仪器商品分类

    粉末测厚仪

    粉末测厚仪通过磁感应或涡流原理测量涂层厚度。探头接触涂层时产生磁场变化,仪器将信号转换为厚度数值。用于检测金属基材上粉末涂料、电泳层厚度,保障涂装质量。
    仪器选型
    选择时考虑基材类型和涂层特性,铁基用磁感应原理,非铁基用涡流原理。测量范围需覆盖预期厚度,精度满足工艺要求。探头尺寸适配工件形状,环境温度符合使用条件。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用超声波技术测量未固化粉末,测量速度提升4倍,测量范围20-100μm,误差±5μm,适用于移动线和摆动部件,无需校准大多数粉末。

    ¥ 18180.00

    采用特别设计容器保证测量一致性,适配色差仪使用,适合细腻粉末颗粒测量,有效规避粉末紧密程度和表面平整度影响。

    ¥ 910.00

    采用光热法实现非接触无损测量,测量范围0-300μm,精准度±3%,可测量任意形状样品包括边框和边缘部位。

    ¥ 154645.00

    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

    可测试流动性、安息角和松装密度,配备30ml不锈钢量筒和双粉盘,漏斗下口径可选5mm或2.5mm,便于精确控制粉体质量。

    ¥ 5700.00

    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

    采用双脉冲反吹自动清粉,覆膜滤芯精度达0.3微米,粉气分离高效,不锈钢材质耐用,换色操作简便,提升粉尘回收效率。

    ¥ 9800.00

    采用固定漏斗法测量粉体流动性,配备10mm内经玻璃漏斗和0-100mm刻度支杆,可精确测量锥体高度,满足药典及ISO标准要求。

    ¥ 2860.00

    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

    采用标准漏斗法测量金属粉末流动性,配备2.5mm和5mm孔径不锈钢漏斗,可精准测量50g粉末流动时间至±0.01s,适用于硬质合金等粉末测试。

    ¥ 2800.00

    采用不锈钢漏斗确保表面光滑无静电,配备两种规格漏斗分别适用于自由流动粉体和结块趋势粉体,受料器容积500ml,取样量510-550ml,满足标准测试要求。

    ¥ 4970.00

    采用四块25°倾斜石英玻璃挡板引导粉末流动,配备25±0.05ml标准圆柱杯,通过自然重力实现粉末松散状态,确保密度测试的准确性和重复性。

    ¥ 3800.00

    采用注入限定底面法直接测量安息角,漏斗锥度60°±0.5°,流出口径5mm,适用于不同粒径和形状的粉末流动性分析。

    ¥ 2920.00

    压力恒定确保取样均匀,适用于多种粉体材料测试,执行GB9087-88等标准,提升取样精度和一致性。

    ¥ 920.00

    振动幅度50mm,可同时测试3个样品,测试精度误差小于±1.5%,采用不锈钢结构,适用于电池材料等粉体振实密度测量。

    ¥ 7980.00

    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。
    高温粘度计测定粉末涂料熔融态流动行为
    这篇文章介绍了用高温粘度计测量粉末涂料熔融状态下的流动行为。粉末涂料在固化前需要先熔化和流动,这个过程直接影响涂层的平整度和性能。
    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。
    霍尔流速计测量喷涂粉末流动性
    这篇文章介绍了霍尔流速计如何测量喷涂粉末的流动性。它通过标准漏斗,测量一定质量粉末在重力下流出所需时间,时间越短流动性越好。
    振实密度仪评价喷涂粉末堆积特性
    这篇文章介绍了如何使用振实密度仪来评估喷涂粉末的堆积特性。振实密度仪通过模拟振动使粉末紧密堆积,测量单位体积的质量,从而得到振实密度。
    激光粒度分析仪测量喷涂粉末粒径分布
    激光粒度分析仪通过光的散射原理测量喷涂粉末的粒径分布,这对涂层均匀性和附着力很关键。测量时需将粉末分散在合适介质中,避免团聚,并重复测试确保准确性。
    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。