仪器商品分类

    红外测厚仪

    红外测厚仪利用红外光穿透涂层时部分被吸收的特性,通过检测反射光强度计算涂层厚度。用于测量金属、塑料等基材上的油漆、塑料薄膜厚度,在汽车喷涂、电子元件制造中监控涂层均匀性。
    仪器选型
    选择时确认基材类型与涂层材料匹配仪器量程,考虑测量精度需求。检查探头尺寸是否适应被测物体形状,环境温度变化影响需评估。操作界面简易性、数据存储功能按实际需求取舍。

    术语

    标准

    检测仪器

    符合ISO2808-1974标准,量程0~150μm,精度不大于5μm,可测定湿膜厚度并估计干膜厚度,适用于实验室和生产控制。

    ¥ 330.00

    符合ISO2808标准,量程0~500μm,精度不大于5μm,可测定湿膜厚度并估计干膜厚度,适用于实验室和生产现场。

    ¥ 330.00

    采用不锈钢材质,厚度仅1.5mm,量程20~200μm,分刻度20μm,卡片式设计便于现场快速测量湿膜涂层厚度。

    ¥ 280.00

    采用三道轮结构设计,中心轮接触膜层直接读数,量程0-500μm分度25μm,可在平面和曲面进行无损厚度测量。

    ¥ 699.00

    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

    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

    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

    不锈钢材质坚固耐用,量程范围50-950微米,分刻度50和100微米,外形紧凑仅65*43*1.5mm,适合现场快速测量湿膜厚度。

    ¥ 280.00

    测量范围0-40000W/m²,光谱响应1000-1700nm,可自动计算并显示红外阻隔率,感光孔径10mm,适用于多种红外光源和隔热材料的性能测试。

    ¥ 470.00

    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

    分体式设计配合超强磁力自动吸合,可直接在安装好的贴膜玻璃上测试,采用1400nm红外光源和365nm紫外光源,测量精度达±2%,具备激光对准功能确保测量准确性。

    ¥ 1960.00

    采用机械测量法,测量范围0~1mm,精度≤0.005mm,分度值0.001mm,测头直径Φ5mm,适用于平面薄膜和薄片,提供两种测头压力选择。

    ¥ 1200.00

    采用三道轮结构设计,中心轮接触膜层直接读取厚度,量程0-100μm,分度值5μm,可在平面和曲面进行无损测量。

    ¥ 699.00

    采用精密不锈钢材质制造,具备50~950μm量程范围,10个阶齿设计可精确测量湿膜厚度,确保涂装质量并避免材料浪费。

    ¥ 220.00

    采用不锈钢材质,量程范围10~100μm,分刻度10μm,外形尺寸65*36*1.5mm,适用于色漆、清漆等涂料涂层厚度测量。

    ¥ 280.00

    应用知识

    凹版打样机在凹印油墨印刷适性与干燥性综合评价中的使用
    这篇文章探讨了如何用凹版打样机综合评价凹印油墨的印刷适性和干燥性。实验通过标准设备测试了不同油墨的网点清晰度、转移率和流平性,并用滤纸法和红外测温记录干燥时间。
    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。
    紫外可见近红外分光光度计测增透膜透过率
    这篇文章介绍了使用紫外可见近红外分光光度计测量增透膜透过率的方法。仪器基于比尔-朗伯定律,通过比较样品和参考光强计算透过率,覆盖紫外到近红外的宽光谱范围。
    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。
    复合式气体检测仪中的电化学传感器与红外传感器性能对比
    这篇文章对比了复合式气体检测仪中电化学传感器和红外传感器的性能。
    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。