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sspc pa2 干膜厚度测量

阳极氧化膜性能测试及国家标准

阳极氧化膜性能测试方法 1. 光泽 1.1 目视法 目视检测法:包含对颜色、色差、表面光泽和表面表面缺陷的检测。其观察距离一般是0.5m;(GB/T14952.3-1994) 1.2 光泽仪 由于光泽目视时无法量化,所以采用了相应的仪器:光泽仪(目前的产品由于形状所限制,无法采用);(GB/T5237.4-2000)2. 色泽 2.1 目视法 在自然散射光或标准光源D65用目视法检测,视力达到1.0,与产品垂直或呈45°角;(GB/T14952.3-1994) 2.2 色差仪 目视法受到产品、环境和人的因素影响,判断的偏差较大,所以一般采用色差仪,色差仪一般采用D65标准照明体,测量400~700nm的可见光波;(ISO7724.1~3-1984、ISO/TR8125-1984和GB/T11186.1~3-1989) 3. 膜厚度(现有一个膜厚计) 3.1 显微镜测量横断面厚度 采用的方法是将产品截断,用金相显微镜测试,影响的因素有表面粗糙度、横断面的斜度、覆盖层变形和机加工缺陷; (GB/T6462-1986和ISO1463-1983) 3.2 分光束显微镜测量法 仅限于银色阳极氧化膜的测量;(ISO2128-1976、GB/T8014.3-200X) 3.3 质量损失法 适用于膜厚大于10μm(GB/T8014.2-200X、ISO2016-1982) 3.4 涡流法(现有的膜厚计即为此种) 采用涡流法有快速、方便、非破坏性,因此应用很广,原理是采用涡电流,并要求金属非磁性且表面不导电,当侧头与试样接触时,测头产生高频电流磁场,在基体金属中会感应出涡电流,此涡电流产生的附加电磁场会改变测头参数,而 (GB/T4957-1994和ISO2360-1982)测头参数的改变取决于与氧化膜相关的测头到基体的距离,然后经芯片分析得到数值。 4. 阳极氧化膜封孔质量 4.1 指印试验 用橡胶“手指”模拟人的手指进行试验,“手指”放在试样的待测表面上5min,然后移去并用丙酮擦干净检查,有指印为不合格;(BS1615-1945) 4.2 染色斑点试验 适用于检验在大气曝晒与腐蚀的环境下使用的氧化膜,特别适用于对耐污染性有要求得氧化膜:将产品在25mL/L的硫酸和10g/L的氟化钾溶液中浸泡1min,擦干,再在23℃、PH=5±0.5的染色溶液中浸泡1min。0-2级合格,5级最差。 具体操作详见(ISO2143-1981) 4.3酸化亚硫酸钠试验 先将产品放在18~22℃的1:1硝酸中浸泡10min,擦干,称重,再在90~92℃酸化亚硫酸钠溶液(10g/L,PH=2.5)中浸泡20min,擦干,称重,计算质量损失来衡量封孔质量;(ISO2932-1981、GB/T14592.2-1994) 4.4 乙酸-乙酸钠试验 先将产品放在18~22℃的1:1硝酸中浸泡10min,擦干,称重,再在沸腾的乙酸-乙酸钠溶液中(乙酸的浓度为0.5g/L,乙酸浓度为100mL/L,)浸泡15min,擦干,称重,计算质量损失来衡量封孔质量;(ISO2932-1981、GB/T14592.2-1994); 4.5磷-铬试验 适用于暴露在大气中以装饰和保护为目的、偏重抗污染的氧化膜,方法是擦干产品,称重,在38±1℃,20g/L的三氧化铬和35mL/L的磷酸混合溶液中浸泡15min,干燥,称重,失重为30mg/dm3为合格,(ISO3210-1983,GB/T8753.1~.2-200X,EN12373.7-1999); 4.6导纳试验 将产品擦干,导纳仪的一个电极接到产品上,再用橡皮圈做成的电解池粘到产品的测试部位,在电解池中注入35g/L的氯化钠溶液,并将另一个电极插入电解池,读取数据,国际上以低于400μS/t(t为膜厚)(ISO2931-1981,GB/T8753.3-220X)5. 耐腐蚀性 5.1铜加速乙酸盐雾腐蚀试验(CASS) 在专用的盐雾箱进行,在50±2℃,PH=3.0-3.1条件下,用压缩空气将氯化钠50±5g/L、乙酸、氯化铜0.26±0.02g/L溶液雾化,然后沉降在产品的表面;(GB/T5237.2~.5-2000、GB/T10125-1997、ISO9227-1990) 5.2含SO2潮湿大气腐蚀试验 先将产品在外观面用刀划深至基体的交叉线,再放入含有2L SO2、2L CO2的300±10L的气密箱中,温度控制在40±3℃。

实验三 干涉显微镜测量薄膜厚度

实验三干涉显微镜测量薄膜厚度 一、实验目的 1. 掌握干涉显微镜的工作原理及使用方法; 2. 用干涉显微镜测量薄膜厚度。 二、实验说明 2.1 实验原理 把显微镜和光波干涉仪结合起来设计而成的显微镜为干涉显微镜。干涉显微镜的类型很多,常用的干涉显微镜是以迈克耳逊干涉仪为原型,其原理却都是以劈尖干涉为基础的,下图1为劈尖干涉的示意图: 若在两块平面玻璃间垫一细丝,即形成一个空气劈尖(为便于说明问题图中夸大了细丝的直径)。当一束单色光射入时,则在空气劈尖(n=1)上下两表面所引起的反射光线将相互干涉。若这两束光的光程差恰为半波长的奇数倍时,则发生相消干涉而呈现暗色条纹;若光程差为半波长的偶数倍时,发生加强干涉而得到明亮条纹。一定的明暗条纹对应一定的厚度,所以这些干涉条纹也叫等厚条纹。条纹间的距离l ,随劈尖的夹角而变化,越小,l 越大。 在迈克耳逊干涉仪中,只要某一光程差发生变化,就要引起干涉场中条纹移动,光程差每改变半个波长(),则干涉条纹移动一个条纹间距。故待测样品表面若存在局部不平, 结果会导致干涉条纹发生弯曲, 条纹弯曲的程度是样品表面微观凹凸不平程度的反映, 只要测出条纹的弯曲量就可以求出样品表面的凹凸量。根据这一原理, 可借助该仪器来测量镀膜膜层的厚度. 设M 1、M 2是两个不严格垂直的理想平面,则得到等厚干涉直线条纹。若表面M 2上有沟槽,干涉条纹将发生弯曲或断折,如图2所示。沟槽的深度h 由式(4—1)决定。 (4—1) θθ2λe H h ?= 2λ 图 1 劈尖干涉的示意图图2表面沟槽及干涉条纹的形状图3薄膜与其干涉条纹的形状

式中,H为干涉条纹曲折量,e 为条纹的间距。若用白光照明,e 是指两根接近黑色的干涉条纹中心间的距离。这时λ取540nm (绿光λ=0.53μm=5300?)。若被测件的部分表面镀有厚度为h 的薄膜,则只要测量出干涉条纹间距e 和因镀膜而引起的干涉条纹位移量H,就可算出该薄膜的厚度。如图3所示。 2.26JA 型干涉显微镜的光学系统及构造 2.2.1 6JA 型干涉显微镜的光学系统 本实验用的是6JA 型干涉显微镜, 其光学系统如图1所示, 属于双光束干涉系统。光源1发出的光经聚光镜2投射到孔径光阑4平面上, 视场光阑5不在照明物镜6的前焦面上, 光经分光板7, 被分成两部分: 一部分反射, 另一部分透射. 被反射的光经物镜8射向标准反射镜M1, 再由M1 反射, 射向目镜14; 而从分光板上透射的光线通过补偿板9、物镜10射向工件表面M2, 再由M2反射, 射向目镜14. 在目镜分划板13上两束光产生干涉. 从目镜中可以观察到干涉条纹. 若样品表面平滑,则干涉条纹是平直的. 图五 6JA 型干涉显微镜构造 11a 5b 5a 105 131113 2 2a 2b 2c 14897a 44a 3 15 8 7 16 1b 1c 图4 6JA 型干涉显微镜光学系统 1-光源 2-聚光镜 3,11,15-反光镜 4-孔径光阑 5-视场光阑 6-照明物镜 7-分光板 8,10-物镜 9-补偿板 12-转向棱镜 13-分划板 14-目镜 16-摄影物镜

路面厚度检验方法.doc

试验三路面厚度测试方法 2007-08-06下午01:29 试验三路面厚度测试方法 一、目的与适用范围 本方法适用于路面各层施工完成后的厚度检验及工程交工验收检查使用。 二、仪具与材料 本方法根据需要选用下列仪具和材料: 1.、挖坑用镐、铲、凿 ` 子、锤子、小铲、毛刷。 2. 、取样用路面取芯钻机及钻头、冷却水。钻头的标准直径为φ 100mm ,如芯样仅供测量厚度, 不作其他试验时,对沥青面层与水泥混凝土板也可用直径φ 50mm 的钻头,对基层材料有可能损坏试件时,也可用直径φ 150mm 的钻头,但钻孔深度均必须达到层厚。 3.、量尺:钢板尺、钢卷尺、卡尺。 4.、补坑材料:与检查层位的材料相同。 5.、补坑用具:夯、热夯、水等。 6.、其它:搪瓷盘、棉纱等。 三、方法与步骤 1.、基层或砂石路面的厚度可用挖坑法测定,沥青面层及水泥混凝土路面板的厚度应用钻孔 法测定。 2.、用挖坑法测定厚度应按下列步骤执行: (1 )根据现行规范的要求,按公路基路面现场测试随机选点的方法,随机取样决定挖坑检 查的位置。如为旧路,该点有坑洞等到显着缺陷或接缝时,可在其旁边检测。 (2 )选一块约定 40cm × 40cm 的平坦表面作为试验地点,用毛刷将其清扫干净。 (3 )根据材料坚硬程度,选择镐、铲、凿子等适当的工具,开挖这一层材料,直至层位底 面。在便于开挖的前提下,开挖面积应尽量缩小,坑洞大体呈圆形,边开挖边将材料铲出,置 搪瓷盘中。 (4 )用毛刷将坑底清扫,确认为下一层的顶面。 (5 )将钢板尺平放横跨于坑的两边,用另一把钢尺或卡尺等量具在坑的中部位置垂直伸至 坑底,测量坑底至钢板尺的距离,即为检查层的厚度,以cm 计,准确至cm。 3.、用钻孔样法测定厚度应按下列步骤执行: (1 )根据现行规范的要求,按公路路基路面随机取样选点的方法,决定钻孔检查的位置。 如为旧路,该点有坑洞等显着缺陷或接缝时,可在其旁边检测。 ( 2)按试验一的方法用路面取芯钻机钻孔,芯样的直径应符合二.1的要求,钻孔深度必须达到层厚。 (3 )仔细取出芯样,清除底面灰土,找出与下层的分界面。 (4 )用钢板尺或卡尺沿圆周对称的十字方向四处量取表面至上下层界面的高度,取其平均 值,即为该层的厚度,准确至。 4.、在施工过程中,当沥青混合料尚未冷却时,可根据需要,随机选择测点,用大改锥插入 量取或挖坑量取沥青层的厚度(必要时用小锤轻轻敲打),但不得使用铁镐等扰动四周的沥 青层。挖坑后清扫坑边,架上钢板尺,用另一钢板尺量取层厚,或用改锥插入坑内量取 深度后用尺读数,即为层厚,以cm 计,准确至0 . 1cm。 5.、按下列步骤用取样层的相同材料填补试坑或钻孔: (1 )适当清理坑中残留物,钻孔时留下的积水应用棉纱吸干。 (2 )对无机结合料稳定层及水泥混凝土路面板,应按相同配比用新拌的材料分层填补并用 小锤压实。水泥混凝土中宜掺加少量快凝早强的外掺剂。 (3 )对无结合料粒料基层,可用挖坑时取出的材料,适当加水拌和后分层补填,并用小锤 压实。

湿膜厚度测试仪

OUPU 湿膜厚度测试仪 使用说明书

基本概述 湿膜测厚仪又叫湿膜测厚规、湿膜测试仪、湿膜检测仪、湿膜厚度测量仪、湿膜测厚仪厂家、湿膜测厚仪价格、梳式湿膜测厚仪、湿油漆测厚仪、湿涂层如何检测、湿膜卡、湿膜片、湿膜厚度卡具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

欧谱梳式湿膜厚度规是测量色漆、清漆等各种涂料湿膜涂刷厚度的测量工具,数值以微米(m m)表示。湿膜厚度规适用于平整的基板上,测量精度高。本厚度量程为10~100m m、20~200m m、250~700m m、50~750m m、50~950m m、25~2000m m、25~3000m m七种规格供选择,以适应不同行业的需要。 使用方法: 各种涂料施工后,立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的湿膜涂层表面,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。 使用完毕后,将湿膜厚度规洗净、揩干。

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LED观片灯https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 黑白密度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 光泽度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 特价机票https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损检测资源网https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损检测仪器https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损123 https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 网站目录https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 标线测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 超声波测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 涂层测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 硬度计http://www.yingduji.top 无损检测http://www.wusunjiance.top 探伤仪http://www.tanshangyi.top 硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 测厚仪http://www.cehouyi.top 布氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 洛氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 便携硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 钢管硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 磷化膜测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 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椭偏仪测量薄膜厚度与折射率

椭偏仪测量薄膜厚度和折射率 近代科学技术中对各种薄膜的研究和应用日益广泛。因此,能够更加迅速和精确地测量薄膜的光学参数例如厚度和折射率已变得非常迫切。 在实际工作中可以利用各种传统的方法来测定薄膜的光学参数,如布儒斯特角法测介质膜的折射率,干涉法测膜。另外,还有称重法、X 射线法、电容法、椭偏法等等。其中,椭圆偏振测量(椭偏术)是研究两媒质界面或薄膜中发生的现象及其特性的一种光学方法,其原理是利用偏振光束在界面或薄膜上的反射或透射时出现的偏振变换。因为椭偏法具有测量精度高,灵敏度高,非破坏性等优点,已广泛用于各种薄膜的光学参数测量,如半导体、光学掩膜、圆晶、金属、介电薄膜、玻璃(或镀膜)、激光反射镜、大面积光学膜、有机薄膜等,也可用于介电、非晶半导体、聚合物薄膜、用于薄膜生长过程的实时监测等测量。 实验目的 了解椭圆偏振测量的基本原理,并掌握一些偏振光学实验技术。 实验原理 光是一种电磁波,是横波。电场强度E 、磁场强度H 和光的传播方向构成一个右旋的正交三矢族。光矢量存在着各种方位值。与光的强度、频率、位相等参量一样,偏振态也是光的基本量之一。 在一光学材料上镀各向同性的单层介质膜后,光线的反射和折射在一般情况下会同时存在的。通常,设介质层为n 1、n 2、n 3,φ1为入射角,那么在1、2介质交界面和2、3介质交界面会产生反射光和折射光的多光束干涉。 这里我们用2δ表示相邻两分波的相位差,其中222cos /dn δπφλ=,用r 1p 、 r 1s 表示光线的p 分量、s 分量在界面1、2间的反射系数, 用r 2p 、r 2s 表示光线的p 分量、s 分量在界面2、3间的反射系数。 由多光束干涉的复振幅计算可知: 2122121i p p rp ip i p p r r e E E r r e ?δ --+= + (1) 2122121i s s rs is i s s r r e E E r r e ? δ --+=+ (2) 其中E ip 和E is 分别代表入射光波电矢量的p 分量和s 分量,E rp 和E rs 分别代表反射光波电矢量的p 分量和s 分量。现将上述E ip 、E is 、E rp 、E rs 四个量写成一个量G ,即:

湿膜厚度仪使用方法

OU3410 湿膜厚度仪使用方法 使用说明书

基本概述 湿膜测厚仪又叫湿膜测厚规、湿膜测试仪、湿膜检测仪、湿膜厚度测量仪、湿膜测厚仪厂家、湿膜测厚仪价格、梳式湿膜测厚仪、湿油漆测厚仪、湿涂层如何检测、湿膜卡、湿膜片、湿膜厚度卡具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

欧谱梳式湿膜厚度规是测量色漆、清漆等各种涂料湿膜涂刷厚度的测量工具,数值以微米(m m)表示。湿膜厚度规适用于平整的基板上,测量精度高。本厚度量程为10~100m m、20~200m m、250~700m m、50~750m m、50~950m m、25~2000m m、25~3000m m七种规格供选择,以适应不同行业的需要。 使用方法: 各种涂料施工后,立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的湿膜涂层表面,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。 使用完毕后,将湿膜厚度规洗净、揩干。

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https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 表面粗糙度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 粗糙度测量仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 粗糙度测试仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 喷砂粗糙度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 光洁度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 便携式粗糙度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 粗糙度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 粗糙度检测仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 附着力测试仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 漆膜划格器https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 百格刀测试https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 百格刀 https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, LED观片灯https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 黑白密度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 光泽度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 工业观片灯https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 黑度仪 https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 黑度计 https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损检测 https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损检测仪器https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损123https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 网站目录https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 达高特https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 达高特测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, MX3测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, PX7测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 狄夫斯高https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数字式粘度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 油漆粘度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 粘度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 无损检测https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 百格刀https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 笔式硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 透光率仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 硬度测量仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 台式硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 林格曼黑度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 显微硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 维氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 钳式硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 镀层硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 漆膜硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 涂层硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 玻璃钢硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 塑料硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 钢材硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 光泽度测试仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 油漆光泽度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 便携式布氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 便携式洛氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 硬度块https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 硬度计试块https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 中国硬度计网https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 中国测厚仪网https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 中国探伤仪网https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 中国粘度计网https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 中国粗糙度仪网https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 中国涂层测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, EPK测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, minitest测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, Positest附着力https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, positector测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, Dm5e测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, Mikrotest测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 电火花测漏仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 手持式粗糙度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 超声波检测仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显邵氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显巴氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显韦氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显布氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显洛氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 数显里氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 便携式里氏硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 尼克斯https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 旋转粘度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 分类目录https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 石墨硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 邵氏橡胶硬度计https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 铸铁测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 湿膜厚度规https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 钢结构测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 薄膜测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 铸件探伤仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 容器探伤仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 管道探伤仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 涂层厚度仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 涂料测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 镀铬测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, reseto测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html, 镀镍测厚仪https://www.doczj.com/doc/4a17341009.html,

GDI喷雾撞壁附壁油膜厚度和质量的测量系统及方法与设计方案

本技术涉及GDI喷雾撞壁附壁油膜厚度和质量的测量系统及方法。测量系统包括:GDI喷油器,第一石英玻璃平板,YAG激光器,第一反射镜和匀光片,CCD相机,滤波片、第二反射镜,加热系统;所述加热系统将第一石英玻璃平板加热至157摄氏度。本技术相对于现有技术的优点是:根据标定试验得到的油膜厚度与荧光强度的关系,利用MATLAB程序将荧光强度信号转化为油膜厚度信息,并利用MATLAB程序计算得到附壁油膜的质量。 技术要求 1.GDI喷雾撞壁附壁油膜厚度和质量的测量系统,包括:位于正上方且垂直向下喷射的GDI喷油器,位于喷油器正下方的第一石英玻璃平板,YAG激光器,位于YAG激光器与第一石英玻璃平板下方之间的第一反射镜和匀光片,CCD相机,位于CCD相机与第一石英玻璃平板下方之间的滤波片、第二反射镜,加热系统;所述加热系统将第一石英玻璃平板加热至157摄氏度;其特征在于,所述加热系统包括:热电偶温度传感器、PID温控表、上金属托盘、下金属托盘、放置在上金属托盘和下金属托盘之间的加热丝、变压器、空气开关、固态继电器;所述上金属托盘上面放置第一石英玻璃平板;所述变压器的输入端连接220V交流电源,输出端一路连接在固态继电器的交流端,最后接入加热丝的其中一个电极,输出端另外一路通过空气开关最后接入加热丝的另一个电极;所述固态继电器的直流端连接温控表;所述加热丝通过传递热量给上金属托盘,然后将石英玻璃平板加热到设定的温度。

2.在权利要求1所述测量系统上实现的GDI喷雾撞壁附壁油膜厚度和质量的测量方法,其特征在于,测量方法包括如下过程: (一)燃料选择:异辛烷和3-戊酮的混合物,其中,3-戊酮的体积百分比为12%; (二)固定厚度油膜的标定: 将上石英玻璃平板、下石英玻璃平板用特定厚度的垫圈隔开,称之为第二石英玻璃平板,中部空腔充入燃料,形成固定厚度的油膜L标; 将第二石英玻璃平板替代第一石英玻璃平板,用266nm激光照射已知厚度的油膜,拍摄记录此时的荧光信号F标;记D=F标/L标; (三)油膜厚度测量: 步骤一:连接系统,加热系统将第一石英玻璃平板壁面加热至试验所需温度; 步骤二:GDI喷油器将燃料喷射在一定温度的第一石英玻璃平板上,YAG激光器发射激光束,含有波长为266nm的激光和少量波长为532nm的激光,经过第一反射镜,透射波长为532nm的激光,反射波长为266nm的激光,将少量532nm激光过滤掉,其次经过匀光片,使激光能量在截面上均匀分布,同时将激光束变大,照亮喷射在不同温度第一石英玻璃平板上的整个喷雾区域,3-戊酮在266nm激光照射下,产生峰值波长420nm的荧光信号,第二反射镜将该荧光信号反射到CCD相机中,CCD相机将该荧光信号F拍摄记录下来传输并保存至电脑;为了得到更好的试验效果,在第二反射镜和CCD相机之间的滤波片为允许波长410nm-430nm信号通过的带通滤波片,进一步过滤干扰信号; 步骤三:根据L=F/D,得到油膜的厚度L; 步骤四:利用MATLAB程序计算得到附壁油膜的体积,并在已知燃料密度的情况下计算得到附壁油膜质量。 3.在权利要求1所述测量系统上实现的GDI喷雾撞壁附壁油膜厚度和质量的测量方法,其特征在于,包括如下过程: (一)燃料选择:异辛烷和3-戊酮的混合物,其中,3-戊酮的体积百分比为12%;

台阶仪测试薄膜厚度实验

东南大学材料科学与工程 实验报告 学生姓名班级学号实验日期2014.9.5 批改教师 课程名称电子信息材料专业方向大型实验批改日期 实验名称台阶仪测试薄膜厚度实验报告成绩 一、实验目的: 掌握测试薄膜厚度原理和方法,了解台阶仪操作技术。 二、实验原理: LVDT是线性差动变压器的缩写,为机电转换器的一种。利用细探针扫描样品表面,当检测到一个高度差别则探针做上下起伏之变化,此变化在仪器内部的螺旋管先圈内造成磁通量的变化,再有内部电子电路转换成电压讯号,进而求出膜厚。LVDT线性位置感应器,可测量的位移量小到几万分之一英寸至几英寸。 LVDT的工作原理是由振荡器产生一高频的参考电磁场,并内建一支可动的铁磁主轴以及两组感应线圈,当主轴移动造成强度改变由感应线圈感应出两电压值,相比较后即可推算出移动量。三、实验步骤: (1)开机准备 (2)放置样品 (3)参数设置 (4)扫描结果分析 (5)数据保存 四、实验内容: Si基底上沉积金属Cr薄膜的厚度的测量 五、实验结果与分析: 样品:硅片上镀铬薄膜; 实验参数:长度1000μm;持续时间40s;针压力3mg;表面轮廓是Hills and Valleys.

由实验曲线及数据,可得薄膜厚度约为(868.8-617.0)=251.8μm。 六、思考题: 1、对于用台阶仪对非完美薄膜的厚度测量,Step Hight的M和R Cursor点 的选择? 两个点分别选在图线中的拐点处,这样倾斜的曲线会水平,比较容易得到薄膜的厚度 2、怎么样才能得到一个比较shape的台阶? 在制备时在衬底上覆盖一个形状规则比如长方形的陪片,且覆盖片要尽量薄,边缘应整齐,这样产生的台阶才会陡峭,方便测量

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