仪器商品分类

    两用测厚仪

    两用测厚仪采用磁感应和涡流原理,分别测量铁基和非铁基材料表面涂层厚度。探头接触样品时,通过磁场变化或涡流损耗计算覆层厚度,用于检测油漆、电镀、塑料等覆盖层质量。适用于金属加工、汽车制造等行业现场快速检测。
    仪器选型
    选择时考虑基材类型匹配探头原理,铁基用磁感应,非铁基用涡流式。测量范围需覆盖预期厚度,精度按工艺要求选定。注意探头形状适应被测表面曲率,便携式适合野外作业,固定式适于生产线。核查仪器校准证书和探头耐磨性。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用磁性涡流两用原理,测量范围0~1250微米,精度±(1%-3%)H+1.5μm,具备连续和单次测量模式,支持数据存储和统计功能,探头灵敏度高,适用于多种基体材料。

    ¥ 2200.00

    具备铁基和非铁基两用功能,分辨率达0.1um,测试范围0~1250um,支持单次和连续测量,自动识别基体材质,操作稳定且便携。

    ¥ 1750.00

    采用磁感应和电涡流双原理,测量范围0-2000μm,精度±3%,配备红宝石测头耐磨耐腐蚀,支持自动识别铁基和非铁基材料,无需校准操作简便。

    ¥ 630.00

    交直流两用设计,可读性精度0.1g,稳定时间≤3s,具备计数和全量程去皮功能,操作便捷。

    ¥ 730.00

    交直流两用设计,可读性精度0.1g,稳定时间≤3s,具备自动校准和计数功能,操作简便高效。

    ¥ 590.00

    采用合金一体化探头,测量范围0~1500μm,误差±(3%+1.5μm),支持连续和单次测量模式,自动识别基体材质,数据存储2000个值,操作便捷灵敏。

    ¥ 720.00

    采用手轮旋转螺杆控制位移,运行平稳操作简单,额定负荷500N,测试行程0~200mm,立式卧式两用设计方便安装使用。

    ¥ 460.00

    采用合金一体化探头和32位处理芯片,支持磁感应与电涡流双原理,测量范围达3000μm,误差±3%,具备自动基材识别和2000组数据存储,操作便捷且重复性好。

    ¥ 1200.00

    交直流两用设计,称量范围1200g,可读性精度0.1g,稳定时间≤3s,具备自动校准和计数功能,操作简便。

    ¥ 530.00

    称量范围600g,精度0.01g,具备自动校准和交直流两用设计,支持全量程去皮及计数功能,标配RS232接口便于数据传输。

    ¥ 1570.00

    可读性达1mg,最大称量200g,具备液晶背光显示、交直流两用、全量程去皮、计数功能和多种单位转换,稳定时间≤3秒,适用于精密称重环境。

    ¥ 1750.00

    采用高精传感器,称重精准稳定,重复性误差0.2g,线性误差0.3g。配置蓄电池实现交直流两用,LCD带背光显示,具备称重、去皮、计数、单位转换等多种功能。

    ¥ 300.00

    控温精度达±0.05℃,支持室温至300℃范围水油两用,配备耐高温离心泵扬程5米,内循环系统实现温度场均匀。

    ¥ 4660.00

    可读性1mg,最大称量100g,具备液晶背光显示、交直流两用、全量程去皮、计数功能和多种单位转换,稳定时间≤3秒,适合精确称重需求。

    ¥ 1380.00

    采用高精传感器确保称重精准稳定,配置蓄电池支持交直流两用,0.01g高精度和≤3秒快速响应,具备称重、去皮、计数、单位转换等功能,前置水平泡便于调整。

    ¥ 350.00

    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。