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He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
• Nanoindentation of solar cells
• Nanoindentation puncture of foil
• Nanoindentation yield strength of silicon
- Límite elástico por nanoindentación del material compuesto
• Nano Scratch of micro features
• Nano Wear of medical coating
• Microindentation yield strength of alloy
3D sin contacto Perfilometría:
• Topography of bug splatter
• Dimension of precision machined part
• Roughness of machined metal samples
• Roughness measurement of medical tubing finish
• Form of micro part
• Warpage of copper samples
Tribología:
• Friction testing of stainless steel
• Friction testing of polymer medical tube
- Resistencia al desgaste de la cerámica
• Wear rate of glass
• Wear rate of polished graphite
THE MEASUREMENT OF TRUTH. INTERFEROMETRY DISADVANTAGES
Some thoughts on what to consider when reviewing the two white light perfilómetro techniques. White Light Interferometry disadvantages start with using software and mathematical equations to detect, through the imaging system, the movement of fringes across the screen as the sample or the measuring head is moved up or down in specific steps. These measurements are only as as good as what the software and imaging parts can do in terms of “detecting” the movement of these fringes. When dealing with reflective and smooth surfaces, the accuracy of the data is superior. This is why the technique has been primarily developed for semiconductor applications where surfaces are often reflective and steps, if present, are close to 90° angles.
However, with a rough and low reflective surface, the software interpretation of the real surface becomes far from the truth because of inherent artifacts of the Interferometry technique. In addition to this, Interferometry is also extremely limited in terms of angle measurement. Again, software can now accomplish miracles to complete surfaces with additional information such as expected shape of surface. Previewing the raw data is one way to know what the software has manipulated but even the primary analysis software automatically renders an interpretation of what the surface must look like and automatically completes unmeasured points without the user knowing. With clever software, artifacts can be impossible to distinguish from real data since the rendering of the 3D image will look perfect and often users do not know what their surface really look like. This is especially true when dealing with more complex and difficult surfaces.
Also, speed is brought up as a major difference between the two techniques. It is true that Interferometry can more quickly measure one field of view image to evaluate roughness and step. These are clear advantages when dealing with smooth semiconductor surfaces. But again, if the surface being measured is not smooth the data may be provided more quickly but is far from true data. Additionally, stitching of surfaces works when, again, the surface is smooth and reflective and with clear position markers. The accuracy of stitching will reduce as the surface becomes rougher and with more difficult types of materials. It can become difficult to detect artifacts and issues with this when the surface is rougher than when you see a clear step. To obtain the best lateral resolution is it necessary to use a 100x objective, which limits the measurement area to approximately 140micrometer x 110 micrometer. The number of images to stitch can become a problem when trying to get accurate data on larger parts (100 images for 1mmx1mm and 10000 images for a 10mmx10mm). The lateral resolution of the image is a function of the number of pixels in the camera being used.
Unlike the manipulative Interferometry technique, White light Axial Chromatism technology measures height directly from the detection of the wavelength that hits the surface of the sample in focus. It is direct measurement with no mathematical software manipulation. This provides unmatched accuracy on the surface measured because a data point is either measured accurately without software interpretation or not at all. The software can complete the unmeasured point but the user is fully aware of it and can have confidence that there is no other hidden artifacts. The technique can also measure nearly any material surface with much higher angles up to over 80° in some cases. Axial Chromatism can scan on a length of over 30cm in less than 0.3 second. New acquisition system are now available to reach 31,000 points per second with 1m/s scanning. New line sensors with Axial Chromatism can actually measure up to 324,000points per second. A typical image acquired by an interferometer would have less than 1,000,000 data points per field of view. Using an Axial Chromatism line sensor scanning will take a few seconds which means that the actual speed is very close to Interferometry speeds while providing truer data. Therefore speed should be considered based on the application itself.
The growth of Interferometry technique was mostly due to their success in industries with deeper pockets. Therefore, the cost of Interferometry is generally twice that of Axial Chromatism systems with similar resolution and broader capability. It is our experience that 90% of applications are better served using the Axial Chromatism technique. Clients that have chosen Axial Chromatism technology have rarely been disappointed while there are many pitfalls with the choice of Interferometry. And the regret is almost always the same: Interferometry’s disadvantage of broad measurement capability and reliably true data with a high price tag.
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
• Nanoindentation of sicn coatings
- Nanoindentación stress-strain of polymer
• Nanoindentation yield strength of mems
• Nano Scratch of catheter coatings
• Nano Friction of rtil film
• Micro Scratch of tablet coatings
• Micro Wear of micro copper wire
Perfilometría 3D sin contacto:
• Topography of fractured automotive part
• Dimension of ceramic micro features
• Roughness of pvc samples
• Roughness of plastic injection mold
- Planitud de las muestras de vidrio
• Volume loss of wear tracks
Tribología:
• COF of various oil formulas
• COF of polymer medical tube
• Wear rate of rubber seal
• Wear rate of coil coatings
• Wear rate of carbon coated steel
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
• Nanoindentation of bone samples
• Nanoindentation yield strength of mems
• Nanoindentation creep of polymers
- Nanorrayado del revestimiento óptico
• Nano Scratch of microwire
• Micro Scratch of tooling parts
• Microindentation compression of micropillers
3D sin contacto Perfilometría:
• Dimensions of optic lens
• Roughness of textured aluminum
• Roughness of composites
• Thin film surface flatness
• Coplanarity of mems grid
• Volume loss of wear tracks
• Step heights of coating oxidation
Tribología:
• Friction testing of composites
• Friction testing of polymers
- Resistencia al desgaste de los revestimientos duros
• Wear resistance of turbine sample
• Wear resistance of steel samples
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
- Nanoindentación del microsello
- Compresión por nanoindentación de microcerámica
- Nanoindentación de microelementos de caucho
- Nano rayado de microfotografías
- Microtubo de nanofricción
- Microarañazos en piezas del motor
- Microindentación de revestimientos de bobinas
- Límite elástico por microindentación de microvarillas
Perfilometría 3D sin contacto:
- Topografía de las muestras de caucho
- Perfil de las micropiezas
- Rugosidad de las muestras metálicas
- Rugosidad de las muestras de madera
- Coplanaridad de microcaracterísticas
- Altura de paso de los microcanales
- Pérdida de volumen de las micro fosas
- Pruebas de fricción de líquidos con micropartículas
- Pruebas de fricción de muestras metálicas
- Resistencia al desgaste de los revestimientos duros
- Resistencia al desgaste de las muestras de baldosas
- Resistencia al desgaste del hormigón pulido
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
- Nanoscratch fallo del revestimiento de microvarillas
- Compresión por nanoindentación de micropartículas
- Nanoindentación DMA de polímero blando
- Nanodesgaste del implante
- Pieza de motor con resistencia a la microindentación
- Microarañazos/marcas de composite duro
Perfilometría 3D sin contacto:
- Superficie de los biomateriales
- Volumen de la microboquilla
- Topografía del adhesivo
- Rugosidad del microhilo
- Rugosidad de películas finas
- Textura de varias muestras de roca
- Planitud de las muestras de vidrio
Tribología:
- Pruebas de fricción de una solución líquida
- Resistencia al desgaste de la porcelana
- Resistencia al desgaste de los revestimientos ópticos duros
- Resistencia al desgaste de las muestras de implantes
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
- Nanoindentación de microobjetos
- Fractura por nanoindentación de nanocompuestos
- Nanoindentación DMA del gel
- Nanoindentación DMA del acero
- Nanodesgaste de los revestimientos nanocompuestos
- Microarañazos en el revestimiento de la bobina
- Cartografía por microindentación de polímeros duros
- Límite elástico por microindentación de microvarillas
3D sin contacto Perfilometría:
- Medición de la rugosidad de micropiezas médicas
- Rugosidad de la superficie granallada
- Rugosidad del microhilo
- Rugosidad del álabe de una miniturbina
- Altura de escalón de las estructuras poliméricas
- Área de alteración de la superficie mecanizada
Tribología:
- COF de la superficie del implante
- COF de producto sanitario
- Índice de desgaste de los tubos de pvc
- Índice de desgaste del aluminio pulido
- Índice de desgaste del aluminuro de hierro
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
- Cartografía ósea por nanoindentación
- Nanoindentación DMA del polímero
- Compresión por nanoindentación de microobjetos
- Nano scratch de revestimiento autocurativo
- Microdesgaste de prótesis
- Cartografía por microindentación de cerámica
- Límite elástico por microindentación del composite
Perfilometría 3D sin contacto:
- Topografía de micropiezas
- Perfil del panel compuesto
- Rugosidad de la superficie granallada
- Rugosidad del implante dental
- Rugosidad del álabe de una miniturbina
- Dimensión de las microesferas
- Coplanaridad de los escalones de la superficie
- Pruebas de fricción de las pastillas de freno
- Pruebas de fricción de diversos lubricantes
- Pruebas de fricción de productos sanitarios
- Resistencia al desgaste de la madera dura pulida
- Resistencia al desgaste del hormigón pulido
- Compuesto autolubricante contra el desgaste y la fricción
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
- Cartografía por nanoindentación de polímeros
- Propiedades mecánicas de las partículas de roca con nanoindentación
- Nanoindentación de obleas
- Nanorrayado de revestimientos
- Microarañazos en el alambre recubierto
- Cartografía de microindentación del vidrio
- Microindentación del límite elástico del acero
Perfilometría 3D sin contacto:
- Topografía del acero granallado
- Perfil del molde dental
- Rugosidad de la broca abrasiva
- Flujo de textura superficie botánica
- Planitud de la micropieza
- Coplanaridad de microcaracterísticas
Tribología:
- Pruebas de fricción de materiales compuestos lubricados
- Pruebas de fricción de la superficie protésica
- Resistencia al desgaste del alambre duro
- Resistencia al desgaste del acero tratado térmicamente
He aquí algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:
Mecánica:
- Compresión por nanoindentación de microobjetos
- Nanoindentación tensión vs deformación películas finas
- Límite elástico por nanoindentación del material compuesto
- Nanorrayado de revestimientos
- Nano scratch de microstrip
- Dispositivo médico de nanofricción
- Microindentación tenacidad a la fractura vidrio
3D sin contacto Perfilometría:
- Perfil de mems
- Perfil del álabe de una turbina pequeña
- Medición de la rugosidad de piezas micromecanizadas
- Rugosidad del implante
- Patrón de textura de microtejido
- Coplanaridad de la electrónica impresa
- Coplanaridad de microcaracterísticas
Tribología:
- Pruebas de fricción de la lubricación
- Pruebas de fricción de plásticos médicos
- Resistencia al desgaste de la cerámica
- Resistencia al desgaste del composite