仪器商品分类

    钢材锌层测厚仪

    钢材锌层测厚仪通过磁感应或涡流原理测量锌层厚度。磁感应法用于磁性基体,涡流法用于非磁性基体。仪器检测锌层对磁场或电涡流的影响,转换为厚度读数。用于钢铁防腐涂层质量控制,确保锌层均匀。
    仪器选型
    选择钢材锌层测厚仪需考虑基材类型,磁性基体用磁感应式,非磁性用涡流式。根据锌层厚度范围选量程,精度需满足标准要求。操作环境决定便携或台式,定期校准保证测量可靠。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用磁感应和电涡流双原理,可同时测量油漆和锌层厚度,测量范围0-1500μm,精度达±1%,适用于复合涂层系统检测。

    ¥ 8140.00

    采用磁感应和电涡流原理同时测量复合涂层,测量范围0~1500μm,误差±1%,可显示单个涂层和锌层厚度,适用于铁质和非铁质底材的精确检测。

    ¥ 9600.00

    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

    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涂层厚度,测量范围0-1250μm,分辨率达0.1μm,具有自动识别探头、数据存储和上下限报警功能,铝制外壳坚固耐用。

    ¥ 1380.00

    采用三刀刃设计,测量范围为5-500μm,配备LED照明显微镜和旋转系统,可精确评估涂层厚度和基材缺陷。

    ¥ 1378.00

    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

    采用不锈钢材质,厚度仅1.5mm,量程20~200μm,分刻度20μm,卡片式设计便于现场快速测量湿膜涂层厚度。

    ¥ 280.00

    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

    量程20-370微米,精度10微米,采用不锈钢材质耐腐蚀,六角形设计带24个刻度,适用于不同涂层厚度测量。

    ¥ 975.00

    采用不锈钢材质,测量范围25~3000μm,阶齿设计分刻度25μm至200μm,可快速垂直放置于涂层表面立即测得厚度。

    ¥ 120.00

    采用一体式传感器结构,测量范围0-3000μm,误差±3%,便于携带且稳定性高,适用于多种涂层厚度检测。

    ¥ 2400.00

    采用不锈钢材质,量程范围10~100μm,分刻度10μm,外形尺寸65*36*1.5mm,适用于色漆、清漆等涂料涂层厚度测量。

    ¥ 280.00

    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。
    耐磨试验机选型磨轮类型与负载设定方法
    耐磨试验机的测试结果主要取决于磨轮类型和负载设定。磨轮有橡胶轮、砂轮、钢丝轮和纤维轮等,选择时要根据材料特性和实际磨损场景匹配。
    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。
    耐冲击试验机落球法评价清漆抗冲击强度
    这篇文章介绍了用耐冲击试验机的落球法来测试清漆的抗冲击强度。这个方法是通过让一个规定重量的钢球从一定高度落下,撞击涂了清漆的试板,看涂层会不会开裂或剥落,从而评估它的抗冲击能力。
    自动电位滴定仪快速检测水泥中氯离子含量
    这篇文章介绍了用自动电位滴定仪快速检测水泥中氯离子含量的方法。氯离子过多会腐蚀钢筋,影响混凝土寿命,因此准确检测很重要。
    不锈钢线棒涂布器 在不同浆料固含量下的实际涂布厚度偏差
    这篇文章分析了不锈钢线棒涂布器在不同浆料固含量下的实际涂布厚度偏差。研究发现,浆料固含量会影响其粘度与流动性,进而导致实际涂布厚度偏离理论值。
    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。