仪器商品分类

    非铁基干膜测试仪

    非铁基干膜测试仪用于测量非铁磁性基材表面涂层厚度。原理基于涡流效应,探头产生高频电磁场在导电基材中感应涡流,通过检测涡流变化计算涂层厚度。作用为质量控制,应用在铝、铜、塑料等基材的涂层检测。

    检测仪器

    采用电涡流原理测量非铁金属基材上非导电涂层,厚度范围0~625μm,误差±3%,具备IP65防护等级和每分钟60多个读数的快速测量能力。

    ¥ 7840.00

    采用磁感应测量方法,量程0~5mm,误差±5%,可测量多种非铁磁性涂层,适用于不同曲率基体表面。

    ¥ 1770.00

    分体式设计提供多种探头选择,测量范围0~1250µm,精度±1~3%n,支持单次和连续测量模式,具备自动识别基体材质和多种数据传输接口。

    ¥ 1750.00

    采用硫酸亚铁法实现比色测量,测量范围0~150mg/L,提供100次测试,确保准确测定亚硝酸盐浓度。

    ¥ 800.00

    采用连体探头设计,测量范围0~1500微米,误差±1%,支持磁感应原理,具备IP65防护等级和250读数存储,适用于铁质金属底材非磁性涂层环境。

    ¥ 5060.00

    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

    配备6种切割刀具,覆盖0-2000μm测量范围,支持划格和压痕测试,内置显微镜带微米刻度尺,可在60°光照下进行评估。

    ¥ 3600.00

    采用高温干热技术,控温精度达±1℃,升温迅速且具备超温保护功能,工作室容积70L,操作便捷安全。

    ¥ 3100.00

    采用双功能探头设计,测量范围0-1000微米,配备耐磨红宝石探头和V形槽结构,支持自动基材识别和零点校准功能。

    ¥ 4760.00

    90度直角探头设计便于低净空区域操作,测量范围0-1500μm,精度达±1%,采用不锈钢密封结构实现完全防水功能。

    ¥ 7540.00

    采用高温干热技术,通过氧化作用有效破坏微生物细胞结构。控温范围RT+10~200℃,温度波动仅±1℃,具有强制对流系统提升加热效率,多重安全保护机制确保操作安全。

    ¥ 2260.00

    采用电磁感应原理,探测深度达1.8米,具备黑色有色金属辨别功能,灵敏度可调节,持续工作时间6-10小时,适应0~50℃工作环境。

    ¥ 639.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0~1500μm,分辨率0.1μm,具备自动底材识别功能,支持USB和蓝牙数据传输,防护等级IP65。

    ¥ 11910.00

    采用三菱PLC与施耐德电气,X/Y/Z三轴自动精确控制;智能切割根据材料硬度调节进刀量;10寸触屏加摇杆操作,手自一体,具备连续、往复、脉冲三种模式;两端开口设计适合长条试样;激光定位,变频调速,安全电锁保护。

    ¥ 138000.00

    一体式结构设计,测量范围0~1500μm,误差±1%,配备2.8英寸彩色触摸屏,支持USB和蓝牙数据传输,防护等级IP65。

    ¥ 8830.00

    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。