仪器商品分类

    轮式涂层测厚仪

    轮式涂层测厚仪通过滚轮接触涂层表面,利用磁感应或涡流原理测量基材与涂层界面的电磁特性变化,转换为厚度数值。用于现场快速检测金属基材上的油漆、镀层厚度,在钢结构、管道防腐工程中核查涂层均匀性。

    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

    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

    采用超声波测量原理,测量范围13~1000μm,精度±(2μm+3%),适用于木材、塑料等基材上的聚合物涂层厚度检测。

    ¥ 15980.00

    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

    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

    支持多涂层体系测量,最多可测3个涂层厚度,测量范围13~1000μm,误差±(3%H+2)μm,具有100000个数据存储容量和多种数据输出方式。

    ¥ 21000.00

    采用电涡流测厚原理,配备超厚涂层专用探头,测量范围0~13000μm,误差±3%,每分钟可读取180多个数据,支持250000个测量值存储。

    ¥ 10450.00

    采用磁感应测厚原理,测量范围0~1250微米,适配leeb242机型,可连接打印机输出数据,适用于磁性金属基体上的非磁性涂层厚度检测。

    ¥ 900.00

    应用知识

    旋转橡胶轮耐磨试验机测定涂层泰伯耐磨指数
    这篇文章介绍了用旋转橡胶轮耐磨试验机测定涂层泰伯耐磨指数的方法。
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    湿膜轮规是一种用于测量涂层湿膜厚度的机械工具,通过三个同轴圆盘(两侧平行外轮与中间偏心内轮)的几何关系进行测量。
    橡胶磨耗试验机测轮胎耐磨性
    橡胶磨耗试验机通过模拟轮胎与路面摩擦来测试耐磨性。它用砂轮在设定条件下摩擦橡胶试样,测量质量损失并换算为体积损失,从而评估材料性能。
    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。
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    触针式粗糙度测量仪通过接触式扫描,依据ISO 4287等标准测量二维轮廓参数,激光式采用非接触光学原理,参考ISO 25178。
    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。
    泰伯磨损试验机评价镀层的抗磨耗能力
    泰伯磨损试验机通过旋转摩擦模拟材料表面磨耗,用于评价镀层抗磨耗能力。测试时,在固定负载下用磨轮摩擦试样,通过测量特定循环后的质量损失或厚度变化来量化性能。
    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。
    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。
    分散机叶轮结构对分散效果的影响
    这篇文章主要讲分散机的叶轮结构怎么影响分散效果。叶轮是分散机的核心部件,它的设计直接关系到最终混合物的均匀和稳定。
    蓝式研磨机实现油墨细度高效研磨
    蓝式研磨机是一种用于油墨等精细化工领域的湿法研磨设备。它通过高速旋转的叶轮带动研磨介质,对浆料产生剪切和碰撞,从而打散颜料颗粒,降低细度。
    橡胶砂轮法测定地坪涂料的耐磨性能
    本文介绍采用橡胶砂轮法测定地坪涂料耐磨性能的测试方法。该方法通过规定负载下橡胶砂轮对涂层表面的旋转摩擦,以规定转数后的质量损失来量化其耐磨性。
    湿膜厚度控制—轮规与梳规的现场操作比较
    这篇文章比较了测量湿膜厚度的两种工具:轮规和梳规。选择时需考虑涂层特性、施工环境和精度要求,并注意规范操作和环境影响,以确保涂层质量。