仪器商品分类

    带表测厚仪

    带表测厚仪通过机械接触式测量,探针接触材料表面后,内部齿轮传动带动表盘指针显示厚度数值。用于实验室快速测量涂料、塑料等材料的涂层或基材厚度。操作简单,适合现场抽样检测。
    仪器选型
    选择时考虑测量范围覆盖样品厚度,精度满足检测要求。指针式表盘需确认分度值清晰。探针材质根据被测物硬度选淬火钢或碳化钨。压紧力要适应软质材料避免变形。定期用标准片校准保证准确性。

    术语

    标准

    检测仪器

    测量范围0-10mm,精度≤0.02mm,采用指针式读数,分度值0.01mm,上测头直径6mm平面,适用于车间现场和实验室厚度测定。

    ¥ 900.00

    无需电池供电,采用稀土钴磁钢持久磁性,测量范围0~200微米,精度±1µm(20µm内),带有声音提示和耐磨硬质合金探头。

    ¥ 2420.00

    采用接触测量法原理,测量范围0-4mm,接触压力100kPa,配备百分表指示机构,可实现精确厚度检测,适用于多种片状材料。

    ¥ 2860.00

    测量范围0-20mm,精度≤0.02mm,测头直径Φ6mm,指针式读数分度值0.01mm,压力22kPa±5kPa,符合化工行业标准。

    ¥ 1450.00

    测量范围0~10mm,精度≤0.02mm,测头中心至最大测量进深度130mm,指针式读数,便携手持设计,适合现场快速检测。

    ¥ 1160.00

    采用指针式指示读数精度高,具备峰值保持和实时荷重测量切换功能,最大测量值30kg,示值误差±1%,小巧便携且操作简便。

    ¥ 390.00

    测量范围0-10mm,精度≤0.02mm,分度值0.001mm,测头直径Φ20mm平面,便携手持设计,符合化工行业标准要求。

    ¥ 1780.00

    采用指针式指示读数准确,具备双重单位显示无需换算,最大测量值100N,示值误差±1%,可自由切换峰值保持和实时荷重值,适配各类夹具安装使用。

    ¥ 390.00

    采用壁厚15mm优质有机玻璃密封桶,配备自动恒压补气功能,真空度范围-90~0kPa,实现无需手动操作的自动化测试流程。

    ¥ 4180.00

    采用指针式指示便于读数,具备双重单位显示功能无需换算,可自由切换峰值保持和实时值模式,测量精度达±1%,推拉杆行程10mm,适配各类夹具安装使用。

    ¥ 390.00

    测量范围0-1mm,分度值0.001mm,采用指针式读数,测头直径Φ5mm平面,压力22kPa±5kPa,结构简单可靠,适用于实验室和现场测定。

    ¥ 1200.00

    采用滚轮式设计,量程范围0~500μm,不锈钢材质确保耐用性,适用于现场快速测量湿膜厚度,符合多项执行标准。

    ¥ 450.00

    测量范围0-20mm,精度≤0.02mm,分度值0.01mm,测头直径Φ56.42mm平面,符合HG/T 2041-2009标准,操作简便。

    ¥ 2500.00

    小型便携体积仅225mm*60mm*51mm,指针式读数精度±1%,具备峰值保持和实时荷重切换功能,支持双重单位显示无需换算,推拉杆行程10mm。

    ¥ 390.00

    指针式显示,粘度测量范围10~100000mPa·s,精度±5%F.S,配备四种转子和四档转速,适用于多种流体粘度检测,操作简便。

    ¥ 1690.00

    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。