仪器商品分类

    标线涂层测厚仪

    标线涂层测厚仪通过磁感应或涡流原理测量基材表面涂层厚度。探头接触涂层产生电磁场变化,仪器计算涂层阻隔后的信号差值得到厚度数据。用于检测金属基材上的油漆、塑料等涂层厚度,保障涂装质量。
    仪器选型
    选择时考虑基材类型,铁基用磁感应原理,非铁基用涡流原理。根据涂层厚度范围选量程,常规选0-2000微米。查看精度误差值,实验室用±1微米,现场用±3微米。确认探头尺寸适合测量面曲率,曲面选小探头。核查仪器校准证书和防护等级。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用数字式高精度百分表头,测量范围0~12mm,分度值达0.01/0.001mm,具备测量安全锁止机构和保持功能,操作简便可靠。

    ¥ 1320.00

    测量范围0~12mm,精度达0.01mm,采用数字式高精度百(千)分表头,操作简便且测量安全可靠,符合GB/T 16311-2009标准要求。

    ¥ 4370.00

    该仪器轮胎尺寸为Φ241±6mm,重量15.8±0.2kg,专用于标线涂料干燥时间测试,操作简便,结果准确可靠。

    ¥ 760.00

    该仪器采用Ф241±6mm轮胎匀速滚动检测,湿漆膜厚度200um±20um,每30秒重复试验,精准测定不粘胎干燥时间,适用于标线涂料质量控制。

    ¥ 980.00

    试验电压100-600V可调,短路电流1A±0.1A,采用矩形镀铂金电极,滴液时间间隔30±1秒,具备自动切断保护功能。

    ¥ 11000.00

    提供额外一年保修期限,适用于涂层测厚仪产品,需在购买设备时同步选购,不单独售卖。

    ¥ 300.00

    采用磁感应原理,测量范围0~1250μm,适配leeb220和leeb222涂层测厚仪,耐磨性好,适用于多种非磁性涂层厚度检测。

    ¥ 520.00

    专用于涂层测厚仪校准,确保厚度测量准确,适用于F型设备,提升检测可靠性。

    ¥ 90.00

    提供专业校准服务确保测量精度,适用于质量控制和设备维护,需与涂层测厚仪一同购买。

    ¥ 500.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0~1250μm,带线探头可测凹槽和复杂位置,自动识别铁基与非铁基体,具备单点和两点校准功能。

    ¥ 760.00

    采用磁感应原理测量0-1250μm厚度,配备带线探头可测量凹槽和狭窄区域,支持单点和两点校准,具有自动基体识别和欠压提示功能。

    ¥ 700.00

    采用超声波测量原理,测量范围50~3800μm,精度±(2μm+3%),适用于混凝土和玻璃纤维等基材的涂层厚度检测。

    ¥ 17760.00

    测量厚度达25mm,误差仅±3%,采用可移动FJS探头,适用于厚保护涂层基材,具备统计功能和250000个数据存储能力。

    ¥ 12650.00

    适配5500和9500系列探头,采用直探头设计,提供稳定连接和可靠数据传输,提升涂层厚度测量效率。

    ¥ 1110.00

    测量范围0~1000微米,精度±3%,内置V型槽探头适合粗糙面和圆柱形工件测量,无需校准即可使用,配备红宝石探头确保耐用性。

    ¥ 3400.00

    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。