便捷维护设计。

    ¥ 5350.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,测厚范围15~150μm,分度值15μm,符合GB/T 13452、ASTM D4414和ISO2808标准,结构简单实用。

    ¥ 180.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,测厚范围250~700μm,分度值50μm,通过齿状结构实现快速准确的湿膜厚度测量。

    ¥ 180.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,具有5~120μm测量范围和5μm分度值,通过齿状结构实现精准测量,适用于涂料施工质量控制。

    ¥ 250.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,测厚范围20~200μm,分度值20μm,通过齿状结构直接读取湿涂料厚度,确保施工质量。

    ¥ 180.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,测厚范围10~100μm,分度值10μm,具有齿状结构设计可快速读取湿涂料厚度,确保测量准确性和一致性。

    ¥ 180.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,具有500~950μm测量范围和50μm分度值,通过齿状结构直接读取湿涂料厚度,确保施工质量一致性。

    ¥ 180.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料制成,测量范围25~3000μm,分度值25~200μm,符合多项国际标准,通过齿状结构实现精准厚度测量。

    ¥ 280.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料,量程50~1200μm,分度值50μm,符合多项国际标准,适用于涂料施工和质量控制。

    ¥ 250.00

    采用耐腐蚀不锈钢材料,测量范围25~600μm,分度值25μm,符合多项国际标准,适用于涂料施工和质量控制。

    ¥ 250.00

    涂膜厚度2250μm,精度±2μm,采用高硬度不锈钢材质,耐磨耐腐蚀,表面光洁,支持定制规格,确保实验准确性。

    ¥ 600.00

    有效涂布宽度100mm,湿膜厚度15μm,优质耐磨耐腐蚀合金钢材质,可手动或自动涂膜,适用于多种材料制备均匀薄膜涂层。

    ¥ 430.00

    有效涂布宽度100mm,湿膜厚度80μm,优质耐磨耐腐蚀合金钢材质,支持手动或自动涂膜,可制备均匀薄膜涂层用于性能检测。

    ¥ 430.00

    有效涂布宽度100mm,湿膜厚度20μm,优质耐磨耐腐蚀合金钢材质,可手动或自动涂膜,适用于多种材料制备均匀薄膜。

    ¥ 430.00

    涂膜厚度125μm,精度±2μm,采用高硬度不锈钢材质耐磨耐腐蚀,表面光洁支持多种涂布宽度定制,确保实验准确性。

    ¥ 550.00

    应用知识

    磁性测厚仪在钢铁底材上漆膜厚度无损检测中的应用
    这篇文章介绍了磁性测厚仪在钢铁底材上检测漆膜厚度的原理、适用范围、操作要点和校准方法。
    磁性测厚仪在铁磁性底材涂层厚度检测中的应用
    这篇文章介绍了磁性测厚仪在铁磁性底材涂层厚度检测中的应用。它的原理是利用涂层厚度影响磁通量,从而测量厚度,对表面粗糙度不敏感。适用底材包括碳钢、铸铁等,涂层可以是油漆、镀锌层等非磁性材料。
    超声波涂层测厚仪在水泥基材上测涂层厚度
    这篇文章介绍了超声波涂层测厚仪在水泥基材上测量涂层厚度的方法和注意事项。水泥基材表面粗糙、多孔,与金属不同,传统电磁或涡流测厚仪不适用,而超声波法因对材质宽容度较高成为解决方案。
    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。