仪器商品分类

    锌镀层测厚仪

    锌镀层测厚仪通过磁感应或涡流原理工作,探头接触镀锌表面产生磁场变化,仪器计算锌层厚度。用于钢铁构件、管道等镀锌层厚度检测,保障防腐效果。

    检测仪器

    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,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

    采用电涡流测厚原理,测量范围0-1000μm,分辨率0.1μm,最小可测凸面曲率3mm,具备自动关机和低电压提示功能。

    ¥ 1200.00

    喷涂移动速率1-300mm/s,精度±1%,支持最大600*300mm基板,可喷厚度0.01~13mm,配1L不锈钢压力桶,5寸触屏控制,能耗仅100W。

    ¥ 22000.00

    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

    采用往复式喷涂技术,有效喷涂面积160×80mm可扩展至200×100mm。支持0.1-5ml/min精密出料控制,具备真空吸附平台确保基材平整。集成PLC与触摸屏实现参数预设与实时监控。

    ¥ 25000.00

    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

    挤压式生产工艺确保结构稳定,湿膜厚度可控制至100μm,镀铬表面处理提升耐磨性与易清洁性,有效涂布宽度达500mm。

    ¥ 980.00

    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

    湿膜厚度可低至1.5μm,凹槽底部较宽提供更大涂布量,镀铬表面和挤压工艺确保耐用性和易清洁,避免传统钢丝松脱问题。

    ¥ 2500.00

    配备双喷枪实现均匀喷涂,喷枪升降范围10-500mm可调,集成空气过滤调节系统,支持磁性或真空面板固定,提升涂层测试重复性。

    ¥ 418214.00

    标配0.3mm蓝牌喷笔可选0.5mm、0.8mm喷口适应不同粘度材料,采用外调式出漆量调节与重力式100ml料壶供料,气压稳定0.1-0.29MPA,搭载闭环步进电机实现XY交替往复喷涂且头高电动可调,PLC加5寸触摸屏可编程循环喷涂。

    ¥ 50000.00

    采用磁感应方法,测量范围0~2000μm,误差±5%,分辨率0.1μm,支持分体探头和低电压提示,适用于多种涂层类型。

    ¥ 1050.00

    采用电涡流原理实现0-1500μm测量范围,配备高对比度彩色显示屏和USB/蓝牙数据传输,支持每分钟180多个读数的高效测量。

    ¥ 9600.00

    应用知识

    磁性测厚仪在钢铁底材上漆膜厚度无损检测中的应用
    这篇文章介绍了磁性测厚仪在钢铁底材上检测漆膜厚度的原理、适用范围、操作要点和校准方法。
    磁性测厚仪在铁磁性底材涂层厚度检测中的应用
    这篇文章介绍了磁性测厚仪在铁磁性底材涂层厚度检测中的应用。它的原理是利用涂层厚度影响磁通量,从而测量厚度,对表面粗糙度不敏感。适用底材包括碳钢、铸铁等,涂层可以是油漆、镀锌层等非磁性材料。
    超声波涂层测厚仪在水泥基材上测涂层厚度
    这篇文章介绍了超声波涂层测厚仪在水泥基材上测量涂层厚度的方法和注意事项。水泥基材表面粗糙、多孔,与金属不同,传统电磁或涡流测厚仪不适用,而超声波法因对材质宽容度较高成为解决方案。
    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。