Tribologia polimerów za pomocą tribometru
Tribologia polimerów jest powszechnie spotykana w zastosowaniach tribologicznych, takich jak opony, łożyska i przenośniki taśmowe. Różne mechanizmy zużycia zależą od właściwości mechanicznych polimeru, warunków kontaktu i właściwości zanieczyszczeń lub filmu transferowego powstającego podczas procesu zużycia. Aby upewnić się, że polimery mają wystarczającą odporność na zużycie w warunkach użytkowania, potrzebna jest wiarygodna i wymierna ocena trybologiczna. Pozwala nam ona na ilościowe porównanie zachowań różnych polimerów w zakresie zużycia w kontrolowany i monitorowany sposób oraz na wybór najlepszego kandydata do docelowego zastosowania. Nanovea Tribometr oferuje powtarzalne testy zużycia i tarcia przy użyciu trybów obrotowych i liniowych zgodnych z ISO i ASTM, z opcjonalnymi modułami zużycia i smarowania w wysokiej temperaturze dostępnymi w jednym wstępnie zintegrowanym systemie. Ten niezrównany zakres pozwala użytkownikom symulować różne środowiska pracy polimerów, w tym skoncentrowane naprężenia, zużycie i wysoką temperaturę itp.
Grubość folii przezroczystej metodą profilometrii bezkontaktowej 3D
Grubość i jednorodność warstwy przezroczystej ma krytyczne znaczenie dla jakości i wydajności produktu. Na przykład w produkcji płyt CD, DVD i Blu-Ray Disc (BO) precyzyjna kontrola grubości i jednorodności przezroczystej powłoki i warstw przestrzeni odgrywa ważną rolę w unikaniu błędów ogniskowania lasera. Nieprawidłowy proces formowania wtryskowego podczas produkcji płyt CD i BO może prowadzić do dwójłomności wywołanej naprężeniami i niewiarygodnego odczytu danych. Dokładny pomiar grubości przezroczystej folii zapewnia niezawodną inspekcję produktu i kontrolę jakości.
Grubość folii przezroczystej metodą profilometrii bezkontaktowej 3D
Kontrola folii optoelektronicznych przy użyciu profilometrii 3D
Cienkowarstwowe urządzenia i systemy optoelektroniczne przetwarzają promieniowanie widzialne lub podczerwone na sygnały elektryczne. Cienkowarstwowe urządzenia optoelektroniczne mają szeroką gamę zastosowań, w tym fotokomórki, ogniwa słoneczne, diody LED itp. Ciągły rozwój cienkich warstw optoelektronicznych i związanych z nimi technologii, takich jak inkorporacja zanieczyszczeń, trawienie i chemia powierzchni, ma na celu poprawę fotokonwersji na poziomie mikro lub nano.
Kontrola folii optoelektronicznych przy użyciu profilometrii 3D
Samoczyszcząca powłoka szklana Pomiar tarcia
Samoczyszcząca powłoka szklana posiada niską energię powierzchniową, która odpycha zarówno wodę, jak i oleje. Taka powłoka tworzy łatwą do czyszczenia i nieprzywierającą szklaną powierzchnię, która chroni ją przed brudem, zabrudzeniami i plamami. Łatwa w czyszczeniu powłoka znacznie zmniejsza zużycie wody i energii podczas czyszczenia szkła. Nie wymaga ostrych i toksycznych detergentów chemicznych, co czyni ją przyjaznym dla środowiska wyborem dla szerokiej gamy zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, takich jak lustra, szyby prysznicowe, okna i szyby przednie.
Wpływ korozji na twardość przy użyciu nanoindentacji
Właściwości mechaniczne materiałów pogarszają się podczas procesu korozji. Na przykład lepidokrokit (γ-FeOOH) i goethyt (α-FeOOH) tworzą się podczas korozji atmosferycznej stali węglowej. Ich luźna i porowata natura powoduje absorpcję wilgoci, a w konsekwencji dalsze przyspieszenie procesu korozji. Akaganeit (β-FeOOH), inna forma żelaza
na powierzchni stali w środowisku zawierającym chlorki. Nanoindentacja może kontrolować głębokość wgłębienia w zakresie nanometrów i mikronów, umożliwiając ilościowy pomiar twardości i modułu Younga produktów korozji powstających na powierzchni metalu. Zapewnia to fizykochemiczny wgląd w zaangażowane mechanizmy korozji, aby wybrać najlepszy materiał kandydujący do docelowych zastosowań.
Tekstura i wżery płyt kartonowo-gipsowych przy użyciu profilometrii 3D
Tekstura i chropowatość płyt gipsowo-kartonowych ma kluczowe znaczenie dla jakości i wyglądu produktu końcowego. Lepsze zrozumienie wpływu tekstury i spójności powierzchni na odporność na wilgoć powlekanej płyty gipsowo-kartonowej pozwala wybrać najlepszy produkt i zoptymalizować technikę malowania w celu uzyskania najlepszego rezultatu. Ilościowa, szybka i niezawodna inspekcja powierzchni powłoki jest niezbędna do ilościowej oceny jakości powierzchni. Bezkontaktowe profilometry Nanovea 3D wykorzystują chromatyczną technologię konfokalną z unikalną możliwością precyzyjnego pomiaru powierzchni próbki. Technika czujnika liniowego może zakończyć skanowanie dużej powierzchni płyty gipsowo-kartonowej w ciągu kilku minut.
Tekstura i wżery płyt kartonowo-gipsowych przy użyciu profilometrii 3D
Cykliczny pomiar naprężeń i odkształceń metodą nanoindentacji
5 Osiowy chromatyczny pomiar konfokalny
Firma Nanovea zrealizowała zamówienie na 5-osiowy system pomiarowy w połączeniu z chromatycznym konfokalnym czujnikiem liniowym do szybkiej kontroli jakości specjalistycznych części. Obejrzyj krótki film Wideo. Aby dowiedzieć się więcej o profilometrach Nanovea Dowiedz się więcej
Jakość wykończenia obróbki przy użyciu profilometrii 3D
Wykończenie obróbki jest wynikiem różnych technik cięcia wykazujących różne cechy powierzchni. Płaskość, chropowatość i tekstura ciętej/obrabianej powierzchni ma kluczowe znaczenie dla jej końcowego zastosowania. Precyzyjne, czyste cięcie redukuje dalsze prace związane ze szlifowaniem i usuwaniem szorstkich krawędzi. Na przykład, gdy produkowane są płytki marmurowe, niedokładne i szorstkie cięcie może prowadzić do niedopasowania podczas montażu płytek podłogowych. Ilościowy pomiar tekstury powierzchni, konsystencji, chropowatości i innych parametrów ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia procesu cięcia/obróbki i środków kontroli jakości.
Uszkodzenie powłoki stentu z rowkiem z wykorzystaniem badania nanozarysowań
Stent uwalniający lek to nowe podejście w technologii stentów. Posiada biodegradowalną i biokompatybilną powłokę polimerową, która uwalnia lek powoli i w sposób ciągły w lokalnej tętnicy, aby zahamować pogrubienie błony wewnętrznej i zapobiec ponownemu zablokowaniu tętnicy. Jednym z głównych problemów jest rozwarstwienie powłoki polimerowej, która zawiera warstwę uwalniającą lek, od metalowego podłoża stentu. Aby poprawić przyczepność tej powłoki do podłoża, stent jest projektowany w różnych kształtach. W szczególności w tym badaniu powłoka polimerowa znajduje się na dnie rowka na drucie siatkowym, co stanowi ogromne wyzwanie dla pomiaru przyczepności. Potrzebna jest niezawodna technika ilościowego pomiaru wytrzymałości międzyfazowej między powłoką polimerową a metalowym podłożem. Specjalny kształt i mała średnica siatki stentu (porównywalna z ludzkim włosem) wymagają bardzo dokładnej dokładności bocznej XY w celu zlokalizowania pozycji testowej oraz właściwej kontroli i pomiaru obciążenia i głębokości podczas testu.
Uszkodzenie powłoki stentu z rowkiem z wykorzystaniem badania nanozarysowań










