Categoria: Non specificato
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Nanoindentazione di celle solari
- Punzonatura per nanoindentazione di un foglio di alluminio
- Resistenza allo snervamento per nanoindentazione del silicio
- Resistenza allo snervamento per nanoindentazione del composito
- Nano Graffio di micro caratteristiche
- Nano usura del rivestimento medico
- Resistenza allo snervamento per microindentazione della lega
3D senza contatto Profilometria:
- Topografia degli schizzi di insetti
- Dimensioni del pezzo lavorato di precisione
- Ruvidità di campioni metallici lavorati
- Misura della rugosità della finitura dei tubi medicali
- Forma della microparte
- Deformazione dei campioni di rame
Tribologia:
- Test di attrito dell'acciaio inossidabile
- Test di attrito di tubi medici in polimero
- Resistenza all'usura della ceramica
- Tasso di usura del vetro
- Tasso di usura della grafite lucidata
LA MISURAZIONE DELLA VERITÀ. SVANTAGGI DELL'INTERFEROMETRIA
Alcune riflessioni su cosa considerare quando si esaminano le due luci bianche profilometro tecniche. Gli svantaggi dell'interferometria a luce bianca iniziano con l'utilizzo di software ed equazioni matematiche per rilevare, attraverso il sistema di imaging, il movimento delle frange sullo schermo quando il campione o la testa di misura vengono spostati verso l'alto o verso il basso in passi specifici. La qualità di queste misure dipende da quanto il software e le parti di imaging sono in grado di "rilevare" il movimento delle frange. Quando si tratta di superfici riflettenti e lisce, la precisione dei dati è superiore. Per questo motivo la tecnica è stata sviluppata principalmente per le applicazioni dei semiconduttori, dove le superfici sono spesso riflettenti e i gradini, se presenti, sono vicini ad angoli di 90°.
Tuttavia, con una superficie ruvida e poco riflettente, l'interpretazione software della superficie reale diventa molto lontana dalla verità a causa degli artefatti intrinseci della tecnica interferometrica. Inoltre, l'interferometria è estremamente limitata in termini di misurazione degli angoli. Anche in questo caso, il software può fare miracoli per completare le superfici con informazioni aggiuntive, come la forma prevista della superficie. L'anteprima dei dati grezzi è un modo per sapere che cosa il software ha manipolato, ma anche il software di analisi primaria rende automaticamente un'interpretazione di come deve apparire la superficie e completa automaticamente i punti non misurati senza che l'utente se ne accorga. Con un software intelligente, può essere impossibile distinguere gli artefatti dai dati reali, poiché il rendering dell'immagine 3D sembrerà perfetto e spesso gli utenti non sanno che aspetto abbia realmente la loro superficie. Ciò è particolarmente vero quando si ha a che fare con superfici più complesse e difficili.
Inoltre, la velocità viene indicata come una delle principali differenze tra le due tecniche. È vero che l'interferometria può misurare più rapidamente un'immagine del campo visivo per valutare la rugosità e il gradino. Si tratta di vantaggi evidenti quando si tratta di superfici lisce di semiconduttori. Ma anche in questo caso, se la superficie da misurare non è liscia, i dati possono essere forniti più rapidamente, ma sono ben lontani dai dati reali. Inoltre, la cucitura delle superfici funziona quando, ancora una volta, la superficie è liscia e riflettente e con chiari marcatori di posizione. L'accuratezza della cucitura si riduce quando la superficie diventa più ruvida e con tipi di materiali più difficili. Quando la superficie è più ruvida può diventare difficile individuare gli artefatti e i problemi rispetto a quando si vede un gradino chiaro. Per ottenere la migliore risoluzione laterale è necessario utilizzare un obiettivo 100x, che limita l'area di misura a circa 140 micrometri x 110 micrometri. Il numero di immagini da ricucire può diventare un problema quando si cerca di ottenere dati accurati su pezzi più grandi (100 immagini per 1mmx1mm e 10000 immagini per un 10mmx10mm). La risoluzione laterale dell'immagine è funzione del numero di pixel della fotocamera utilizzata.
A differenza della tecnica manipolativa dell'interferometria, la tecnologia del cromatismo assiale a luce bianca misura l'altezza direttamente dal rilevamento della lunghezza d'onda che colpisce la superficie del campione a fuoco. Si tratta di una misura diretta, senza manipolazioni matematiche del software. Ciò fornisce un'accuratezza senza pari sulla superficie misurata, poiché un punto di dati può essere misurato accuratamente senza l'interpretazione del software o non essere misurato affatto. Il software può completare il punto non misurato, ma l'utente ne è pienamente consapevole e può avere la certezza che non vi siano altri artefatti nascosti. La tecnica può inoltre misurare quasi tutte le superfici dei materiali con angoli molto più elevati, fino a oltre 80° in alcuni casi. Il cromatismo assiale può eseguire scansioni su una lunghezza di oltre 30 cm in meno di 0,3 secondi. Sono ora disponibili nuovi sistemi di acquisizione che consentono di raggiungere 31.000 punti al secondo con una scansione di 1 m/s. I nuovi sensori di linea con cromatismo assiale possono misurare fino a 324.000 punti al secondo. Un'immagine tipica acquisita da un interferometro ha meno di 1.000.000 di punti dati per campo visivo. La scansione di un sensore a cromatismo assiale richiede pochi secondi, il che significa che la velocità effettiva è molto vicina a quella dell'interferometria, pur fornendo dati più veritieri. Pertanto, la velocità deve essere considerata in base all'applicazione stessa.
La crescita della tecnica dell'interferometria è dovuta soprattutto al suo successo nelle industrie con tasche più profonde. Pertanto, il costo dell'interferometria è generalmente doppio rispetto a quello dei sistemi di cromatismo assiale con risoluzione simile e capacità più ampie. Secondo la nostra esperienza, le 90% applicazioni sono meglio servite dalla tecnica del cromatismo assiale. I clienti che hanno scelto la tecnologia del cromatismo assiale raramente sono rimasti delusi, mentre la scelta dell'interferometria presenta molte insidie. E il rammarico è quasi sempre lo stesso: lo svantaggio dell'interferometria di avere un'ampia capacità di misura e dati affidabili e veritieri, con un prezzo elevato.
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Nanoindentazione dei rivestimenti sicn
- Nanoindentazione tensione-deformazione del polimero
- Resistenza allo snervamento per nanoindentazione di mems
- Nano Scratch di rivestimenti per cateteri
- Nano attrito del film di rtil
- Micrograffi dei rivestimenti delle compresse
- Micro Usura di microfili di rame
Profilometria 3D senza contatto:
- Topografia della parte automobilistica fratturata
- Dimensione dei microelementi ceramici
- Ruvidità dei campioni di pvc
- Ruvidità dello stampo a iniezione di plastica
- Planarità dei campioni di vetro
- Perdita di volume delle tracce di usura
Tribologia:
- COF di varie formule di olio
- COF del tubo medico in polimero
- Tasso di usura della guarnizione in gomma
- Tasso di usura dei rivestimenti per bobine
- Tasso di usura dell'acciaio rivestito di carbonio
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Nanoindentazione di campioni ossei
- Resistenza allo snervamento per nanoindentazione di mems
- Creep da nanoindentazione dei polimeri
- Nano graffi del rivestimento ottico
- Nano graffio di microfilo
- Micrograffi di parti di utensili
- Compressione per microindentazione di micropillole
3D senza contatto Profilometria:
- Dimensioni della lente ottica
- Ruvidità dell'alluminio testurizzato
- Ruvidità dei compositi
- Planarità della superficie del film sottile
- Complanarità della griglia di mems
- Perdita di volume delle tracce di usura
- Altezze di fase dell'ossidazione del rivestimento
Tribologia:
- Test di attrito sui compositi
- Test di attrito dei polimeri
- Resistenza all'usura dei rivestimenti duri
- Resistenza all'usura del campione di turbina
- Resistenza all'usura dei campioni di acciaio
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Nanoindentazione di microsigilli
- Compressione per nanoindentazione di microceramica
- Nanoindentazione di micro caratteristiche della gomma
- Graffio nano di microcaratteristiche
- Microtubo a nano attrito
- Micrograffi delle parti del motore
- Microindentazione di rivestimenti per bobine
- Resistenza allo snervamento per microindentazione di microbarre
Profilometria 3D senza contatto:
- Topografia dei campioni di gomma
- Profilo dei micropezzi
- Ruvidità dei campioni di metallo
- Ruvidità dei campioni di legno
- Complanarità delle microcaratteristiche
- Altezza di passo dei microcanali
- Perdita di volume delle microfossine
- Test di attrito di un liquido con microparticelle
- Test di attrito su campioni di metallo
- Resistenza all'usura dei rivestimenti duri
- Resistenza all'usura dei campioni di piastrelle
- Resistenza all'usura del calcestruzzo lucidato
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Nanoscratch cedimento del rivestimento di microbarre
- Compressione per nanoindentazione di microparticelle
- Nanoindentazione DMA di polimeri morbidi
- Nanorivestimento dell'impianto
- Microindentazione della resistenza del motore
- Micrograffio/marmo del composito duro
Profilometria 3D senza contatto:
- Area superficiale dei biomateriali
- Volume del microugello
- Topografia dell'adesivo
- Rugosità del microfilo
- Ruvidità dei film sottili
- Struttura di vari campioni di roccia
- Planarità dei campioni di vetro
Tribologia:
- Test di attrito di soluzioni liquide
- Resistenza all'usura della porcellana
- Resistenza all'usura dei rivestimenti ottici duri
- Resistenza all'usura dei campioni di impianti
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Nanoindentazione di microelementi
- Frattura per nanoindentazione di un nanocomposito
- Nanoindentazione DMA del gel
- Nanoindentazione DMA dell'acciaio
- Usura dei rivestimenti nano compositi
- Micrograffi del rivestimento della bobina
- Mappatura con microindentazione di un polimero duro
- Resistenza allo snervamento per microindentazione di microbarre
3D senza contatto Profilometria:
- Misura della rugosità di micropezzi medicali
- Rugosità della superficie pallinata
- Rugosità del microfilo
- Ruvidità della pala della mini turbina
- Altezza di passo delle strutture polimeriche
- Area di alterazione della superficie lavorata
Tribologia:
- COF della superficie dell'impianto
- COF del dispositivo medico
- Tasso di usura dei tubi in pvc
- Tasso di usura dell'alluminio lucidato
- Tasso di usura dell'alluminuro di ferro
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Mappatura dell'osso mediante nanoindentazione
- Nanoindentazione DMA del polimero
- Compressione per nanoindentazione di microelementi
- Nano graffio del rivestimento autorigenerante
- Microusura delle protesi
- Mappatura con microindentazione della ceramica
- Resistenza allo snervamento per microindentazione del composito
Profilometria 3D senza contatto:
- Topografia dei micropezzi
- Profilo del pannello composito
- Rugosità della superficie pallinata
- Ruvidità dell'impianto dentale
- Ruvidità della pala della mini turbina
- Dimensione delle microsfere
- Complanarità dei gradini della superficie
- Test di attrito delle pastiglie dei freni
- Test di attrito di vari lubrificanti
- Test di attrito dei dispositivi medici
- Resistenza all'usura del legno duro lucidato
- Resistenza all'usura del calcestruzzo lucidato
- Autolubrificante composito per l'usura e l'attrito
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Mappatura per nanoindentazione di un polimero
- Proprietà meccaniche di particelle di roccia con nanoindentazione
- Nanoindentazione di wafer
- Nano graffi dei rivestimenti
- Micrograffio del filo rivestito
- Mappatura a microindentazione del vetro
- Resistenza allo snervamento dell'acciaio alla microindentazione
Profilometria 3D senza contatto:
- Topografia dell'acciaio pallinato
- Profilo dello stampo per denti
- Ruvidità della punta abrasiva
- Superficie botanica a flusso continuo
- Planarità del micropezzo
- Complanarità delle microcaratteristiche
Tribologia:
- Test di attrito su compositi lubrificati
- Test di attrito della superficie protesica
- Resistenza all'usura del filo duro
- Resistenza all'usura dell'acciaio trattato termicamente
Ecco alcuni esempi di materiali che abbiamo testato questo mese:
Meccanico:
- Compressione per nanoindentazione di microelementi
- Nanoindentazione stress vs. strain di film sottili
- Resistenza allo snervamento per nanoindentazione del composito
- Nano graffi dei rivestimenti
- Nano graffio di microstriscia
- Dispositivo medico a nano attrito
- Microindentazione della tenacità alla frattura del vetro
3D senza contatto Profilometria:
- Profilo di mems
- Profilo della pala di una piccola turbina
- Misura della rugosità dei micropezzi lavorati
- Ruvidità dell'impianto
- Motivo della texture del microtessuto
- Complanarità dell'elettronica stampata
- Complanarità delle microcaratteristiche
Tribologia:
- Test di attrito della lubrificazione
- Test di attrito della plastica medica
- Resistenza all'usura della ceramica
- Resistenza all'usura del composito