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  • 超景深显微镜常见问题解答

    2025-07-17 超景深显微镜,一种具备连续变倍功能的光学显微镜,以其大景深特性著称。在其广阔的景深范围内,检测对象均可呈现清晰可见,从而扩大了检测视域,延长了工作距离,并支持3D测量功能。这款高科技产品融合了光学技术、光电转换技术以及电子显示技术,不仅能为微小物体提供高质量的放大效果,形成立体感强的清晰正像,还广泛应用于微生物观察(如微生物多样性测序)、半导体质量监控等多个领域。其清晰范围广泛,且操作简便,是科研与工业生产中的得力助手。工作原理超景深显微镜的工作原理基于数字显微镜技术。它利用...
  • 全自动3D影像测量仪操作流程与注意事项

    2025-07-17 一、全自动3D影像测量仪操作流程环境准备与设备检查环境要求:确保测量环境稳定,温度控制在20-25℃,湿度50%-60%RH,避免振动、强光直射或温度波动。设备检查:开机前检查设备各部件(如镜头、光源、传动系统)是否清洁无污染,连接是否牢固,确保无尘埃或油污附着。开机与自检开机顺序:先开启仪器电源,待自检程序完成(通常需5分钟预热),再启动计算机及测量软件。系统校准:使用标准校准块对设备进行像素、长度、角度等校准,确保测量基准准确。建议每3个月全面校准一次。工件放置与固定平稳...
  • 碳材料接触角的测试方法

    2025-07-10 一、静态接触角测量静态接触角测量是一种简单易行的测试方法,常用于研究表面润湿性。其测试原理是通过测量液滴在材料表面的接触角,来判断材料表面的润湿性能。1.测试液体的选择选择合适的测试液体是静态接触角测量的关键。一般来说,测试液体的极性应该与材料表面的极性相近。例如,如果要测试碳材料的润湿性能,可以选择乙醇、水、二甲基甲酰胺等极性较强的液体。2.仪器的选择静态接触角测量一般使用接触角仪进行测量。接触角仪由光源、显微镜、图像处理系统、控制系统等组成。3.实验步骤(1)将测试液体滴...
  • 平面度测量仪常见的几种测量方式

    2025-07-02 平面度,是属于形位公差中的一种,指物体表面具有的宏观凹凸高度相对理想平面的偏差。平面度误差是将被测实际表面与理想平面进行比较,两者之间的线值距离即为平面度误差值;或通过测量实际表面上若干点的相对高度差,再换算以线值表示的平面度误差值。在传统的检测方法中,平面度的测量通常有:塞规/塞尺测量法、液平面法、激光平面干涉仪测量法(平晶干涉法)、水平仪/数字水平仪测量法、以及打表测量法。塞尺测量法塞尺主要用于间隙间距的测量,对平面度的测量只能进行粗测。塞尺使用前必须先清除塞尺和工件上的...
  • 超低界面旋转张力仪的图像校正

    2025-07-01 旋转滴界面张力仪图像窗口显示标尺校正为了准确测量表面张力值,油滴的大小测定非常重要,故需要知道图像窗口显示的尺寸大小。校正前要调节摄像机焦距和放大倍率,使常测定大小的油滴能清晰可见,调节对比度和亮度后仪器软件能很好识别,校正后用摄像机的螺钉固定,平时不得随意改变焦距和放大倍率。能见完整的样品滴可用摄像机移动校正,也可用已知外径(mm)针头来校正。1摄像机移动校正可见位置稳定、对比清晰的样品滴,打开动态校正对话框(Image中DynamicCalibration),输入希望重复...
  • 水滴角测量仪在粉末中的应用

    2025-06-30 在涂料、制药、化学工业等领域中,深入了解粉末的润湿性对于粉末的加工、成型和应用具有重要的指导作用。粉末的润湿性能对工业生产的影响?在粉末涂料的制备过程中,粉末颗粒需要均匀地分散在液体中,粉末润湿性好可以使液体更好地浸润,有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。粉末接触角测量仪在制药工业中,部分药物以粉末状存在,粉末的润湿性直接影响药物的溶解性,关系到药物的疗效。粉末接触角测量仪在化学工业中,一些化学反应需要在粉末与液体之间进行,如果粉末的润湿性差,会导致化学...
  • 芯片平整度的重要性

    2025-06-27 针脚平整度检测的重要性在半导体封装及高密度电子制造领域,芯片焊接针脚的平整度至关重要,它直接影响到产品的电气性能和长期使用的可靠性。随着芯片集成度的不断提高,针脚的尺寸不断缩小,这也就对检测设备在精度、效率和抗干扰能力方面提出了更为严苛的挑战。针脚的平整度对半导体芯片的电气性能和可靠性有重要影响,特别是在集成度不断提高的情况下,对检测设备提出了高精度要求。设备的突出性能与优势半导体芯片引脚测试仪,以其出色的性能在半导体封装领域脱颖而出。这款仪器能够高效、精准地检测芯片焊接针脚...
  • 旋转滴界旋转滴探索液体表面张力

    2025-06-26 旋转滴超低界面张力测量仪是一种通过旋转滴落方式来测量超低界面张力的仪器。它运用的物理原理和精密的机械设计,能够在各种条件下对液体表面张力进行测量。这一测量仪的诞生,不仅弥补了传统测量方法在超低界面张力测量方面的不足,而且较大地推动了相关领域的研究进展。在原理上,利用了旋转离心力场的作用,使液滴在旋转过程中受到离心力的作用,从而改变了液滴的形状和大小。通过对液滴形状和大小的测量,仪器可以计算出液体的表面张力。这种方法的优势在于,它能够在不改变液体性质的条件下,实现超低界面张力的...
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