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三維掃描儀應用于產品質量控制
三維掃描儀應用于產品質量控制

2023-11-08

質量控制是為確保所制造的零部件符合一組規定的質量標準或客戶要求的過程。通常涉及測量、檢查、測試或檢驗零部件上的各種特征,并將其與標準和規范(如CAD模型)進行比較,以確定是否符合要求。制造過程中的質量檢測很重要,因為它保證了始終如一的產品質量,并幫助公司保持高制造標準。消費者是那...
  • 2024

    10-21
    顯微拉曼光譜儀的工作原理與應用 顯微拉曼光譜儀是一種集成了顯微鏡與拉曼光譜儀功能的高精度分析儀器,其工作原理與應用十分廣泛。工作原理上,顯微拉曼光譜儀主要通過激光照射樣品,然后收集并分析散射光的頻率和強度來獲取信息。具體來說,激光器發射單色激光聚焦在樣品上,樣品吸收激光能量后產生振動和轉動,導致分子能級躍遷。當分子回到低能級時,會發射出與入射激光頻率不同的散射光,即拉曼散射光。這種散射光的頻率與入射光的頻率之差稱為拉曼位移,它反映了樣品的化學成分和結構信息。通過光譜儀將拉曼散射光分散成不同波長的光,并用檢測...
  • 2024

    10-8
    中國地質科學院地球物理研究所Zeiss 偏光顯微鏡 一、儀器型號研究級偏光顯微鏡(ZeissAxioScopeA1)二、主要性能參數標準放大倍數為25X-500X;寬視場雙目觀察,10X/23高眼點,帶視度補償目鏡,配置預裝10/100十字線測微尺;高精度色差校正技術偏光物鏡,2.5X、5X、10X、20X、50X(透射)、50X(反射);配有固定光程差測量補償器λ;偏光旋轉載物臺可旋轉360°,旋轉調節精度0.1°。三、應用領域巖石、礦石光薄片礦物組成、光學特征,結構以及構造特征以及各礦物間的相互關系。研究級偏光顯微鏡(Ze...
  • 2024

    9-19
    數字高速相機在科研領域的探索與應用 數字高速相機在科研領域的探索與應用極為廣泛且深入,成為眾多學科研究中的工具。其高幀率、高分辨率和快速捕捉能力,使得科研人員能夠以前未有的精度和細節觀察和分析動態事件。在材料科學中,數字高速相機被廣泛應用于材料力學、沖擊測試及相變研究等領域。它能夠捕捉到材料在受力下的微小變形和斷裂行為,為評估材料的強度、韌性和可靠性提供關鍵數據。在沖擊測試中,高速相機能夠記錄材料在高速沖擊下的形變過程,提供詳細的應力分布和斷裂行為信息,為材料設計和結構改進提供重要指導。此外,數字高速相機在生物...
  • 2024

    9-6
    蔡司光學顯微鏡在設備制造業助力質量與創新的雙重發展 光學顯微鏡作為精密科學儀器,在制造業中扮演著重要的角色。通過利用光學原理放大微小物體,光學顯微鏡使人類能夠觀察到肉眼無法直接看到的細節。在制造業中,這一特性被廣泛應用于質量控制、產品研發、材料分析等多個環節。而蔡司作為光學顯微鏡領域的翹楚,其提供的光學顯微鏡材料解決方案更是為制造業帶來了便利與精準。1確保產品品質的基石在制造業中,質量控制是確保產品符合標準、滿足客戶需求的關鍵環節。蔡司的光學顯微鏡,如Stemi305/508、SteREODiscovery等,憑借其高放大倍數...
  • 2024

    8-29
    舉例說明蔡司顯微鏡在電子行業主要哪些領域具有應用優勢 ? ●半導體制造:△晶圓檢測:在半導體晶圓的生產過程中,蔡司顯微鏡可用于檢測晶圓表面的缺陷、顆粒污染、劃痕等問題。例如,通過高分辨率的成像,可以清晰地觀察到晶圓表面微小的瑕疵,幫助提升晶圓的質量和成品率。半導體企業英特爾(Intel)在芯片制造過程中,會使用蔡司顯微鏡對晶圓進行檢測。比如在光刻環節后,利用蔡司顯微鏡檢查晶圓上的圖案是否符合設計要求,包括線條的寬度、間距以及圖案的完整性等,確保芯片的功能和性能。△芯片結構分析:對于芯片內部的復雜結構,如晶體管、電路布線等,蔡司顯微鏡...
  • 2024

    8-29
    如何運用蔡司X射線顯微鏡進行電子器件的高分辨無損三維檢測? 以下是運用蔡司X射線顯微鏡進行電子器件高分辨無損三維檢測的一般步驟和要點:一、樣品準備:1、確保電子器件樣品干凈、干燥,無油污、灰塵等雜質,以免影響成像質量。2、如果樣品尺寸較大,需檢查是否符合蔡司X射線顯微鏡的樣品尺寸要求,對于超出范圍的樣品可能需要進行適當切割或處理,但要注意避免對樣品造成額外損傷或改變其內部結構。3、對于一些特殊的電子器件,如含有易揮發或對X射線敏感的部件,需提前采取相應的保護措施或進行特殊處理。二、選擇合適的成像參數:1、X射線能量:根據電子器件的材料...
  • 2024

    8-29
    舉例說明:蔡司EVO掃描電子顯微鏡在工業領域的應用及客戶案例 蔡司EVO掃描電子顯微鏡在工業領域應用廣泛,以下為您詳細介紹:材料分析:●金屬材料:對鋼鐵、有色金屬等進行微觀形貌觀察,如分析金屬的晶粒尺寸、形狀、取向,研究金屬材料的組織結構與性能關系;還可用于金屬材料的斷口分析,判斷斷裂方式(如韌性斷裂、脆性斷裂)和原因,為材料的改進和質量控制提供依據。例如,在汽車制造中,用于分析發動機零部件的金屬材料微觀結構,優化材料性能以提高發動機的可靠性和耐久性。●陶瓷材料:能清晰觀察陶瓷材料的顆粒大小、分布、形狀,以及陶瓷材料的孔隙結構、晶界等微...
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