仪器商品分类

    卷材测厚仪

    卷材测厚仪通过接触或非接触式传感器测量材料厚度,原理基于电磁感应、超声波或激光反射。用于监测卷材生产过程中的厚度均匀性,应用于金属、塑料、纸张等连续材料的质量控制。

    检测仪器

    采用多线圈结构设计,保护层厚度测量范围1-185mm,精度±1mm,具备四种扫描模式和超密集筋分辨能力,支持单手握持操作。

    ¥ 5150.00

    采用多线圈结构设计,保护层厚度测量范围1-185mm,精度±1mm,具备四种扫描模式和超密集筋分辨能力,支持单手握持操作。

    ¥ 6080.00

    采用双辊涂膜结构,厚度调节范围0.001-2mm,涂布精度±5%,配备自动纠偏装置和数显千分表,涂布速率0-20m/min可调,烘道温度最高150℃。

    ¥ 200000.00

    采用DL冲击装置适合狭小空间测试,双线圈技术确保良好重复性和精度,测量精度±12HL,内置方向传感器自动补偿测量误差。

    ¥ 2200.00

    一体式结构小巧便携,采用双线圈技术保证良好重复性和测量精度,内置方向传感器自动补偿误差,支持多种硬度制式转换。

    ¥ 660.00

    采用分体式设计,探头与主机通过航空插头连接,配备数字双线圈探头技术,测量精度可达±6HL,支持多种硬度制式自动转换,具备360°方向自动补偿功能。

    ¥ 1620.00

    采用C型冲击装置冲击力小,适合表面硬化层和薄壁部件测试;双线圈技术确保±6HL典型精度;内置方向传感器自动补偿误差;支持5种硬度制式转换。

    ¥ 660.00

    采用数字双线圈探头技术,测量精度可达±6HL,支持多种硬度制式自动转换,具备360°方向自动补偿功能,可适配四种不同冲击装置满足多样化测量需求。

    ¥ 5480.00

    分体式设计搭配四种冲击装置,数字双线圈探头技术确保±6HL测量精度,自动方向补偿实现360°测量,支持多种硬度制式自动转换,满足不同检测需求。

    ¥ 1620.00

    设备采用浸浴涂布方式,有效涂布宽度500mm,机械速度1.2m/min可调,配备风冷系统和横切装置,确保卷材处理高效均匀。

    ¥ 180000.00

    分体式设计可搭配多种冲击装置,采用数字双线圈探头技术,测量精度达±6HL,支持360°自动方向补偿,内置多种硬度制式自动转换,具备统计和QC两种测量模式。

    ¥ 3100.00

    采用浸浴涂布方式,有效涂布宽度500mm,机械速度1.2m/min可调,外置红外加热控温50-150℃,风冷系统确保高效冷却和卷材质量。

    ¥ 250000.00

    涂布宽度100-400mm可调,厚度范围0.005-3mm,胶辊加热至200℃,烘道温度达200℃,实现连续式卷对卷涂膜。

    ¥ 90000.00

    采用可调刮刀涂布方式,厚度范围0.005-2mm,精度±5%,配备油温加热系统和自动纠偏装置,实现稳定均匀的涂布效果。

    ¥ 250000.00

    采用浸浴涂布方式,涂布厚度0.3-10mm可调,机械速度1.2m/min,内置胶液循环系统,确保涂布均匀稳定。

    ¥ 200000.00

    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。