仪器商品分类

    油墨层测厚仪

    油墨层测厚仪通过磁感应或涡流原理,测量基材表面油墨涂层厚度。用于印刷品质量控制,确保墨层均匀性,避免过薄或过厚影响印刷效果。
    仪器选型
    选择时考虑基材类型匹配探头原理,金属用涡流式,非金属用磁感应式。量程覆盖常见墨层范围,精度满足检测标准。操作便捷性、探头尺寸适应不同测量位置。

    术语

    标准

    检测仪器

    该设备可精准控制色条墨层厚度,注墨量0.0012g,用于油墨对比和色浓度检测,通过计算预知专色油墨使用量。

    ¥ 620.00

    该设备可精准控制墨层厚度,最小定量单位达0.0012CC,外形紧凑尺寸为φ20*180mm,便于油墨对比和色浓度检测。

    ¥ 2000.00

    精准控制墨层厚度,最小定量单位0.01CC,通过计算预知专色油墨使用量,适用于油墨对比和色浓度检测。

    ¥ 1600.00

    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

    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

    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

    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

    采用微电脑自动控制,擦墨速度15.5±1.0cm/min,涂墨压板开孔面积20±0.4cm²,支持纸样厚度自动调节范围0.1~1.0mm,确保测试精度和操作便捷性。

    ¥ 28000.00

    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

    可同时印刷不同颜色或墨层厚度的色条,检测油墨色相与光泽,匀墨时间1~800秒可调,支持干湿墨变色分析及耐磨性测试。

    ¥ 26610.00

    采用电磁感应原理实现无损检测,测量范围达0-9500μm,精度±3%。具备连续单次双测量模式,自动识别基材材质,支持2000组数据存储和四种统计功能。

    ¥ 1680.00

    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

    采用磁感应原理实现0-6000μm大量程测量,误差仅±3%。具备连续单次双测量模式,支持四点统计功能,大容量存储2000组数据,自动识别基体材质。

    ¥ 1550.00

    具备四档可调摩擦频率21/43/85/106cpm,摩擦荷重20N,支持直线往复摩擦运动,断电记忆功能确保参数不丢失,有效分析涂层附着力与耐磨性能。

    ¥ 8510.00

    采用15.5cm/min擦墨速度,配备0.1mm涂墨压板,通过4.3英寸触摸屏精确控制测试过程,可准确测定材料对油墨连结料的吸收能力。

    ¥ 16800.00

    应用知识

    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。
    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。
    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。
    涂层测厚仪磁性法与涡流法的测量原理差异
    涂层测厚仪主要有磁性法和涡流法两种测量原理。选择方法时需根据基体材料特性决定,以确保测量准确。
    电解测厚仪库仑法与溶解法的镀层测厚选型
    本文对比了电解测厚仪中库仑法与溶解法两种技术。库仑法通过电化学溶解测量镀层厚度,适用于单层金属镀层,操作简便且精度较高。溶解法则通过化学溶解测量,适合多层或复杂镀层。
    涂层测厚仪是什么?原理、用法和应用领域全解析
    文章系统阐述了磁感应与涡流两种核心测量原理的工作方式,详细说明了从校准到数据记录的标准测量流程,深入分析了基材特性、几何形状及环境因素对测量精度的影响。