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	<title>Profilometria | Altura e espessura do passo Notas de aplicação - NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</title>
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	<description>Instrumentos de metrologia para pesquisa de materiais e controle de qualidade</description>
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		<title>Topografia de superfície de fibra de vidro usando perfilometria 3D</title>
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		<pubdate>Ter, 05 de abril de 2022 15:00:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>FIBERGLASS SURFACE TOPOGRAPHY USING 3D PROFILOMETRY Prepared by CRAIG LEISING INTRODUCTION Fiberglass is a material made from extremely fine fibers of glass. It is used as a reinforcing agent for many polymer products; the resulting composite material, properly known as fiber-reinforced polymer (FRP) or glass-reinforced plastic (GRP), is called &#8220;fiberglass&#8221; in popular usage. IMPORTANCE OF [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="18507" class="elementor elementor-18507" data-elementor-post-type="post">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">TOPOGRAFIA DE SUPERFÍCIE EM FIBRA DE VIDRO</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">USANDO A PROFILOMETRIA 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CRAIG LEISING</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<span class="fontstyle0">A fibra de vidro é um material feito de fibras de vidro extremamente finas. É usado como um agente de reforço para muitos produtos de polímero; o material composto resultante, propriamente conhecido como polímero reforçado com fibra de vidro (PRFV) ou plástico reforçado com fibra de vidro (PRG), é chamado de "fibra de vidro" no uso popular.</span>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO METROLÓGICA DE SUPERFÍCIE PARA O CONTROLE DE QUALIDADE</h2>				</div>
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									Embora existam muitos usos para o reforço de fibra de vidro, na maioria das aplicações é crucial que eles sejam tão fortes quanto possível. Os compósitos de fibra de vidro têm uma das maiores relações de resistência a peso disponíveis e em alguns casos, libra por libra é mais forte do que o aço. Além da alta resistência, também é importante ter a menor área de superfície exposta possível. Grandes superfícies de fibra de vidro podem tornar a estrutura mais vulnerável ao ataque químico e possivelmente à expansão do material. Portanto, a inspeção de superfície é fundamental para o controle de qualidade da produção.								</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
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									<p>Nesta aplicação, o NANOVEA ST400 é usado para medir uma superfície composta de fibra de vidro para rugosidade e planicidade. Ao quantificar estas características de superfície é possível criar ou otimizar um material composto de fibra de vidro mais forte e mais duradouro.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">ST400</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">SAIBA MAIS</span>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PARÂMETROS DE MEDIÇÃO</h2>				</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 63.1148%;"><b><span class="fontstyle0">PROBE</span> </b></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">1 mm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>TAXA DE AQUISIÇÃO</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">300 Hz</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>AVALIAÇÃO</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;">1</td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>SUPERFÍCIE MEDIDA</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">5 mm x 2 mm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>TAMANHO DE PASSO</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">5 µm x 5 µm</span></td></tr><tr><td style="width: 63.1148%;"><span class="fontstyle0"><b>MODELO DE SCANNING</b></span></td><td style="width: 36.8852%; text-align: right;"><span class="fontstyle0">Velocidade constante</span></td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ESPECIFICAÇÕES DA SONDA</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<table style="width: 95.7674%; height: 120px;"><tbody><tr><td><b><em>MEDIÇÃO</em><em> RANGE</em></b></td><td style="text-align: right;">1 mm</td></tr><tr><td><em><b>RESOLUÇÃO Z</b></em></td><td style="text-align: right;"> 25 nm</td></tr><tr><td><em><b>Z ACCURACIA</b></em></td><td style="text-align: right;">200 nm</td></tr><tr><td><em><b>RESOLUÇÃO LATERAL</b></em></td><td style="text-align: right;"> 2 μm</td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FALSA VISÃO COLORIDA</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Superfície plana em 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Rugosidade da superfície 3D</h2>				</div>
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									<table style="width: 100%;"><tbody><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sa</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">15.716 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Altura média aritmética</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sq</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">19.905 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Altura Média Quadrada da Raiz</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sp</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">116,74 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Altura máxima de pico</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sv</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">136,09 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Altura máxima do poço</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Sz</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">252,83 μm</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Altura máxima</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Ssk</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">0.556</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Skewness</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 16.5979%; height: 24px;">Ssu</td><td style="width: 27.2797%; height: 24px;">3.654</td><td style="width: 52.8756%; height: 24px; text-align: left;">Curtose</td></tr></tbody></table>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									<p>Conforme mostrado nos resultados, o NANOVEA ST400 Optical <a href="https://nanovea.com/profilometers/">analisador</a> foi capaz de medir com precisão a rugosidade e planicidade da superfície do compósito de fibra de vidro. Os dados podem ser medidos em vários lotes de compósitos de fibra e/ou em um determinado período de tempo para fornecer informações cruciais sobre diferentes processos de fabricação de fibra de vidro e como eles reagem ao longo do tempo. Assim, o ST400 é uma opção viável para fortalecer o processo de controle de qualidade de materiais compósitos de fibra de vidro.</p>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
					</span>
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						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/fibra-de-vidro-face-topografia-usando-3d-profilometria/">Fiberglass Surface Topography Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement &#124; 3D Optical Profiler</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Qui, 25 de fevereiro de 2021 22:49:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Learn how the Nanovea ST400 3D Optical Profiler provides precise tire tread depth measurement and rubber surface roughness analysis for tire performance and wear studies.</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/medicao-da-profundidade-do-piso-do-pneu/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10619" class="elementor elementor-10619" data-elementor-post-type="post">
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									<h1 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 1.4;"><span style="font-size: 40px; color: #1b96cf; display: block;">MEDIÇÃO DA PROFUNDIDADE DO PERFIL DO PNEU E DA RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE DA BORRACHA
</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">usando o perfilador óptico 3D
</span></h1>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="290" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/02/Rubber-Tread-Contour-Measurement-NANOVEA-Profilometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-10633" alt="Referência para medição da profundidade do piso dos pneus, mostrando vários padrões de piso de pneus de automóveis" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ANDREA HERRMANN</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									Embora a profundidade do piso dos pneus seja normalmente medida com medidores manuais para a segurança do consumidor, a pesquisa e desenvolvimento industrial e os fabricantes de pneus exigem métodos mais avançados. Esta nota de aplicação demonstra como um perfilômetro óptico 3D fornece medições precisas da profundidade do piso dos pneus, mapeamento de contornos e análise da rugosidade da superfície da borracha para estudos de alta precisão.								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									Como todos os materiais, o coeficiente de atrito da borracha está relacionado, em parte, à rugosidade da sua superfície. Nos pneus dos veículos, tanto a profundidade do piso como a rugosidade da superfície afetam diretamente a tração, a frenagem e o desempenho em termos de desgaste. Neste estudo, a superfície da borracha e a rugosidade e dimensões do piso são analisadas utilizando perfilometria 3D sem contato.								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="806" height="625" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/02/Rubber-Surface-Roughness-Profilometry.png" class="attachment-large size-large wp-image-10622" alt="Amostra de pneu utilizada para medição da profundidade do piso e da rugosidade da superfície da borracha" />															</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A AMOSTRA</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>IMPORTÂNCIA DA PERFILOMETRIA 3D SEM CONTATO PARA A MEDIÇÃO DA PROFUNDIDADE DO SOLO DO PNEU</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ao contrário de outras técnicas, como sondas de contato ou interferometria, <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfiladores ópticos 3D sem contato da NANOVEA</a> use o cromatismo axial para medir praticamente qualquer superfície.</p><p>O sistema Profiler permite uma ampla variedade de tamanhos de amostra e não requer nenhuma preparação da amostra. Com uma única varredura, os usuários podem capturar tanto a profundidade geral do piso do pneu quanto a rugosidade da superfície em nível micro, sem nenhuma influência da refletividade ou absorção da amostra. Além disso, esses perfiladores têm a capacidade avançada de medir ângulos de superfície elevados sem a necessidade de manipulação dos resultados por software.</p><p>Essa versatilidade torna os perfiladores NANOVEA ideais tanto para testes de desgaste de pneus quanto para pesquisas avançadas sobre materiais de borracha.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, apresentamos o <a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">NANOVEA ST400</a>, um perfilador óptico 3D sem contato que mede a profundidade do piso do pneu, a geometria do contorno e a rugosidade da superfície da borracha. Uma área de superfície de amostra grande o suficiente para representar toda a superfície do pneu foi selecionada aleatoriamente para este estudo. Para quantificar as características da borracha, usamos o software de análise NANOVEA Ultra 3D para medir as dimensões das ranhuras, a profundidade do piso, a rugosidade da superfície e a área desenvolvida em comparação com a área projetada.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">Padrão ST400</span><br />Profilômetro óptico 3D</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">DOWNLOAD DO CATÁLOGO</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA UMA COTAÇÃO</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st500">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="296" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Nanovea-Customizable-Profilometer.png" class="elementor-animation-grow attachment-medium size-medium wp-image-9779" alt="Profilômetro óptico 3D Nanovea ST400 para análise da profundidade da banda de rodagem e da rugosidade da superfície de pneus" />								</a>
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANÁLISE: </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">VIAGEM PNEUMÁTICA</span>								</div>
				</div>
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									A visualização 3D e a visualização em cores falsas dos sulcos mostram o valor do mapeamento de projetos de superfícies 3D. Isso fornece aos engenheiros uma ferramenta simples para avaliar a uniformidade da profundidade dos sulcos, o projeto das ranhuras e o desgaste sob vários ângulos. A análise avançada de contornos e a análise da altura dos degraus são ferramentas extremamente poderosas para medir com precisão as dimensões das formas e do projeto das amostras.								</div>
				</div>
					</div>
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									<p><span class="fontstyle0">ANÁLISE AVANÇADA DE CONTORNO</span></p>								</div>
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									<p><span class="fontstyle0">ANÁLISE DA ALTURA DOS DEGRAUS</span> </p>								</div>
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANÁLISE: </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">SUPERFÍCIE DE RUBRICAS</span>								</div>
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									A superfície da borracha pode ser quantificada de várias maneiras usando ferramentas de software integradas, conforme mostrado nas figuras a seguir. Pode-se observar que a rugosidade da superfície é de 2,688 μm, e a área desenvolvida versus a área projetada é de 9,410 mm² versus 8,997 mm². Esses resultados demonstram como a rugosidade da superfície da borracha afeta a tração e o desempenho, permitindo comparações entre diferentes formulações de borracha ou níveis variados de desgaste da superfície.								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									Nesta aplicação, mostramos como o perfilador óptico sem contato NANOVEA 3D pode caracterizar com precisão a profundidade do piso do pneu, as dimensões do contorno e a rugosidade da superfície da borracha. Os dados mostram uma rugosidade superficial de 2,69 µm e uma área desenvolvida de 9,41 mm² com uma área projetada de 9 mm². Várias dimensões e raios dos pisos de borracha também foram medidos. Essas informações podem ser usadas por fabricantes de pneus, pesquisadores automotivos e engenheiros de materiais para comparar designs de banda de rodagem, formulações de borracha ou pneus com diferentes graus de desgaste. Os dados mostrados aqui representam apenas uma parte dos cálculos disponíveis no software de análise Ultra 3D.								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
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								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/medicao-da-profundidade-do-piso-do-pneu/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Análise de superfície de escamas de peixe usando perfilador ótico 3D</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrew Shore]]></dc:creator>
		<pubdate>Ter, 29 de dezembro de 2020 02:56:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
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		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análise de superfície de escama de peixe usando perfilador óptico 3D Saiba mais</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10003" class="elementor elementor-10003" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Análise de superfície de escamas de peixe usando perfilador ótico 3D</p><p>Saiba mais</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Andrea Novitsky</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<p>A morfologia, padrões e outras características de uma escama de peixe são estudadas usando o NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilador óptico 3D sem contato</a>. A natureza delicada desta amostra biológica, juntamente com as suas ranhuras muito pequenas e em ângulo elevado, também realçam a importância da técnica sem contacto do perfilador. Os sulcos na escama são chamados de circuli, e podem ser estudados para estimar a idade dos peixes, e até mesmo distinguir períodos de diferentes taxas de crescimento, semelhantes aos anéis de uma árvore. Esta é uma informação muito importante para a gestão das populações de peixes selvagens, a fim de evitar a sobrepesca.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Importância da Profilometria 3D Sem Contato para ESTUDOS BIOLÓGICOS</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ao contrário de outras técnicas, tais como sondas de toque ou interferometria, o Profiler Óptico 3D sem contato, utilizando cromatismo axial, pode medir praticamente qualquer superfície. Os tamanhos das amostras podem variar muito devido ao estadiamento aberto e não há necessidade de preparação de amostras. As características de nano através de macro range são obtidas durante uma medição de perfil de superfície com influência zero da refletividade ou absorção da amostra. O instrumento oferece uma capacidade avançada de medir ângulos de superfície elevados sem manipulação dos resultados por software. Qualquer material pode ser facilmente medido, seja transparente, opaco, especular, difusivo, polido ou rugoso. A técnica fornece uma capacidade ideal, ampla e amigável para maximizar os estudos de superfície, juntamente com os benefícios das capacidades combinadas 2D e 3D.</p>								</div>
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									<p>OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
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									<p>Nesta aplicação, mostramos o NANOVEA ST400, um Profiler 3D sem contato com um sensor de alta velocidade, fornecendo uma análise abrangente da superfície de uma escala.</p><p>O instrumento tem sido usado para escanear toda a amostra, juntamente com uma varredura de maior resolução da área central. A rugosidade da superfície externa e interna da escala também foi medida para comparação.</p>								</div>
				</div>
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									<p>NANOVEA</p>								</div>
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									<p>ST400</p>								</div>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="808" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Nanovea-Optical-Profilometry-ST400.png" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-9556" alt="" />								</a>
															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Caracterização da superfície 3D e 2D da escala externa</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d64a2a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d64a2a5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A 3D View e a False Color View da escala externa mostram uma estrutura complexa semelhante a uma impressão digital ou os anéis de uma árvore. Isto proporciona aos usuários uma ferramenta simples para observar diretamente a caracterização da superfície da escala a partir de diferentes ângulos. Várias outras medidas da escala externa são mostradas juntamente com a comparação dos lados externo e interno da escala.</p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="519" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-False-Color.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10009" alt="" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="466" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-3D-View.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10010" alt="Escala de Peixe Scan 3D View Profilometer" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="687" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Profilometry-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10011" alt="" />															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="430" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-Volume.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10014" alt="Profilômetro de Escala de Peixe de Volume 3D" />															</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="340" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-Step-Height.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10015" alt="Profiler Óptico 3D de Escala de Peixe em Altura" />															</div>
				</div>
					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span>COMPARAÇÃO DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE</span> <br style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;text-align: -webkit-auto;text-transform: none"></h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="424" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-3D-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10016" alt="" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="380" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Profilometer-3D-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10017" alt="Escala de Peixe Profilômetro 3D Scanning" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, mostramos como o NANOVEA 3D Non-Contact Optical Profiler pode caracterizar uma balança de peixe de diversas maneiras. </p><p>As superfícies externas e internas da escala podem ser facilmente distinguidas apenas pela rugosidade superficial, com valores de rugosidade de 15.92μm e 1.56μm respectivamente. Além disso, informações precisas e precisas podem ser aprendidas sobre uma balança de peixe através da análise das ranhuras, ou circuli, na superfície externa da balança. A distância das faixas de circuli do foco central foi medida, e a altura do circuli também foi encontrada aproximadamente 58μm em média alta. </p><p>Os dados mostrados aqui representam apenas uma parte dos cálculos disponíveis no software de análise.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f794de elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6f794de" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/feed/</wfw:commentrss>
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			</item>
		<item>
		<title>Topografia da Lente Fresnel</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/fresnel-lens-topografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fresnel-lens-topography</link>
					<comments>https://nanovea.com/pt/fresnel-lens-topografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Shore]]></dc:creator>
		<pubdate>Ter, 20 de outubro de 2020 17:47:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=9253</guid>

					<description><![CDATA[<p>FRESNEL LENS TOPOGRAPHYUSING 3D NON-CONTACT OPTICAL PROFILOMETER Prepared by Duanjie Li &#38; Benjamin Mell INTRODUCTION A lens is an optical device of axial symmetry that transmits and refracts light. A simple lens consists of a single optical component for converging or diverging the light. Even though spherical surfaces are not ideal shape for making a lens, they [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/fresnel-lens-topografia/">Fresnel Lens Topography</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9253" class="elementor elementor-9253" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8f64e1a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="8f64e1a" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
									<h1 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold;"><span style="font-size: 60px; color: #1b96cf; display: block;">TOPOGRAFIA DA LENTE DE FRESNEL</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">USANDO </span><span style="font-size: 32px;">3D </span><span style="font-size: 32px; font-family: inherit;">PERFILÔMETRO ÓPTICO SEM CONTATO</span></h1>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="793" height="224" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Inspection-Lighthouse.png" class="attachment-large size-large wp-image-9254" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Duanjie Li &amp; Benjamin Mell</h2>				</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-06922d6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="06922d6" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Uma lente é um dispositivo óptico de simetria axial que transmite e refrai a luz. Uma lente simples consiste em um único componente óptico para convergir ou divergir a luz. Mesmo que as superfícies esféricas não tenham a forma ideal para fazer uma lente, elas são freqüentemente usadas como a forma mais simples para a qual o vidro pode ser retificado e polido.</span></p>
<p><span class="fontstyle0">Uma lente Fresnel consiste de uma série de anéis concêntricos, que são partes finas de uma lente simples com uma largura tão pequena quanto alguns milésimos de polegada. As lentes Fresnel contêm uma abertura grande e uma distância focal curta, com um desenho compacto que reduz o peso e o volume do material necessário, em comparação com as lentes convencionais com as mesmas propriedades ópticas. Uma quantidade muito pequena de luz é perdida por absorção devido à fina geometria da lente Fresnel.</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DA PROFILOMETRIA 3D SEM CONTATO PARA A INSPEÇÃO DE LENTES FRESNEL</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73d3a21 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="73d3a21" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>As lentes Fresnel são amplamente empregadas na indústria automotiva, faróis, energia solar e sistemas ópticos de pouso para porta-aviões. Moldar ou estampar as lentes em plástico transparente pode tornar sua produção econômica. A qualidade do serviço das lentes Fresnel depende principalmente da precisão e da qualidade da superfície do seu anel concêntrico. Ao contrário de uma técnica de sonda de toque, NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfis ópticos</a> realize medições de superfície 3D sem tocar na superfície, evitando o risco de fazer novos arranhões. A técnica Luz Cromática é ideal para digitalização precisa de formas complexas, como lentes de diferentes geometrias.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ESQUEMA DE LENTES FRESNEL</h2>				</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="423" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Schematic-Technical-Drawing.png" class="attachment-large size-large wp-image-9263" alt="" />															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>As lentes Fresnel de plástico transparente podem ser fabricadas por moldagem ou estampagem. Um controle de qualidade preciso e eficiente é fundamental para revelar moldes ou carimbos defeituosos na produção. Ao medir a altura e o passo dos anéis concêntricos, as variações de produção podem ser detectadas comparando-se os valores medidos com os valores de especificação dados pelo fabricante da lente.</p><p>A medição precisa do perfil da lente garante que os moldes ou carimbos sejam usinados corretamente para atender às especificações do fabricante. Além disso, o carimbo pode desgastar-se progressivamente com o tempo, fazendo com que ele perca sua forma inicial. O desvio consistente da especificação do fabricante da lente é uma indicação positiva de que o molde precisa ser substituído.</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, apresentamos o NANOVEA ST400, um perfilador 3D sem contato com um sensor de alta velocidade, que fornece uma análise abrangente do perfil 3D de um componente óptico de forma complexa. Para demonstrar as notáveis capacidades da nossa tecnologia Chromatic Light, a análise do contorno é realizada em uma lente Fresnel.</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">ST400 Área Grande</span><br />Profilômetro óptico 3D</p>								</div>
				</div>
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					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nanovea.com/st400-profilometer-brochure-form/" id="homepage-button-brochure">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">DOWNLOAD DO CATÁLOGO</span>
					</span>
					</a>
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					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nanovea.com/contact-sales-form/" id="homepage-button-quote">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">OBTENHA UMA COTAÇÃO</span>
					</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st500">
							<img decoding="async" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2024/12/3D-Surface-Profilometer-NANOVEA-ST400.png" title="" alt="Perfilômetro de superfície sem contato NANOVEA 3D" class="elementor-animation-grow" loading="lazy" />								</a>
															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i>A lente acrílica Fresnel de 2,3" x 2,3" utilizada para este estudo consiste em </i></p><p><i>uma série de anéis concêntricos e um complexo perfil de seção transversal serrilhada. </i></p><p><i>Tem uma distância focal de 1,5", diâmetro efetivo de 2,0", </i></p><p><i>125 ranhuras por polegada, e um índice de refração de 1,49.</i></p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>A varredura NANOVEA ST400 da lente Fresnel mostra um aumento perceptível da altura dos anéis concêntricos, deslocando-se para fora do centro.</em></p>								</div>
				</div>
					</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="639" height="541" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Scan-Evaluation-Quality-Control.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-9271" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">COR FALSA 2D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>Representação em altura</i></h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="797" height="564" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-3D-Scan-Profilometer-Topography.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-9272" alt="" />															</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">VISÃO 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b><i>PERFIL EXTRAÍDO</i></b></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>PEAK &amp; VALLEY </i></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><i>Análise Dimensional do Perfil</i></h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="464" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/10/Fresnel-Lens-Dimensional-Analysis-of-the-Profile.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-9274" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, mostramos que o NANOVEA ST400 Profiler Óptico sem contato mede com precisão a topografia de superfície das lentes Fresnel. </p><p>A dimensão da altura e do passo pode ser determinada com precisão a partir do complexo perfil serrilhado usando o software de análise NANOVEA. Os usuários podem inspecionar efetivamente a qualidade dos moldes ou carimbos de produção comparando a altura do anel e as dimensões do passo das lentes fabricadas com a especificação ideal do anel.</p><p>Os dados mostrados aqui representam apenas uma parte dos cálculos disponíveis no software de análise. </p><p>Os Perfiladores Ópticos NANOVEA medem praticamente qualquer superfície em campos incluindo Semicondutores, Microeletrônica, Solar, Fibra Óptica, Automotiva, Aeroespacial, Metalúrgica, Usinagem, Revestimentos, Farmacêutica, Biomédica, Ambiental e muitos outros.</p><div> </div>								</div>
				</div>
					</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d0ba163 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d0ba163" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
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						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
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				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/fresnel-lens-topografia/">Fresnel Lens Topography</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/pt/fresnel-lens-topografia/feed/</wfw:commentrss>
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			</item>
		<item>
		<title>Entendendo as falhas no revestimento usando o teste de arranhões</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/compreendendo-coating-failures-using-scratch-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=understanding-coating-failures-using-scratch-testing</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 17 Oct 2019 17:42:45 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Adhesive Failure]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Testing | Cohesive Failure]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Introduction: Surface engineering of materials plays a significant role in a variety of functional applications, ranging from decorative appearance to protecting the substrates from wear, corrosion and other forms of attacks. An important and overriding factor that determines the quality and service lifetime of the coatings is their cohesive and adhesive strength. Click here to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/compreendendo-coating-failures-using-scratch-testing/">Understanding Coating Failures using Scratch Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introdução:</strong></p>
<p>A engenharia de superfície de materiais desempenha um papel significativo em uma variedade de aplicações funcionais, desde a aparência decorativa até a proteção dos substratos contra o desgaste, corrosão e outras formas de ataques. Um fator importante e primordial que determina a qualidade e a vida útil dos revestimentos é sua resistência coesiva e adesiva.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/coating-failure-scratch.pdf"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-7070" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/10/cover-for-mech-actual.-fixed-psd.jpg" alt="" width="694" height="864" /></a></p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/coating-failure-scratch.pdf">Clique aqui para ler!</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/compreendendo-coating-failures-using-scratch-testing/">Understanding Coating Failures using Scratch Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<item>
		<title>Rugosidade da superfície e características de uma célula solar</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/de-superficie-e-caracteristicas-de-uma-celula-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surface-roughness-and-features-of-a-solar-cell</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Sep 2019 17:20:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importance of Solar Panel Testing Maximizing a solar cell’s energy absorption is key for the technology’s survival as a renewable resource. The multiple layers of coating and glass protection allow for the absorption, transmittance, and reflection of light that is necessary for the photovoltaic cells to function. Given that most consumer solar cells operate at [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/de-superficie-e-caracteristicas-de-uma-celula-solar/">Surface Roughness and Features of a Solar Cell</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6933" class="elementor elementor-6933" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Importância dos testes de painéis solares <strong><u><i><br>
</i></u></strong></p>
<p>A maximização da absorção de energia de uma célula solar é fundamental para a sobrevivência da tecnologia como um recurso renovável. As múltiplas camadas de revestimento e proteção de vidro permitem a absorção, transmissão e reflexão da luz que é necessária para que as células fotovoltaicas funcionem. Considerando que a maioria das células solares de consumo operam com eficiência de 15-18%, a otimização de sua produção de energia é uma batalha contínua.<br>
<br><br>Estudos demonstraram que a rugosidade da superfície desempenha um papel fundamental na reflexão da luz. A camada inicial de vidro deve ser o mais lisa possível para atenuar a reflexão da luz, mas as camadas subsequentes não seguem essa diretriz. É necessário um grau de rugosidade na interface de cada revestimento para aumentar a possibilidade de dispersão da luz em suas respectivas zonas de depleção e aumentar a absorção da luz na célula1. A otimização da rugosidade da superfície nessas regiões permite que a célula solar opere da melhor forma possível e, com o sensor de alta velocidade HS2000 da Nanovea, a medição da rugosidade da superfície pode ser feita de forma rápida e precisa.<br>
<br><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Objetivo da medição</p>
<p>Neste estudo, mostraremos os recursos da Nanovea <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilômetro </a>HS2000 com sensor de alta velocidade, medindo a rugosidade da superfície e as características geométricas de uma célula fotovoltaica. Para esta demonstração, será medida uma célula solar monocristalina sem proteção de vidro, mas a metodologia pode ser usada para várias outras aplicações.<br>
<br><br></p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Measurement.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8316" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Measurement.png" alt="" width="931" height="679"></a></div>
<p><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Procedimento e procedimentos de teste<strong><u><i><br>
</i></u></strong></p>
<p>Os parâmetros de teste a seguir foram usados para medir a superfície da célula solar.<br>
<br><br></p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Cell-Analyzed.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8322" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Cell-Analyzed.png" alt="" width="570" height="894"></a></div>
<p><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Resultados e Discussão<u><i></i></u></p>
<p>A figura abaixo mostra a falsa visão 2D da célula solar e uma área de extração da superfície com seus respectivos parâmetros de altura. Um filtro Gaussiano foi aplicado em ambas as superfícies e um índice mais agressivo foi usado para aplanar a área extraída. Isto exclui forma (ou ondulação) maior do que o índice de corte, deixando para trás características que representam a rugosidade da célula solar.</p>
<div style="text-align:center;">
<a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-1-and-2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8317" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-1-and-2.png" alt="" width="784" height="770"></a><br>
<br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-3-and-4.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8318" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-3-and-4.png" alt="" width="747" height="900"></a><br>
<br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-5.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8319" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-5.png" alt="" width="1211" height="795"></a><br>
<br><br><br></div>
<div style="text-align:center;">
Um perfil foi tomado perpendicularmente à orientação das linhas de grade para medir suas características geométricas, que é mostrado abaixo. A largura da linha de grade, a altura do degrau e o passo podem ser medidos para qualquer local específico na célula solar.<br>
<br><br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-6.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8320" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-6.png" alt="" width="1128" height="615"></a><br>
<br><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-8.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8321" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Figure-8.png" alt="" width="892" height="748"></a>
</div>
<p><br><br><br></p>
<p style="text-align: left; color: #1b96cf; font-size: 24px;">Conclusão</p>
<p><br><a href="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Panel-Cover.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8324" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/09/Solar-Panel-Cover.jpg" alt="" width="934" height="570"></a><br>
<br><br>Neste estudo pudemos mostrar a capacidade do Sensor de Linha HS2000 da Nanovea de medir a rugosidade superficial e as características de uma célula fotovoltaica monocristalina. Com a capacidade de automatizar medições precisas de múltiplas amostras e estabelecer limites de falhas, o sensor da linha HS2000 da Nanovea é a escolha perfeita para inspeções de controle de qualidade.</p>
<h1><span data-preserver-spaces="true">Referência</span></h1>
<p><span data-preserver-spaces="true">1 Scholtz, Lubomir. Ladanyi, Libor. Mullerova, Jarmila. "Influence of Surface Roughness on Optical Characteristics of Multilayer Solar Cells" Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol. 12, no. 6, 2014, pp. 631-638.</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>AGORA, VAMOS FALAR SOBRE SUA APLICAÇÃO</b></h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/de-superficie-e-caracteristicas-de-uma-celula-solar/">Surface Roughness and Features of a Solar Cell</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Desgaste Rotativo ou Linear e COF? (Um estudo abrangente usando o tribometro Nanovea)</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/rotativo-ou-linear-desgaste-cof-a-compreensivo-estudo-usando-o-nanovea-tribometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rotative-or-linear-wear-cof-a-comprehensive-study-using-the-nanovea-tribometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Quarta, 10 de julho de 2019 20:42:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[High Temperature Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Rotational Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Tribology Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Wear is the process of removal and deformation of material on a surface as a result of the mechanical action of the opposite surface. It is influenced by a variety of factors, including unidirectional sliding, rolling, speed, temperature, and many others. The study of wear, tribology, spans many disciplines, from physics and chemistry to mechanical [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/rotativo-ou-linear-desgaste-cof-a-compreensivo-estudo-usando-o-nanovea-tribometro/">Rotative or Linear Wear &#038; COF? (A Comprehensive Study Using the Nanovea Tribometer)</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desgaste é o processo de remoção e deformação do material em uma superfície como resultado da ação mecânica da superfície oposta. É influenciado por uma variedade de fatores, incluindo deslizamento unidirecional, rolamento, velocidade, temperatura e muitos outros. O estudo do desgaste, tribologia, abrange muitas disciplinas, desde física e química até engenharia mecânica e ciência dos materiais. A natureza complexa do desgaste requer estudos isolados sobre mecanismos ou processos de desgaste específicos, como desgaste adesivo, desgaste abrasivo, fadiga superficial, desgaste por atrito e desgaste erosivo. No entanto, o “Desgaste Industrial” geralmente envolve múltiplos mecanismos de desgaste que ocorrem em sinergia.</p>
<p>Os testes de desgaste linear alternativo e rotativo (pino no disco) são duas configurações amplamente utilizadas em conformidade com ASTM para medir comportamentos de desgaste por deslizamento de materiais. Como o valor da taxa de desgaste de qualquer método de teste de desgaste é frequentemente usado para prever a classificação relativa das combinações de materiais, é extremamente importante confirmar a repetibilidade da taxa de desgaste medida usando diferentes configurações de teste. Isso permite que os usuários considerem cuidadosamente o valor da taxa de desgaste relatado na literatura, o que é fundamental para a compreensão das características tribológicas dos materiais.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/rotative-and-linear-wear.pdf"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-6389" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/07/Tribo-Cover-FINAL-cof-2.jpg" alt="" width="274" height="264" /></a></p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/rotative-and-linear-wear.pdf">Leia mais!</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/rotativo-ou-linear-desgaste-cof-a-compreensivo-estudo-usando-o-nanovea-tribometro/">Rotative or Linear Wear &#038; COF? (A Comprehensive Study Using the Nanovea Tribometer)</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Portabilidade e Flexibilidade do Perfilômetro 3D sem contato Jr25</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/portabilidade-e-flexibilidade-do-jr25-3d-nao-contacto-perfilometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portability-and-flexibility-of-the-jr25-3d-non-contact-profilometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 May 2019 13:52:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Understanding and quantifying a sample’s surface is crucial for many applications including quality control and research. To study surfaces, profilometers are often used to scan and image samples. A large problem with conventional profilometry instruments is the inability to accommodate for non conventional samples. Difficulties in measuring non conventional samples can occur due to sample [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/portabilidade-e-flexibilidade-do-jr25-3d-nao-contacto-perfilometro/">Portability and Flexibility of the Jr25 3D Non-contact Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5317" class="elementor elementor-5317" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Compreender e quantificar a superfície de uma amostra é crucial para muitas aplicações, incluindo controle de qualidade e pesquisa. Para estudar superfícies, perfilômetros são frequentemente usados para digitalizar e gerar imagens de amostras. Um grande problema com instrumentos de perfilometria convencionais é a incapacidade de acomodar amostras não convencionais. Dificuldades na medição de amostras não convencionais podem ocorrer devido ao tamanho da amostra, geometria, incapacidade de mover a amostra ou outras preparações de amostra inconvenientes. Portátil da Nanovea <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilômetros 3D sem contato</a>, a série JR, é capaz de resolver a maioria desses problemas com sua capacidade de digitalizar superfícies de amostras de vários ângulos e sua portabilidade.</p><p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/Portability-and-Flexibility-of-the-Nanovea-Jr25.pdf"><strong>Leia sobre o Profilômetro Jr25 Sem Contato!</strong></a></p><p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/Portability-and-Flexibility-of-the-Nanovea-Jr25.pdf"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5295" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2019/05/Cover-Jr.png" alt="" width="413" height="534" /></a></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/portabilidade-e-flexibilidade-do-jr25-3d-nao-contacto-perfilometro/">Portability and Flexibility of the Jr25 3D Non-contact Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<item>
		<title>Altura do degrau de vidro de 500nm:  Precisão Extrema com Profilometria Sem Contato</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/500nm-vidro-estagio-altura-extrema-accuracidade-com-profilometria-sem-contato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500nm-glass-step-height-extreme-accuracy-with-non-contact-profilometry</link>
					<comments>https://nanovea.com/pt/500nm-vidro-estagio-altura-extrema-accuracidade-com-profilometria-sem-contato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 05 Dec 2018 14:47:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=4274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surface characterization are current topics undergoing intense study. The surfaces of materials are important since they are the regions where physical and chemical interactions between the material and environment occur. Thus, being able to image the surface with high resolution has been desirable, since it allows scientists to visually observe the smallest surface details. Common [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/500nm-vidro-estagio-altura-extrema-accuracidade-com-profilometria-sem-contato/">500nm Glass Step Height:  Extreme Accuracy with Non-Contact Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>A caracterização da superfície é um tema atual que está sendo intensamente estudado. As superfícies dos materiais são importantes, pois são as regiões onde ocorrem as interações físicas e químicas entre o material e o meio ambiente. Assim, ser capaz de imaginar a superfície com alta resolução tem sido desejável, já que permite aos cientistas observar visualmente os menores detalhes de superfície. Os dados comuns de imagem da superfície incluem topografia, rugosidade, dimensões laterais e dimensões verticais. A identificação da superfície de suporte da carga, espaçamento e altura dos degraus das microestruturas fabricadas e defeitos na superfície são algumas das aplicações que podem ser obtidas com imagens de superfície. Todas as técnicas de imagem de superfície, entretanto, não são criadas de forma igual.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/500nm-Glass-Step-Height-Extreme-Accuracy.pdf">Altura do degrau de vidro de 500nm: Precisão Extrema com Profilometria Sem Contato</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/500nm-vidro-estagio-altura-extrema-accuracidade-com-profilometria-sem-contato/">500nm Glass Step Height:  Extreme Accuracy with Non-Contact Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Medição da espessura do revestimento do wafer utilizando a profilometria 3D</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/wafer-coating-thickness-measuresment-usando-3d-profilometria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wafer-coating-thickness-measurement-using-3d-profilometry</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 29 Mar 2018 13:49:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[wafer coating thickness]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Wafer Coating Thickness Measurement is critical. Silicon wafers are widely used in the making of integrated circuits and other micro devices used in a vast number of industries. A constant demand for thinner and smoother wafers and wafer coatings makes the Nanovea 3D non-contact Profilometer a great tool to quantify coating thickness and roughness of [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/wafer-coating-thickness-measuresment-usando-3d-profilometria/">Wafer Coating Thickness Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>A medição da espessura do revestimento do wafer é crítica. As pastilhas de silício são amplamente utilizadas na fabricação de circuitos integrados e outros micro dispositivos utilizados em um vasto número de indústrias. Uma demanda constante por wafers mais finos e suaves e revestimentos de wafer torna o Nanovea 3D sem contato. <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Profilômetro</a> uma grande ferramenta para quantificar a espessura e a rugosidade do revestimento de praticamente qualquer superfície. As medidas neste artigo foram retiradas de uma amostra de wafer revestido a fim de demonstrar as capacidades do nosso Perfílômetro 3D sem contato.</p>
<p><a href="http://nanovea.com/App-Notes/thinfilmthicknessmeasurement.pdf">Medição da espessura do revestimento do wafer utilizando a profilometria 3D</a></p><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/wafer-coating-thickness-measuresment-usando-3d-profilometria/">Wafer Coating Thickness Measurement Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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