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膜厚儀可以測鍍層厚度嗎?現(xiàn)在已經(jīng)有很多種采用儀器進(jìn)行厚度測量的方法。比如采用探頭或測試頭等對鍍層進(jìn)行直接測量的測厚儀,其原理有磁性法、渦流法、β射線反向散射法、熒光X射線法等。常用的便攜式膜厚儀主要采用的就是磁性法以及渦流法。應(yīng)用磁性法的膜厚儀可以快速、準(zhǔn)確的無損檢測各種涂覆在磁性金屬基底上的非磁性涂層厚度。如在鋼鐵、鎳材表面的鍍鉻層、鍍銅層、鍍鋅層、油漆層、噴粉層等,均可用Fe基探頭進(jìn)行測量。而應(yīng)用渦流法的膜厚儀可以快速、準(zhǔn)確的無損測定各種涂覆在非磁性金屬基底上的各種不導(dǎo)電的涂層厚度,如在如鋁、銅、黃銅、不銹鋼等材料表面的油漆層、噴粉層、涂瓷層等,用NFe基探頭檢測。如果用戶想要測量鍍層厚度,首先就要考慮基材是磁性還是非磁性,然后選定不同的測試方法來進(jìn)行檢測。 涂層測厚儀具有諸多的優(yōu)點,首先是使 用方便,其次是測量數(shù)據(jù)比較精確。二手車涂層測厚儀直銷
涂層測厚儀可以測多厚?不同涂層測厚儀由于應(yīng)用的測量原理不同,所以測量區(qū)間范圍也是不一樣的。一般來說,市面上的涂層測厚儀測量數(shù)值單位為微米,不同品牌型號的儀器,其量程由0-1250μm、0~2000μm不等。很多涂層測厚儀測厚方法主要采用的就是磁性測厚法及渦流測厚法。磁性測厚法:適用導(dǎo)磁材料上的非導(dǎo)磁層厚度測量。例如基材為鋼\鐵\銀\鎳,表面涂層為鍍鋅、鍍銅、鍍鉻、橡膠、油漆等等等。渦流測厚法:適用導(dǎo)電金屬上的非導(dǎo)電層厚度測量。例如基材為銅、鋁、鋅、錫,表面覆層琺瑯、橡膠、油漆、塑料等。二者相比較而言,磁性測厚法測量精度會高一些。用戶可以根據(jù)測量的需要選用不同的測厚儀,磁性測厚儀和渦流測厚儀一般測量的厚度適用0-5毫米,這類儀器又分探頭與主機一體型,探頭與主機分離型,前者操作便捷,后者適用于測非平面的外形。更厚的致密材質(zhì)材料要用超聲波測厚儀來測,測量的厚度可以達(dá)到。 進(jìn)口涂層測厚儀品牌涂層測厚儀主要是利用磁感應(yīng)原理或者電渦流測量原理等來測量導(dǎo)磁材料上的非磁性涂層厚度。
超聲波涂層測厚影響因素是什么:1、鋼板種類鋼板的材質(zhì)存在多樣性,熱處理狀況也不相同,其晶粒度和標(biāo)準(zhǔn)試塊也不相同;其次材料的內(nèi)應(yīng)力能影響材料的縱波聲速進(jìn)而影響超聲測速;再然后縱波聲速與鐵素體含量和珠光體片層結(jié)構(gòu)有關(guān),2、測厚儀本身主要有儀器固有的精度誤差、測厚儀的重復(fù)性操作誤差、校準(zhǔn)試塊的尺寸精度等。測厚儀在使用前要進(jìn)行校準(zhǔn)調(diào)零,若校準(zhǔn)不準(zhǔn)確也會產(chǎn)生測量誤差。3、鋼板試樣表面試樣表面的灰塵、氧化皮、銹蝕、污垢和等覆蓋物以及表面平整度和粗糙度都會造成耦合不良,對測厚造成影響。4、探頭探頭中的頻率、頻譜、接觸面積不同,會對探頭聲場產(chǎn)生影響。5、材料內(nèi)部缺陷當(dāng)材料內(nèi)部有嚴(yán)重的偏析、夾雜、分層、裂紋、白點等缺陷時,會造成聲速顯示值改變。6、探頭磨損常用測厚探頭表面為丙烯樹脂,長期使用表面粗糙度增加,導(dǎo)致靈敏度降低。7、耦合劑耦合劑用來排除探頭和被檢物體之間的空氣,選擇的種類或使用方法不當(dāng),將會造成測量誤差。8、測量時施加力超聲波測厚時,用力不均,會對耦合層的厚度有一定影響,造成示值差異。用力較大,耦合效果好,耦合層厚度較薄,示值厚度就小。9、鋼板溫度在-20~120℃范圍內(nèi),鋼中縱波聲速隨著溫度的上升而下降。
膜層厚度測量的主要方法:各種介質(zhì)、半導(dǎo)體和金屬的薄膜,在電子工藝、光學(xué)工業(yè)和化學(xué)工業(yè)等得到了應(yīng)用。膜層的厚度對器件或儀器的性能有直接影響。例如用于硅微型電路的介質(zhì)層的厚度和成分,對半導(dǎo)體工業(yè)具有很大的重要性,這些膜層的厚度將決定集成電路器件的性能和可靠性。采用平面工藝制造的集成電路,通常在硅襯底或硅片上有一層熱生長的二氧化硅絕緣層,這薄薄的二氧化硅介質(zhì)層使得硅襯底的表面態(tài)密度降到很小,并且通過防止PN結(jié)吸收沾污氣而使硅表面穩(wěn)定。在MOS器件中,二氧化硅層的厚度決定著器件的開啟電壓。在硅片上某一區(qū)域過厚的硅氧化層,將會引起該區(qū)域開啟電壓的增加,甚至硅片上二氧化硅層厚度的少量變化也會導(dǎo)致元件失配,從而降低器件的靈敏度。因此對各種膜厚的測量及生產(chǎn)過程在線檢測與控制,提供靈敏度和準(zhǔn)確度高的檢測手段尤為重要。膜厚的范圍已從微米級進(jìn)入納米級。例如集成電路中各種純化膜已由100nm級進(jìn)入10nm級以下,物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究早已接近。 數(shù)字涂層測厚儀,具有小巧,方便攜帶,檢測速度快,檢測精度高等特點。
涂層厚度是檢驗涂層質(zhì)量的重要指標(biāo)之一,為了不破壞涂層表面性能,準(zhǔn)確的評定涂層厚度,就可以采用各種無損檢測方法來進(jìn)行測量。常用的無損涂層測厚技術(shù)以及不同涂層測厚儀測量精度,感興趣的朋友不妨來看看吧!涂層測厚常用方法:無損測厚法目前常用的儀器有磁性測厚儀和渦流測厚儀兩類。磁性測厚儀是根據(jù)磁性基體上非磁性鍍層對磁引力和磁感應(yīng)的影響而工作的。由于非磁性鍍層厚度不同,閉合磁路中的測通了發(fā)生相應(yīng)的改變,因此可利用磁阻法測定磁性基體上非磁性鍍層的磁阻來反映被測部分鍍層的局部厚度。渦流測厚儀是用載有高頻電流的探頭線圈在被測金屬鍍層表面產(chǎn)生高頻磁場作用,由此在金屬內(nèi)部產(chǎn)生渦流,此渦流產(chǎn)生的磁場又反作用于探頭線圈,使其阻抗變化。隨著厚度的改變,由于探頭線圈與基體金屬表面之間的距離相應(yīng)變化,因而探頭線圈的阻抗發(fā)生變化。所以測出探頭線圈的阻抗值,就可以間接反映出鍍層被測部分的局部厚度??墒褂谩?0%或以下誤差的不同結(jié)構(gòu)的不同型號的磁性測厚儀或渦流測厚儀。按照各種不同型號的儀器說明書進(jìn)行操作。 磁感應(yīng)原理測厚儀是利用測頭經(jīng)過非鐵磁覆層而流入鐵基材的磁通大小來測定覆層厚度的,覆層愈厚,磁通愈小。江蘇全自動測厚儀銷售
用戶可以根據(jù)測量的需要選用不同的測厚儀,磁性測厚儀和渦流測厚儀一般測量的厚度適用0-5毫米。二手車涂層測厚儀直銷
油漆漆膜厚度的檢測方法:涂層厚度是衡量涂層質(zhì)量的重要標(biāo)志之一。涂層的厚度在很大程度上影響著產(chǎn)的可靠性和使用價值。對涂層厚度的檢測,除了評定有公差指標(biāo)或修復(fù)尺寸要求的工件是否合理外,還能直接或間接的評估涂層的耐蝕性、耐磨性等性能。因此它在涂層質(zhì)量檢驗和工藝研究中被普遍采用。檢測涂層厚度的方法很多,常用的有顯微鏡測量法、千分尺法、厚度儀法等。顯微鏡測量法就是在顯微鏡下準(zhǔn)確測量涂層厚度。即將帶涂層的試樣對其垂直于涂層的橫截面經(jīng)鑲樣、研磨、浸蝕后,在顯微鏡下可以清晰地看到基體與涂層的界面,即可準(zhǔn)確測量涂層的厚度。取試樣上不同位置的五個點厚度的平均值作為涂層的厚度。千分尺測量法是用千分尺測定試樣的定點(一般不少于三點)尺寸在噴涂前后的差,取其平均值作為涂層的厚度。該方法簡單方便,在對噴涂涂層厚度要求不是十分準(zhǔn)確時,常采用該方法。厚度儀測量法常用的厚度儀有渦電流式、磁力式、觸頭掃描式等多種形式。一般測厚儀需要標(biāo)樣來標(biāo)定讀數(shù),然后對試樣油漆漆膜厚度進(jìn)行無損測試。常用的便攜式油漆漆膜厚度檢測儀可無損的測量磁性金屬基體(例如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆層的厚度。 二手車涂層測厚儀直銷
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