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非接触轮廓仪

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非接触轮廓仪相关的方案

  • 如何测曲面粗糙度:一体型轮廓仪提供精确的测量解决方案
    一体型轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
  • MAHLE 公司珩磨结构测量解决方案(白光干涉气缸表面轮廓仪)
    WLICyl是用于气缸和缸套的非接触3D表面轮廓和结构测量仪,既可用于实验室研发也可用于生产检测环节。 WLICyl最大特点是设计紧凑,坚固耐用,有着很高的横向和垂直分辨率。设备简单易用,无需维护,配置由专业工程师开发的人性化软件。使用合适的安装板放置在缸体上,便于定中心和重复定位。 测量头由精密电机驱动,可实现轴向旋转和横向移动,能够精确测量气缸内的任意位置。可使用操纵杆手动定位传感器,也可使用软件进行自动控制。此外,测量头末端还附带一个小型照相机,可观测约5 mm2的区域。可使用它寻找表面的特殊结构和缺陷,随后进行测量。使用WLICyl可在短时间内对发动机气缸表面粗糙度参数、涂层缺陷和特定参数进行高精度定量测量。使用选配的分析软件可测量珩磨沟槽和气孔的体积、金属撕裂和折叠、扩张脊、大理石花纹、粗糙度以及更多的细节。分析软件还可将数据文件分解成气孔图像、珩磨沟槽图像、金属撕裂和折叠图像等等。
  • 三维光学轮廓仪在光学领域的解决方案
    光学元件在各个领域都有广泛应用,对光学元件的表面加工精度提出越来越高的要求。如何检测光学元件的加工精度,从而用于优化加工方法,保证最终元器件的性能指标,是光学元件加工领域的关键问题之一。光学元件的加工精度包括表面质量和面型精度,这些参数会影响其对光信号的传播,进而影响最终器件的性能。此外,各种新型光学元件也需要检测其表面轮廓,比如非球面,衍射光学元件,微透镜阵列等。除了最终光学元件的加工精度以外,各种光学元件加工工艺也需要检测中间过程的三维形貌以保证最终产品的精度,包括注塑、模压的模具,光学图案转印时的掩膜版,刻蚀过程的图案深度、宽度等。
  • 非监督的MS/MS二级谱图的相似性代谢轮廓图分析显示与防御有关的土豆代谢物
    非监督的MS/MS二级谱图的相似性代谢轮廓图分析快速找出了17种以前未曾分析出的代谢物,并发现了羟基肉桂酰胺在AtACT-AtdTX18超表达路径中的合成机制。
  • 个性化饮食的代谢轮廓分析
    目前,在发达国家,糖尿病、心血管疾病和癌症等非传染性疾病已成为主要的“死亡杀手”。此外,这些疾病对中低收入国家的影响也在增强。主要诱因是现代生活方式的转变,表现为活动量少、饮食不健康,肥胖症人群迅速增加。目前全球 30% 的人口存在超重或肥胖情况,预计本世纪中叶将达到 50%。要扭转这一趋势,研究人员和公共政策制定者需要了解人们的饮食习惯,并据此制定健康政策。然而,由于现有的饮食数据收集方法尚不成熟,误差范围较大,从而阻碍了这一目标的实现。饮食日志是收集此类数据的主要方法,但事实证明,该方法的错误率在 33% 至 88% 之间。这些数据是制定公共卫生政策的依据,这意味着,没有可靠的数据收集方法,不仅公共政策制定所依据的数据可能存在缺陷,而且也很难评估政策实施后的影响。为了克服这一难题,伦敦帝国理工学院的研究人员开发了一种对尿液样本进行代谢轮廓分析的方法,用于评估人的饮食情况。
  • 血液中主要脂质轮廓分析的LC/MS/MS方法
    磷脂质(PL)、甘油三酯(TG)、胆固醇酯(CE)为血液中的主要脂质。这些主要脂质的细微结构在与各种疾病的关联性和病理学研究中备受关注。本文使用LCMS-8060结合多反应监测(MRM)模式,开发了一种脂质轮廓分析方法。
  • 使用 Agilent 7200 系列 GC/Q-TOF 进行酵母类固醇的代谢轮廓分析
    使用安捷伦7200 系列GC/Q-TOF 系统和Mass Profiler Professional(MPP)软件对酵母类固醇进行了代谢轮廓分析,用来精确测定新型潜在抗真菌药物的靶酶。将相对浓度的麦角甾醇生物合成中间体的靶标分析和非靶标分析相结合,再赋予精确质量的高分辨 GC/Q-TOF 技术,可以获得最全面的结果。电子电离(EI)的全采集模式质谱图结合 MS/MS 产物离子质谱数据,进一步确保了酵母中药物治疗蓄积化合物定性的准确性。
  • 台阶仪在晶圆测试的应用
    晶圆在制作电路的流程中,主要以光刻、蚀刻、沉积、研磨、抛光等工艺排列组合,在硅片上将电路层层叠加。Dektak-XT接触式表面轮廓仪能够用于每个工艺过程。
  • 布鲁克三维光学轮廓仪在光学领域的一些应用
    光学元件在各个领域都有广泛应用,对光学元件的表面加工精度提出越来越高的要求。如何检测光学元件的加工精度,从而用于优化加工方法,保证最终元器件的性能指标,是光学元件加工领域的关键问题之一。
  • 白光干涉仪(三维光学轮廓仪)的原理及应用介绍
    照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,根据白光干涉条纹明暗度以及干涉条纹出现的位置计算出被测样品的相对高度,从而得到样品表面的三维尺寸信息。
  • LCMS-QTOF用于光刻胶中感光树脂轮廓分析
    树脂是光刻胶的主要成分之一,本文采用岛津高效液相色谱—四极杆飞行时间质谱联用系统,建立了光刻胶中酚醛树脂的轮廓分析方法。光刻胶原液经四氢呋喃稀释,C18色谱柱分离,LCMS-QTOF正负离子模式同时采集,LabSolutions Insight Explore软件解析。结果显示,该树脂正离子模式以[M+NH4]+、[M+Na]+为主,负离子为[M-H]-峰,是一种以甲酚或二甲酚为起始,二甲酚或三甲酚为延长单元的聚合物,端聚合度(DP)2-10。该方法灵敏度高,分离度好,适用于光刻胶树脂成分分析。
  • 使用 Orbitrap GC-MS 对威士忌酒进行化学轮廓描绘和示差分析
    验证性研究的结果显示,使用 Thermo Scienti?c Q Exactive GC 混合四极杆-Orbitrap 质谱仪与 TraceFinder 和 SIEVE 2.2 软件组合能够非常有效地对复杂样品进行化学轮廓描绘分析。Orbitrap 质谱仪能够实现样品中所有组分的高质量准确度检测,使得对样品快速、可靠、不局限于组分浓度的表征成为可能。可能。
  • 使用 Orbitrap GC-MS 对威士忌酒进行化学轮廓描绘和示差分析
    验证性研究的结果显示,使用 Thermo Scientific Q Exactive GC 混合四极杆-Orbitrap 质谱仪与 TraceFinder 和 SIEVE 2.2 软件组合能够非常有效地对复杂样品进行化学轮廓描绘分析。Orbitrap 质谱仪能够实现样品中所有组分的高质量准确度检测,使得对样品快速、可靠、不局限于组分浓度的表征成为可能。• 可靠、高度重复性的色谱分离与高速数据采集能力的组合使Q Exactive GC 系统成为一个进行复杂样品化学轮廓分析的理想平台。• 常规保证的 60,000 FWHM 分辨率与足够宽的定量动态范围消除了质量数相同(低分辨质谱不能分辨)物质干扰的烦恼,加之稳定的 1 ppm 以内的质量准确度和极佳的灵敏度,大大提高了复杂基质中化合物鉴定结果的可靠度。• SIEVE 2.2 与 TraceFinder 软件使得快速、全面的威士忌酒样品表征易如反掌,化合物分离鉴定结果准确可信。• EI 和 PCI 数据可以用来搜索商用谱库并进行初步的化合物鉴定分析。而当谱库搜索无果时,准确质量数据也使得推测元素组成有根有据。而推测的 鉴定结果也能够在 Mass Frontier 7.0 中根据碎片离子的准确质量快速进行确认或排除。
  • 共聚焦显微镜在芯片IC品质管理的应用
    共聚焦显微镜使用技术开发的光学轮廓仪,其共聚焦部分的主要优点是有着极高发光效率的照明硬件和高对比度算法。这些特点使系统成为测量有着陡峭斜面、粗糙的、反光表面和含有异种材料样品的理想设备。高品质干涉光学系统和集成压电扫描器是干涉轮廓仪部分的关键。这项技术对于测量非常光滑至适度粗糙的表面比较理想。这些技术的组合为轮廓仪提供了无限宽广的应用领域。
  • Q Exactive高分辨质谱脂质轮廓谱表征用于食品组学研究中的不同食用植物油分类
    采用 Thermo Scientific? Q Exactive? 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪及相关组学软件,开发的基于脂质轮廓谱的食品组学辨别实用植物油分类的方法。在食品组学中,高分辨质谱为研究表征功能蛋白与活性小分子物质群提供了有力技术手段。
  • 激光诱导击穿光谱(LIBS)技术 对物体表面涂层的深度轮廓分析和成分分析
    测量速度快、非接触测量在许多情况下,只用一个激光脉冲就可以进行样品分析,所以LIBS系统能够非常快速地对大量样品进行快速分析。
  • 3D形貌测试仪柔性屏精密点胶检测解决方案
    卓立汉光推出的鹰眼系列3D形貌测试仪,可以对柔性屏点胶胶线的形貌进行快速扫描,秒现整个产品的3D轮廓。3D形貌测试仪,采用非接触式线光谱共焦快速扫描技术,可以对整个点胶面进行检测。。
  • 红外热像仪助力实现非接触式社会学研究
    研究人类社会互动神经血管元素的研究人员经常会受到神经系统科学中常用方法的限制。他们通常将电极或者其它接触式测量仪置于测试主体的皮肤上,这将干扰自发性行为。非接触式方法,如功能性磁共振成像等,是将测试主体置于有效辐射下,要求测试主体保持静止一段时间。
  • 红外热像仪助力实现非接触式社会学研究
    FLIR红外热像仪协助显示母性同理研究人类社会互动神经血管元素的研究人员经常会受到神经系统科学中常用方法的限制。他们通常将电极或者其它接触式测量仪置于测试主体的皮肤上,这将干扰自发性行为。非接触式方法,如功能性磁共振成像等,是将测试主体置于有效辐射下,要求测试主体保持静止一段时间。使用热成像技术是解决该问题的一个方法。它具有被动性,因此,无需将测试主体置于任何形式的辐射之下,热像仪便可以记录测试主体发散的红外辐射。更重要的是,该技术允许研究人员实时收集信息,允许测试主体自然移动。(意大利)基耶地-佩斯卡拉大学先进生物医学技术研究院(ITAB)红外成像实验室负责人Arcangelo Merla博士表示:“由于热成像技术具有非接触式特性,该技术经证明是研究社会互动之神经生物学基础的绝佳工具,尤其是在生态背景下。”
  • 蹄检方案——非接触家畜蹄部健康监测系统
    蹄检方案是基于热成像系统的长期、非接触监测家畜蹄部(如牛蹄)健康的技术方案和完整系统。该系统的基本原理是通过非接触地测量蹄表面温度的高低变化,间接地评估家畜蹄部的健康情况,可用于正常行走的牛、马及其他家畜。
  • MC方案:酒石酸-苏氟酸阳极氧化(TSA)的控制
    采用全铬工艺制备铝-2024合金,并按照标准工业酒石酸-硫酸阳极氧化和不同的工艺时间进行阳极氧化。按照标准测量程序(样品的反射光谱、铝镜的参考反射光谱、暗光谱),使用在400-800nm光谱范围内工作的FR基本工具测量阳极涂层厚度和折射率。利用在FR监控软件中实现的WLRS算法对反射光谱进行拟合,提供了氧化铝层的折射率和厚度。将测量的涂层厚度值与触针轮廓仪(Ambios XP-2)的值进行比较。
  • 非接触式IC卡的截面分析
    本文将介绍使用电子探针显微分析仪EPMA?(EPMA-8050G)对非接触式IC卡的截面以及IC芯片的布线图进行面分析的案例。
  • 温度传感器在造纸工业非接触式温度测量中的应用
    红外非接触式温度计是测量纺织品或纸张移动网温度的理想选择。在确定实际产品温度方面,准确度要比滚动热电偶或烘箱空气温度计好得多。
  • MC方案:精确的非接触式在线PET薄膜厚度测量
    FR-inLine是一种在线非接触式测厚仪,用于实时测量透明和半透明的单层或多层薄膜的厚度,以及以片状或带状形式生产的大多数材料的厚度。在本应用说明中,我们演示了使用FR工具在线测量PET薄膜的厚度。
  • 利用非接触式亚微米红外光谱仪次揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理
    近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为,这是以往的实验技术手段所不可能实现的。在该研究中,他们使用了大脑皮层初神经元,这是因为它们易发生AD病变,且具有特的结构。初神经元的这种形态特征使得可以在单个神经元层面上来测试全新非接触式亚微米分辨红外测量系统的分辨率和准确性。先,他们在反射模式下获得了高质量的红外光谱,且不受米氏散射或基线失真等人为因素的干扰。值得注意的是,全新非接触式亚微米分辨红外测量系统其约为400 nm的横向分辨率,使得他们能够通过比较1740 cm-1处的峰强度来检测脂质含量的差异,以及通过对比酰胺II (1540 cm− 1)与酰胺I特征峰强度(1654 cm− 1)的比值来比较氨基酸(蛋白质)的种类和数量上的差异。这是科学家们次获取单个树突棘的高分辨率的化学图像和红外光谱,以往其它测试方法是无法做到的。
  • 测试钢化玻璃手机膜耐磨性能应用报告
    手机屏幕保护膜与智能手机一样无处不在,通常由钢 化玻璃和聚合物衬底组成。每当寻找一款手机膜时, 总是会想:哪一种会更好呢? 所有产品声称具有相同的硬度和耐磨性能,但是抗磨 损性能是否真的相似? 造成划痕或磨损的主要原因是金属物体,如钥匙,或 者灰尘,包括沙粒(石英)。这些物质对手机保护膜的 损害最大。 测试问题 手机屏幕保护膜(接下来简称为屏保)可以在有灰尘 的情况下被滑动多次,也可以与损坏或磨损手机屏幕 的物体一起存放。 屏保通常作为保护智能手机的“牺牲层”,其使用寿 命要求也较高。由于市面上的这些产品声称具有相似 的抗磨性,本报告旨在测试不同品牌的产品,以评估 其耐磨性能是否与声称的性能一致。为了模拟屏保所受的损伤,本测试主要关注两个因 素:沙粒和钥匙。用半径从10到100微米的微凸体来 表示沙粒。本试验使用具有3个不同齿半径的钥匙, 并用共聚焦显微镜对齿进行测量。 测试方法 表面表征 第一步是选取合适半径划痕头来等效钥匙表面。通过 使用Rtec Instruments的三维轮廓仪对钥匙的3个不 同齿进行成像,并测量齿边缘的半径(图2)。 磨损测量: 为了模拟不同表面与屏保的接触,使用不同半径的金 刚石划痕头沿着样品表面反复划动,形成的磨痕符合 ASTM G133。恒定的法向力通过划痕头尖端施加到表 面,来模拟屏保表面所受的力。 可以在固定的时间间隔内对整个磨痕成像,得到磨损 量随时间变化的趋势。当观测到磨痕中出现材料剥落 时,试验终止。磨痕过程中可记录多个信号,帮助研 究人员分析材料失效的形式。 测试条件 使用三维轮廓仪共聚焦50X镜头对钥匙齿扫描成像, 进一步分析并决定划痕试验中使用的划痕头半径。 使用SMT-5000在三种不同的钢化玻璃屏保上进行简单 线性往复磨损试验,产生磨痕(图3)。使用两种不同 尺寸的金刚石划痕头分别来模拟沙粒(半径为20微米) 和钥匙(半径为100微米)。 通过划痕头尖端施加的法向载荷模拟真实工况下屏保 所受的力。 每300次循环试验后,对整个磨痕进行共焦成像。最 后,在1500次循环试验后,测量并比较不同样品的磨 损量。 测试结果 划痕头半径选择: 对钥匙三个齿进行成像,包括角度和半径。如图4所 示,在齿横截面的两个垂直方向上进行分析。通过计算,钥匙齿平均半径值为102.7微米,因此可以 使用半径为100微米的金刚石划痕头进行测试。磨损研究: 线性往复试验往往会经历三个磨损阶段。第一阶段是 经过前几百个循环测试后,在材料中形成凹槽。第二 个阶段是在磨痕或磨痕的末端出现赫兹裂纹。最后阶 段,裂纹延伸,材料产生剥离,完全失效。 结论 在报告中,SMT-5000对智能手机的钢化玻璃屏幕进行 抗划性能测试。SMT-5000也可以通过遵循ASTMG133或 其他相关标准,对钢化玻璃进行摩擦磨损测试,以进 一步分析和研究此类材料。 在不同时间间隔采集的图像提供了材料失效过程的信 息。通过共焦图像,可以计算体积和面积,简化了分 析过程。 尽管这三种不同的屏保声称具有相似的性能,划痕测 试可清晰分辨样品耐磨性能和抗断裂性能的差异。
  • 工业中接触角的重要性
    接触角提供了一种快速且可以定量分析表面润湿性能的方法。润湿性是固体与液体接触时很重要的一种现象。在固体表面放置一个液滴,观察它在固体表面所形成的角度,可以告诉我们关于表面的很多性能。需要用到接触角测试的工业遍布各行各业,包括从打印包装到石油开采行业等等。
  • 活细胞脂肪代谢过程新手段——光学红外显微成像!非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量
    近期,耶鲁大学成功安装了非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage,并在活细胞脂肪代谢研究中取得了新的进展!非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage在细胞成像中具有优异的潜力,可以提供脂质种类的信息,提供对低浓度物质如游离脂肪酸的定位,并允许对每个样品的脂质和蛋白质光谱特征进行全面位置光谱分析,并且能够应用长时间观测。这项技术未来将可以用于绘制细胞系和细胞内DNL的比率、疾病状态,进一步揭示DNL 导致代谢紊乱的原因。在评估针对调节DNL和治疗疾病的药物方面提供诸多帮助。
  • 利用原子力显微镜的非接触模式对石墨烯/HBN异质结的莫尔图案进行自动且非破坏性地表征
    介绍石墨烯因其独特的带隙结构可用于高迁移率半导体器件,吸引了研究人员广泛的注意。 然而,由于缺乏合适的衬底,实现这种基于石墨烯的高性能器件一直具有挑战性。最近有研究人员发现可以通过在六方氮化硼(hBN)上外延生长石墨烯的方法来解决这个问题[1,2]。hBN具有和石墨烯高度相似的六方晶格结构,是一种合适的石墨烯衬底。莫尔图案是由于石墨烯与hBN晶格之间存在2%左右的失配而产生的超晶格,其具有周期性,晶格常扫描探针显微镜(SPM)是表征莫尔图案的关键技术。与任何其他显微技术相比,SPM可以提供最高的Z轴分辨率[4]。这是用于验证通过外延生长技术制备的石墨烯/hBN器件成功与否的基本要素。然而,SPM一直面临着如下两个问题的挑战:复杂参数优化让入门的研究者(甚至是专家)都有一个陡峭的学习曲线以及高分辨率成像所使用的专用针尖的高成本。此外,SPM的摩擦模式会导致针尖与样品之间存在机械接触,使得在表征石墨烯/ hBN器件时对样品表面产生破坏。几乎所有关于莫尔图案表征的研究都使用破坏性SPM模式[1,2,3]。 数比这两种材料的晶格常数大两个数量级[3]。非接触模式原子力显微镜(AFM)是一种自80年代末开始使用的非破坏性的SPM技术[5]。为实现非接触模式成像,针尖与样品之间的距离必须严格精确控制。这是一个挑战,也是这项技术最初的局限性之一。但通过研发,该技术在过去十年已经达到成熟,现在Park 系统公司可以提供标准的AFM成像模式。
  • 利用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统分析人体血红细胞
    红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
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