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德国Automation公司成立于1958年。长期以来一直致力于开发、研制、生产涂层测厚仪。早在公司创始人尼克斯(Dr.Nix)博士的父亲即开始研究涂层测厚仪。自发明世界上*台测厚仪以来,尼克斯家族经过几代人的努力,为测厚仪领域做出了杰出贡献。同时,也保持了技术。在仪器的精度和抗干扰性方面,注册了多项。成为当今涂层测厚仪的*优点。
德国尼克斯 QNIX 涂层测厚仪特点:
零位稳定: 所有涂层测厚仪测量前都要求校准零位, 可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。 仪器零位的稳定是保证测量的前提。 一台好的测厚仪校零后, 可以长时间保持零位不漂移, 确保准确测量。
无需校准:多数涂层测厚仪除了校零外, 还需要用标准片一进行调校。 测量某一范围厚度, 要用某一范围的标准片调校。 主要是不能满足全范围内的线性精度。 不仅操作烦琐, 而且也会因标准片表而粗糙失效, 增大系统误差。 尼克斯涂
层测厚仪可以满足全量程范围内数值准确温度补偿: 涂覆层厚度的测量受温度影响非常大。 同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。 所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术, 以保证不同温度下的测量精度。红宝.石探头: 探头接触点的耐磨性直接影响测量的精度。 普通金属接触探头, 其表而磨损后会带来很大的误差。*的直流采样技术:使得测量重复性较传统交流技术有*的*和提高。
QuaNix7500/7500M涂层测厚仪集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能
1. 钢铁材料上的铜、铬、锌等电镀层或油漆、涂料、搪瓷等涂层厚度。
2. 铝、铜、金等箔、带材料及纸张、塑料膜的厚度。
3. 铜、铝、镁、锌等非铁金属材料上的涂层厚度。
4. 铝、镁材料上阳极氧化膜的厚度。
5. 各种钢铁及非铁金属材料上热喷涂层的厚度。
磁感应测量原理
采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。覆层越厚,则磁阻越大,磁通越小。利用磁感应原理的测厚仪,原则上可以有导磁基体上的非导磁覆层厚度。一般要求基材导磁率在500以上。如果覆层材料也有磁性,则要求与基材的导磁率之差足够大(如钢上镀镍)。当软芯上绕着线圈的测头放在被测样本上时,仪器自动输出测试电流或测试信号。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。还采用设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。现代的磁感应测厚仪,分辨率达到0.1um,允许误差达1%,量程达10mm。
磁性原理测厚仪可应用来测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。
电涡流测量原理
高频交流信号在测头线圈中产生电磁场,测头靠近导体时,就在其中形成涡流。测头离导电基体愈近,则涡流愈大,反射阻抗也愈大。这个反馈作用量表征了测头与导电基体之间距离的大小,也就是导电基体上非导电覆层厚度的大小。由于这类测头专门测量非铁磁金属基材上的覆层厚度,所以通常称之为非磁性测头。非磁性测头采用高频材料做线圈铁芯,例如铂镍合金或其它新材料。与磁感应原理比较,主要区别是测头不同,信号的频率不同,信号的大小、标度关系不同。与磁感应测厚仪一样,涡流测厚仪也达到了分辨率0.1um,允许误差1%,量程10mm的高水平。