仪器商品分类

    多层镍测厚仪

    多层镍测厚仪通过X射线荧光或电化学方法,无损检测镀镍层各层厚度。用于监控电镀工艺质量,确保镀层符合标准,在汽车配件、电子元件表面处理中应用。

    检测仪器

    测量范围0.03-50um,分辨率0.01um,支持多层镀层和合金镀层测量,配备自定义热键和液晶显示屏,操作简便无需调整灵敏度。

    ¥ 7200.00

    可测量多种金属镀层及合金镀层,测量范围0~300μm,分辨率达0.01μm,支持多层镍电位差分析,测试尺寸可选φ2.4mm至φ0.8mm。

    ¥ 18000.00

    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

    测量范围0.03~50μm,分辨率0.01μm,支持单层、多层及合金镀层测试,内置热敏打印机自动输出统计报告,适用于线材及柱状工件。

    ¥ 8000.00

    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

    采用多频管中电流法实现非开挖检测,测量范围0-12mm,精确度达1-3%,支持自动识别基体材质和连续测量模式,适用于管道防腐层缺陷定位。

    ¥ 3861.00

    测量范围0.1~35μm,分辨率0.01μm,可测Cr、Ni、Cu等20多种镀层组合,支持单层及复合多层测量,配备4个快捷镀种选择按键避免误操作。

    ¥ 12000.00

    控温范围-30~150℃,温度均匀度±2℃,采用上送风下回风方式和瓷架镍铬丝加热器,配备多层导电膜观察窗及独立超温保护系统。

    ¥ 54700.00

    采用超声技术无损测量,支持最多3层涂层系统分析,测量范围50~7600μm,具备防风雨外壳和多种数据连接方式,满足工业现场复杂环境需求。

    ¥ 24250.00

    控温范围-60~150℃,温度均匀度≤±2℃,采用多层导电膜钢化中空玻璃观察窗和上送风下回风方式,配备瓷架镍铬丝加热器和法国泰康全封闭压缩机。

    ¥ 39800.00

    配备三个高压气体驱动雾化喷头及防滴落挡板,支持5000Pa基础真空度下的惰性气体保护喷涂,具备0.006-41mL/min精密蠕动泵和180mm行程移动机构,实现多层薄膜均匀制备。

    ¥ 220000.00

    转速可达3000转,流量35m³/h,多层转定子产生强大抽吸力,连续分散剪切乳化,双端面机械密封防止泄漏。

    ¥ 22540.00

    采用激光反射原理实现单侧测量,精度达0.1mm,可同时获取多层玻璃及空气层厚度,支持自动和人工模式,适应三玻两腔、夹胶玻璃等多种材料。

    ¥ 3680.00

    冲击能量3N,冲击装置质量75g,适用于测量小的或轻薄的试件及表面硬化层,可测量最小厚度1mm和最小硬化层深度0.2mm。

    ¥ 4280.00

    频率5.0MHz,支持隔漆层检测和发射到回波模式,测量范围2~160mm,适用于多种工件厚度测量。

    ¥ 2800.00

    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。