仪器商品分类

    低温测厚仪

    低温测厚仪通过超声波或电磁波在材料中传播时间差计算厚度,适用于冷冻环境下金属、塑料等材料的无损检测,常见于冷链包装和低温管道维护。
    仪器选型
    选择时考虑测量范围覆盖样品厚度,低温耐受度匹配环境温度,探头尺寸适应被测曲面,误差值满足工艺要求,兼顾设备便携性和探头耐久性。

    术语

    标准

    检测仪器

    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

    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

    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

    适用于300℃高温材料测厚,量程2.0~100mm,直径14mm,最小管径30mm,5MHz频率实现精确测量。

    ¥ 780.00

    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90°直角探头设计,适用于低净空区域测量,完全防水结构支持水下作业,测量精度达±(0.05 mils + 1%),不锈钢密封探头确保耐用性。

    ¥ 4420.00

    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

    采用磁感应原理测量,厚度范围0~1000μm,误差±3%,具备低电压提示功能,支持分体探头和定制量程,适应不同曲率基体测量需求。

    ¥ 1050.00

    采用磁感应原理测量0-10mm厚度范围,分辨率达0.1μm,探头耐磨50万次以上,适用于-10-50℃环境,误差范围±3%,测试稳定快速。

    ¥ 1830.00

    适用于高温表面测量,最高温度达250℃,测量范围0~1000微米,精度±(2μm+3%),配备高对比度彩色液晶显示屏,数据存储1000个。

    ¥ 10210.00

    适用于温度小于350℃的材料测量,具有5.0MHz频率和管材测量下限Φ25*3mm,满足高温环境下的精准厚度检测需求。

    ¥ 1300.00

    采用电涡流测厚原理,测量范围0-1000μm,分辨率0.1μm,最小可测凸面曲率3mm,具备自动关机和低电压提示功能。

    ¥ 1200.00

    采用5MHZ频率和14mm直径设计,支持3.0~200mm钢材料测量,最小管径30mm,适用于高温环境,测温范围达450℃,确保精准厚度检测。

    ¥ 720.00

    采用90°直角设计便于低净空区域测量,完全防水结构支持水下作业,测量精度达±(0.05 mils + 1%),不锈钢密封探头确保耐用性。

    ¥ 5090.00

    测量范围1.5~200mm,误差±(0.5%H+0.2)mm,具有低电压提示功能,便携设计便于户外使用,适用于多种材料如金属、陶瓷、塑料的厚度测量。

    ¥ 1499.00

    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。
    快速温变高低温试验箱对PCB板焊点热疲劳评估
    本文探讨了快速温变高低温试验箱在评估PCB板焊点热疲劳中的应用。焊点疲劳主要由材料热膨胀差异导致,试验箱通过温度循环模拟热应力,加速疲劳过程。
    三箱式高低温试验箱在电子产品快速温变循环中的应用
    三箱式高低温试验箱用于电子产品可靠性测试,通过独立的高温、低温和测试区实现快速温度转换。相比传统单箱设备,它缩短了温度变化时间,提升了测试效率。
    高低温交变试验箱测塑料低温脆化温度
    这篇文章介绍了如何用高低温交变试验箱测定塑料的低温脆化温度。
    冷热冲击试验箱测高分子薄膜抗热震性
    这篇文章介绍了如何用冷热冲击试验箱测试高分子薄膜的抗热震性。测试通过让薄膜在高温和低温间快速转换,模拟实际使用中可能遇到的剧烈温度变化,从而在材料内部产生热应力。
    冷热冲击试验箱测薄膜耐温变能力
    冷热冲击试验箱通过快速转换高低温环境,在薄膜内部产生热应力,测试其耐温变能力。测试时需设定温度范围、停留时间等关键参数,观察薄膜是否出现开裂、性能衰减等问题。
    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。
    闪点测试仪测定清漆闭杯闪点
    这篇文章介绍了用闪点测试仪测定清漆闭杯闪点的方法。闪点是指清漆受热后,表面蒸汽遇火瞬间燃烧的最低温度,这是评估其生产、储存和运输过程中火灾风险的重要指标。
    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。