仪器商品分类

    球头测厚仪

    球头测厚仪通过球形探头接触材料表面,测量探头位移计算厚度。用于纸张、薄膜、涂层等软质材料厚度检测,在实验室和生产现场控制产品质量。

    检测仪器

    冲击能量11mJ,球头硬度达1600HV,可测量最小厚度5mm的试件,适用于粗糙度1.6μm的表面,压痕直径最小0.35mm,满足精密硬度测试需求。

    ¥ 350.00

    配备3mm碳化钨球头,冲击能量11mJ,可测量最小5mm厚度工件,专为细长窄槽和孔洞等复杂结构设计。

    ¥ 1520.00

    冲击能量11mJ,球头硬度1600HV,接触面细小加长设计,适用于测量沟槽或凹入表面,试件最小厚度5mm,硬化层最小深度0.8mm。

    ¥ 700.00

    冲击能量11mJ,球头直径3mm碳化钨材质,可测量厚度5mm以上工件,适用于流水线检测一次完成,压痕直径最小0.35mm对工件损伤小。

    ¥ 3800.00

    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

    冲击能量11mJ,球头直径3mm,适用于细长窄槽或孔测量,试件表面平均粗糙度1.6μm,硬化层最小深度0.8mm。

    ¥ 1800.00

    最大负荷5KN,适用于多种材料拉伸测试,提供稳定可靠的夹持力,确保测试数据准确。

    ¥ 180.00

    测量范围0-10mm,精度≤0.02mm,配备多种测头直径包括Φ2mm、Φ5mm等,支持不同压力设置,结构简单可靠。

    ¥ 1500.00

    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

    冲击能量达11mJ,球头直径3mm碳化钨材质,可测最大硬度940HV,适用于粗糙度1.6μm表面,最小耦合厚度5mm,便携设计。

    ¥ 580.00

    该仪器专用于片状材料厚度测定,测量头接触工件压缩约0.15mm后置零读数,可切换不同显示制式,满足标准测试需求。

    ¥ 2400.00

    冲击能量11mJ,球头直径3mm碳化钨材质,可测最大硬度940HV,适用于粗糙度1.6μm表面,最小测试厚度5mm,压痕直径和深度随硬度变化。

    ¥ 520.00

    采用落球冲击法,测试高度范围50-1000mm,配备四种半径冲击头和300-1000g砝码,可精确评估材料抗冲击性能及断裂情况。

    ¥ 5330.00

    冲击能量11mJ,冲击体质量7.8g,碳化钨球头硬度1600HV,适用于粗糙度1.6μm表面,可测最小厚度0.8mm硬化层,示值重复性12HLD+15。

    ¥ 580.00

    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。