表面污染检测

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表面污染检测相关的仪器

  • 一、产品简介:α、β表面污染检测仪可用于核工业、核设施、核电站、环保、公安、口岸、海关、疾控卫生、医院等对场所的地板,墙体,桌子及工作人员衣物,皮肤等表面的α、β表面污染进行同时测量。LJ-170操作非常简单,通过简单的多功能键就可以完成。重量轻,单手即可完成例行检测任务。彩色液晶显示,自带背光灯,即使在恶劣的环境下,也可以清晰、直观的给出测量结果。合标准:GB/T 5202-2008《辐射防护仪器 α、β和α/β(β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪》 GB/T 8993-1998《核仪器环境条件与试验方法》 GB/T 10257-2001《核仪器与核辐射探测器质量检验规则》。二、应用领域:1.卫生健康监测评价、职业卫生执法能力建设;2.医院核医学科医疗废弃物及卫生通道检测3.各级环保局、海关、边境、反恐应急及执法监测;4.军队战略武器部队、防化部队的辐射检测和危机处置;5.核电站、核反应堆日常检测及应急响应;6.建筑装饰材料放射测定;7.第三方检测机构能力建设。 三、功能特点:1.同时分辨和测量γ、α和β;2.分体式设计,即可测量环境γ,又可探测表面污染,主机可单独作为γ剂量率仪使用;3.声、光报警,报警阈值可调;4.用户友好界面,显示单位cps、Bq或Bq/cm2。四、技术指标:1、主机参数:探测器:GM管测量类型:X、γ显示屏:3.2寸彩色液晶,分辨率320×240,带背光灵敏度:≥2cps(137Cs,1μGy/h)剂量当量率范围:0.01μSv/h ~ 100mSv/h累积剂量范围:0.01μSv ~ 10Sv能量范围:48keV ~ 1.5MeV相对固有误差:≤±15%(137Cs)能量响应:≤±20%显示单位:nSv/h ,nGy/h,μGy/h,μSv/h,cps,cpm响应时间:≤5s报警方式:声、光报警数据存储:存储间隔时间1S~1h连续可调,可显示历史数据及存储20000组数据2、αβ表面污染探头参数:探测器:复合闪烁体(ZnS(Ag)+塑料闪烁体)测量类型 :α、β探测窗面积:170cm2显示单位:cps、Bq或Bq/cm2测量模式:计数率,活度和单位面积活度测量本底:α≤0.1cps,β≤10cps本底扣除:扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设计数范围:0 ~ 99999 cps (α通道) 0 ~ 50000 cps (β通道)探测效率:α:≥45%(2π,241Am或239Pu)、β:≥55%(2π,90Sr-90Y或204T1)串道率:α串入β:10% , β串入α:1%相对固有误差:≤±10%重复性:5%响应时间:5s表面发射率满足国标要求:对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/ cm2核素库:仪器自带核素库,并有学习功能,可根据用户需求自定义核素库核素3、电气特性:通讯接口:RS-485/蓝牙(可选)供 电:整机由主机供电,主机内置充电锂电池功 耗:整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电)工作时间:与主机共同使用,关闭蜂鸣器和背光灯状态下可持续工作24小时以上4、环境特性:工作温度:-41℃ ~ +50 ℃ 符合GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009高低温试验要求贮存温度:-41℃ ~ +50℃ 符合GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009高低温试验要求相对湿度:≤90% (35℃) 符合GJB 150.9A-2009交变湿热试验要求电磁兼容:符合GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中RE102、RS103、CS112、RS101的要求淋 雨:符合GJB 150.8A-2009淋雨试验要求振 动:符合GJB 150.16A-2009振动试验要求冲 击:符合GJB 150.18A-2009冲击试验要求防护等级:IP655、机械特性:尺 寸:330×125mm(探头)、170×80×30mm(主机)重 量:1150g(整机)五、配置清单:多功能辐射检测仪主机-------1台α、β表面污染仪探头-------1台连接线---------------------1条充电器---------------------1个说明书---------------------1份合格证保修卡---------------1份设备箱---------------------1个
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  • 表面污染检测仪 400-860-5168转2786
    LB124便携式&alpha 、&beta 表面污染测量仪采用人体工程学设计,重量轻,单手可操作,背光大屏幕显示器易观察读数。其完善的几何学反射器确保仪器的响应在整个灵敏域中及其均衡,消除边缘效应。针对不同应用的用户,仪器提供简单、标准和专业三种不同模式,广泛适用于核医学、核研究所、核电站、核设施退役和核废物管理的放射性污染。 探测器:大面积ZnS(Ag)闪烁体灵敏面积:171cm² 探测效率:&beta :11% (14C)、49%(137Cs) &alpha :22%(241Am)本底:&alpha :0.1cps;&beta :10cps显示单位:cps和Bq/cm2刻度因子:超过50个核素重量:1.3kg(含电池)
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  • 仪器简介:JB4100型智能化&alpha 、&beta 表面污染检测仪,适用于低水平&alpha 、&beta 辐射表面污染检测。仪器采用双闪探测器,具有较高的探测效率;同一探头能同时测量&alpha 、&beta ,并自动区分&alpha 和&beta 粒子。是环境实验室、核医学、分子生物学、放射化学、核原料运输、储存和商检等领域进行&alpha 、&beta 辐射表面污染检测的理想仪器,该仪器采用单片机控制,可实现数据的连续采集。技术参数:计数范围:1~106 显示单位:cpm、cp 探测器面积:19.6cm2 探测效率:&alpha &ge 30%(对239Pu),&beta &ge 25% 仪器本底:每分钟计数&alpha &le 3, &beta &le 100 相对误差:测量范围内相对基本误差&le 20% 供电电源:2节1.5v普通1号电池,整机电流&le 70mA 温度范围:-10℃~45℃ 湿度范围:相对湿度&le 90%(40℃) 尺寸重量:操作台:0.75kg 15× 20× 9(cm) 探 头:1.50kg &Phi 7.4× 23(cm)主要特点:双闪探测器,探测效率高 便携式设计,重量轻 单片机控制,软件功能强 LCD液晶显示,会话式操作界面 计数率显示cpm、cps 电池失效报警以及探头故障报警功能
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表面污染检测相关的方案

表面污染检测相关的论坛

  • 关于α、β表面污染布点的讨论

    在α、β表面污染擦拭法检测过程中,假设在检测一个试验台,如何有代表性的选取擦拭点?对于X射线(比如医院X光机)的控制区监测是不是所有缝隙都要做?

  • 【原创】几种表面污染测量仪器使用经验漫谈

    从事多年辐射检测工作,使用过多种便携式检测仪,现对几种辐射检测仪使用经验,简单介绍一些,仅供其它人员采购时参考,表面污染仪,como170是塑料闪烁体探测器,对α、β、γ都能进行测量,探测器面积大,非常灵敏,是显示和探测器一体的,便携,比较适合辐射场所监督检测和测量,热电公司的表面污染仪,探测器面积也很大,使用RADeye探测仪进行显示,显示和探测器是一体的,便携,也不错。伯托公司生产的表面污染仪不错,比较稳定,不过显示和探测器是分离的,以及还需要充气,使用起来不是很方便,国产的表面污染仪多数都是探测器面积很小,因此,不是很灵敏。严格说对于表面污染测量β、γ是不可区分的,没有有仪器设备能够区分β和γ。

  • ATP细菌检测仪如何检测表面洁净度

    ATP细菌检测仪如何检测表面洁净度

    [size=16px]  ATP(腺苷三磷酸)细菌检测仪是一种常用于检测表面洁净度的设备。它通过检测样本中的ATP分子来评估表面是否受到细菌、霉菌和其他微生物的污染。以下是ATP细菌检测仪的工作原理和检测步骤:  工作原理: ATP是细胞内能量传递的分子,存在于所有生命体中。当微生物生长或活跃时,它们会产生和释放ATP。ATP检测仪利用一种被称为“生物发光”的化学反应,通过检测ATP的发光来确定样本中是否存在微生物。  检测步骤:  采样:从要检测的表面采集样本。这可能涉及用棉签、采样棒或特殊的采样器具收集样本。  提取:从采样物中提取ATP分子。这通常涉及使用一种称为提取液的化学物质,帮助将微生物的ATP从采样物中释放出来。  荧光发光:提取的样本与ATP检测仪中的特定试剂混合。这些试剂会与ATP发生反应,并产生可见的荧光发光。发光的强度与样本中的ATP浓度成正比,从而反映出微生物的存在情况。  测量:ATP检测仪会测量荧光发光的强度,然后将其转换为ATP的浓度。根据设备的不同,可能会显示一个数值,代表样本中ATP的相对浓度,或者显示一个洁净度指数,用于表征样本的卫生状况。  解释结果:根据测量结果,可以判断表面的洁净度情况。较高的ATP浓度意味着样本中可能存在更多微生物污染,而较低的浓度则表示表面较为干净。  需要注意的是,ATP细菌检测仪虽然可以快速获得结果,但它只能检测到活跃的微生物,不能区分微生物的种类。此外,结果的解释也需要结合实际环境和使用情况来进行判断,因为某些物质也可能引发误测。最好的实践是根据检测结果采取适当的清洁和卫生措施。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308231551288041_5481_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

表面污染检测相关的耗材

  • 便携式高精度γ线表面污染仪
    日本ALOKA PDR-101便携式高精度&gamma 线表面污染仪(监测范围:0.001~19.99&mu Sv/h ) 主要适用于警察、消防等的应急配备(核燃料设施); 核电站的表面污染测量(物品等。直接/间接测量); 政府部分的应急配备。 PDR-101便携式高精度&gamma 线表面污染仪 主要特点: 超小型,能装入口袋,便于携带 灵敏度高 技术指标: 检测射线:&gamma 线 检测器: CsI(Tl)闪烁检测器 监测范围:0.001~19.99&mu Sv/h 能量依存性:60keV~1.25MeV 电源:3号碱性电池
  • 美国Hygiena 海净纳 ATP表面检测拭子US2020
    美国海净纳Hygiena仪器与Ultrasnap ATP拭子US2020配套使用可对ATP进行检测。ATP(三磷酸腺苷)作为一种能量分子,普遍存在于动物、植物、细菌以及酵母菌和霉菌中。制品的残留物,特别是食 物残渣中存在着大量的ATP。微生物的污染中也存有少量的ATP。清洗后,ATP的数量将明显减少。当ATP与Ultrasnap取样装置US2020中的液态稳定的荧光素酶试剂接触时,可反射出一种荧光,荧光的强度与ATP存在的数量成一定比率。海净纳Hygiena仪器在数秒内通过测定荧光信号的强度可得知待测目标被污 染的程度。1.采集样本确保使用无菌技术采集样本。请勿用手指触摸拭子以及里面的取样装置。握住拭子管,拧拉拭子管的头部,拔出湿润的拭子棒。拭子管内可能出现凝结物,并非异常现象。对于平坦表面,标准操作的涂抹区域为 10*10cm(4*4英尺),旋转涂抹表面会增加样本数量。对于不规则的物表,确保每次擦拭的方法一致。擦拭完待检面积后,将拭子棒插回拭子管内。在装 置***前,样本可在拭子管头内***多保存4个小时,一旦装置被***,样本必须在60秒内用光度仪读取。 提示:本测试是用来检测低出肉眼分辨率的物质残留物。采样时,应确保拭子棒头部不可有太多样本。某些生物荧光可能发生反应。海净纳ultrasnap US2020美国海净纳ATP表面取样棒-表面拭子使用说明◆打开检测管,拿出棉拭子,取样,所有的swabbing溶液都需接触棉试子 ◆不要触摸棉试子或棉试棒 ◆Ultrasnap检测管US2020从冰箱中取出后,检测之前需放置5分钟左右,使其恢复到室温状态 ◆避光情况下棉拭子样品可放置4小时左右 ◆Ultrasnap棉试子US2020中样品和溶液反应后,需放置在发光仪中,并于两分钟之内读数。◆棉试子溶液已经稀释,可安全用于是食品表面。注意:使用前请避光保存。握住球管,从试管中拿出沾湿了的棉拭子US2020,涂抹检测区域。将棉试子插入检测管中,4小时内进行检测。握住吸阀,倒转装置并用另一只手的拇指和中指捏住球管,从吸阀处折断。轻挤球管两次,挤出球管内液体,清洗检测管内标本,轻摇两到三次。应用于食品、饮料、化妆品、制药、造纸、环保、石油电力工业和医疗卫生等不同行业领域.UltraSnap(US2020)ATP Test表面ATP检测拭子 ATP表面采样棒 ATP采样器 ATP取样棒 ATP取样笔固体表面采样棒 取样笔采样笔取样拭子 表面检测试剂Ultrasnap表面采样棒US2020操作说明Ultrasnap含有一种高敏感的 Hygiena的***的液体样试剂。Ultrasnap检测物体表面上的细菌或其它微生物所含的总ATP活性,给出快速***的洁净性检测结果。海净纳Ultrasnap与二级管发光仪配合使用。表面洁净度采样棒使用说明 ◆ 打开检测管,拿出棉拭子,取样,所有的 swabbing溶液都需接触棉试子;◆ 不要触摸棉试子或棉试棒;◆ Ultrasnap检测管从冰箱中取出后,检测之前需放置5分钟左右,使其恢复到室温状态;◆ 避光情况下棉拭子样品可放置4小时左右;◆ 海净纳Ultrasnap棉试子中样品和溶液反应后,需放置在发光仪中,并于两分钟之内读数。◆ 棉试子溶液已经稀释,可安全用于是食品表面。注意:使用前请避光保存。握住球管,从试管中拿出沾湿了的棉拭子,涂抹检测区域。将棉试子插入检测管中, 4小时内进行检测。Ultrasnap ATP采样器|US2020表面采样棒|表面洁净度采样器|细菌总数测试棒|表面洁净度涂抹棒|Hygiena涂抹棒US2020|菌落总数采集器|细菌检测采样棒|细菌检测涂抹棒US2020|
  • 默克液体污染监测仪MAWP037P0
    默克液体污染监测仪MAWP037P0默克液体污染监测仪MAWP037P0是一种用于监测液体污染的设备。以下是关于该产品的一些详细信息:产品类型:液体污染监测仪。尺寸:37毫米。材质:混合纤维素酯。特点:带垫,0.8 µ m孔径,白色。应用:该设备主要用于监测液体中的污染情况,适用于各种实验室和环境监测场合。默克液体污染监测仪MAWP037P0属性物料 纤维素(厚垫) 透明 Tenite&trade 塑料(外壳) 混合纤维素酯 (MCE) 膜 聚乙烯(插头)无菌性 非无菌过滤器 直径 37 mm过滤面积 9 cm2孔径 0.8 μm 孔径配件 内螺纹鲁尔入口卡套 内螺纹鲁尔出口卡套应用 工业 质量控制 运输 环境流体污染分析监测器是透明、一次性的Tenite&trade 塑料过滤器支架,预先装配混合纤维素膜酯和吸收性纤维素垫。过滤器在监测部分之间密封,过滤器下有一个厚的纤维素垫,以使样品流均匀地分布在过滤器表面。监测器有平均背景粒子计数标记在每个包装上。特殊的厚垫支撑高压差下的过滤器。

表面污染检测相关的资料

表面污染检测相关的资讯

  • 不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面残留油污检测仪
    不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案测试说明客户:德国Relyon Plasma公司样品:不锈钢板测量设备:析塔清洁度仪FluoScan 3D污染物:福斯溶剂型防锈油Fuchs Anticorit MKR 4目标采用荧光法测量不锈钢表面污染情况,检查等离子清洗的效果及其影响参数。操作过程首先,将不锈钢板放在60°C的超声波清洗槽中,使用碱性清洗剂清洗15分钟,然后用去离子水彻底冲洗并干燥不锈钢板。随后,在不锈钢板上滴一滴Anticorit MKR 4防腐蚀油,并用实验室用布擦拭。然后,使用析塔FluoScan 3D清洁度检测仪,采用荧光法,高分辨率扫描钢板,检测钢板上的防腐蚀油分布。荧光法是一种对油膜厚度敏感的测量,测试结果以RFU(相对荧光单位)显示,RFU值越低,表面越干净。等离子清洗对于等离子体清洗,手持等离子体设置piezobrush® PZ3被连接到析塔SITA FluoScan 3D(自动检测清洁度的测试台)的移动轴上,使得可以通过自动化进行等离子清洗处理。piezobrush® PZ3在测试板上以编程的移动路径移动,同时等离子体以恒定的移动速度开启,并与钢板表面保持恒定的距离。为了说明速度(清洗时间)的影响,首先以2.5mm/s的速度进行处理,然后在清洗时间一半的位置上,以5mm/s的速度进行处理。测量结果图1:未清洗的不锈钢板上的荧光测量结果图2:等离子清洗后的不锈钢板上的荧光测量结果结论荧光测量的结果表明,使用等离子清洗的两个区域比钢板的其他部分干净很多。清洗时间越长,清洗效果越好。荧光法适用于在等离子清洗后轻松和快速地监测清洗结果,通过测量可以确定影响等离子清洗的参数,达到最佳的清洗效果,同时降低成本。使用析塔FluoScan 3D清洁度仪自动检测测量零件清洁度,高分辨率扫描零件,最终以图像化呈现零件污染程度不同的区域。析塔FluoScan 3D自动表面清洁度检测仪广泛运用在不同的清洗工艺(水基、溶剂、激光、等离子.....),可以灵活应用在实验室或生产车间。翁开尔是德国析塔中国独家代理商,欢迎致电咨询析塔自动清洁度检测系统。
  • 工件表面油脂污染度控制检测方案|析塔金属油污清洁度检测仪
    工件表面油脂污染度控制检测方案|析塔金属油污清洁度检测仪-翁开尔"安全控制油脂污染情况"清洁度参考指南是针对零部件清洗工艺或设备系统的研发人员、操作人员、生产链负责人以及测量人员。该指南制定目的是促进通过高效监控来保证工艺质量。德国FiT工业协会 (Fachverband industrielle Teilereinigung e.V.)已经认识到,相关行业需要针对油脂污染问题提出切实可行的质量保证及监控建议。基于现有技术,FiT整理了2015年到2018年历年来多个工艺实例、专家及用户经验,并制定了 "安全控制油脂污染情况"的相关参考指南。当今许多工业领域中,尽管厂家使用了最先进的生产技术,采用多道清洗工艺对零部件进行前处理,都不能完全解决零部件表面残留污染物对后续工艺造成影响,如喷涂、粘接、焊接等后续工艺的附着力不够、起泡、虚焊等问题。因此,零部件表面清洁度是产品及工艺质量的关键指标。生产厂家应借助高效精准的清洁度检测技术来测量零部件的清洗工艺和清洗后的污染物残留情况,从而进行有针对性的清洗过程,使零部件具有足够的清洁度来进行后续生产工艺(如焊接、连接、喷涂、粘接等)和检验成品质量。过去,厂家主要只检测颗粒物清洁度,而现在,他们越来越重视油污、油脂、成品油等有机污染物对产品质量的影响作用。膜状污染物往往是无法避免膜状污染物通常是指油污、油脂、防腐剂、涂料、冷却润滑油、切削油、粘接剂和其他生产助剂残留物、手汗和手指纹等。简单来说,膜状污染物可以理解为在零部件表面上呈现为一层薄薄的、非颗粒状的污染物质。油脂、成品油类和类似有机物的合格值制定众所周知,油脂、成品油类和类似有机物的污染物残留会影响后续工艺质量,如造成涂层附着力不良、起泡、虚焊、粘接不牢固等问题。故此,目前大部分相关行业规定了零部件需要达到合格的表面清洁度。当然,零部件表面没有污染物是最好的,但这只是一个理想状态。这种想法使所有生产厂家都认为,零部件表面油脂等污染残留物会影响后续工艺。虽然在生产过程中可以使用不含硅油的生产助剂,但多数工艺还是需要使用含有油脂的生产助剂。在原材料加工工艺中,冷却润滑剂、切削油等必要生产助剂必然含有天然或合成的油脂。因此,在实际生产中必须确定零部件表面清洁度合格值,使零部件拥有足够的清洁度来保证后续工艺质量。如今越来越多的制造工艺和终端应用重视零部件表面油脂、成品油、指纹等污染物质的残留情况,因此零部件制造商和清洗设备老板需要找到合适而高效的表面清洁度检测设备。为了满足不断增长的清洁度检测需求,FiT的《零部件清洗质量保证工艺控制指南》和《清洗工艺规划检查表》可以提供初步操作指导。而参考指南 "安全控制油脂污染情况"全面论述了这个问题。参考指南相关介绍该指南的前言部分给出了相关定义和术语,用于规范语言;随后解释了膜状污染物的出现、来源及其特性和影响。基于某些具体工艺、终端应用和行业,对检测膜状污染物在生产过程中的重要性日益重要进行了说明;在最后部分指出了本指南的适用范围。该指南能协助生产厂家内部研发、建立标准和优化生产和清洗工艺,保证整体工艺质量和最终产品质量重现性。同时也重点总结了零部件的清洗工艺、清洗前的初始状态以及目前适用的清洗化学和清洗工艺的解决方案。只有通过合适的清洁度检测、分析控制技术,才能从根本上获取到经过清洗工艺零部件的表面清洁度或污染程度。为此,它提出了一些最常见的适用检测方法,并特别强调了与应用有关的适用性和局限性。在最后,该文件概述了目前工艺监测的解决方案。实例部分本指南的实例部分将基础知识与零件清洗的典型应用关联起来,并提供解决方案,也给出了实际操作建议,便于厂家系统性设计出符合产品质量标准的清洗工艺,并能正确快速调整工艺参数。此外,该指南还指出了监测清洗工艺活性物质、污染物质以及检测整个生产链的零部件真实情况。除了需要确定油污、成品油等污染物来源和检测零部件表面清洁度,该指南还提出了零部件表面清洁度合格值的确定方法。根据某个典型应用,它介绍了实际使用过程中使用到的测量和分析控制技术,并说明了各种方法的优点和局限性。此外,它还提出了保证零部件表面清洁度合格的最佳处理工艺,便于厂家以合适的清洗工艺来设计和分析零部件。结合上述建议,生产厂家能借助高效表面清洁度检测仪器来快速监控并改善零部件的上下游清洗工艺。金属零部件表面清洁度最佳检测方案德国析塔表面清洁度仪能可靠精准量化零部件表面清洁度,是目前领先的污染物量化检测技术。该仪器采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的紫外光探测金属表面的污染物,内置的传感器探测荧光强度,荧光强度的大小取决于零部件表面有机物残留情况。借助完整紫外光源与传感器的共同作用,析塔表面清洁度仪能快速准确量化基材表面的污染物含量。该仪器为客户提供便携式和在线式机型,全面满足工厂车间或实验室的快速监测清洁度的工艺要求,以评价清洁工艺质量,最大程度上避免人为主观判断带来的测量误差,显著增加工艺可靠性。可见,德国析塔表面清洁度仪能协助生产厂家直接判断零部件表面清洁度是否达到合格要求,稳定零部件加工过程中的清洗质量、实现量化控制! 翁开尔是德国析塔SITA清洁度仪中国独家代理商,欢迎致电咨询。
  • 合金焊接质量保证,合金表面油脂污染度焊接清洁度检测方案
    翁开尔是析塔清洁度仪独家代理商,欢迎致电咨询析塔清洁度仪在合金焊接上的技术应用。汽车轻量化成为使命,汽车制造商越发对轻质材料情有独钟,以寻求降低能耗和最小化腐蚀风险。汽车设施从钢转向铝材,这些铝材组件是需要焊接冲压或机加工的。然而,将钢焊接技术应用于铝焊接时,事情就不是那么简单了。虽然铝焊接本身是最主要的任务,但必须满足一个前提条件——保证焊接铝材表面的清洁度。对于从钢焊接工艺过渡到铝焊接工艺的设施,焊接前的表面处理是必须考虑的因素。不单单对于汽车制造而言,对精密工具制造、造船、轨道交通、航天航空、大型机械制造等行业的焊接准备中都会清洁钢和铝表面。这也意味着过去从不需要零件清洗机的工厂将不得不将零件清洗系统集成到他们的制造过程中,在焊接前确保零件表面足够干净,以此确保焊接良品率。┃ 铝与钢焊接焊接钢和铝之间的根本区别在于铝具有更高的电阻和熔化温度。熔池中较高的温度会产生足够的热能来增加氢的溶解度和扩散率。如果零件表面存在污染物,容易导致焊缝出现气孔或开裂。┃ 铝污染物的主要类型从大规模零售制造铝到达焊接工作室,铝会暴露在几种主要类型的污染物中。这些污染物如下: 油或者油脂 墨水 润滑脂 颗粒污垢许多东西在焊接前都会弄脏和污染铝,这种污染物的存在会对焊接质量产生严重的持久影响。这就是为什么在焊接前对铝件进行清洗的原因。如果铝件表面不够干净,在焊接的过程中,则容易出现烟灰,焊缝未熔合,不确定的电弧和附加电阻等现象。┃ 清洁表面对焊接的重要性在精细化制造要求下,清洁度一定意义上决定了焊接的质量。清洁的表面助于实现成功焊接:00001. 一致性:清洁焊接材料在制造实验室中提供了一定程度的一致性,并允许您将铝用作焊接性能的控制变量。00002. 无孔隙率:孔隙率是由碳氢化合物或氧化等污染物焊接到金属中引起的金属表面质量缺陷。如果金属变得有多孔,它会形成结构较差的接头,如果金属在焊接部位有足够的多孔,则该接头甚至可能因此而失效。但如果铝是干净的,焊缝就不会有隐藏的缺陷,接头应该能按预期工作。00003. 高强度:因为没有污染物,所以用纯铝进行的焊接比用受污染的铝或含有氧化铝的铝进行的焊接具有更高的抗拉强度。由于金属焊缝在建造后承担着建造项目的整体安全性和耐久性的责任,因此所使用的焊缝必须尽可能坚固,以防止意外的结构损坏。┃析塔清洁度仪是检测铝件表面清洁情况的重要仪器在焊接铝件前,往往需要对铝件进行脱脂去除水分和残留污染物,以及采用激光清洗或机械清洗氧化层。那么怎样的清洗程度铝件才算干净呢?德国析塔清洁度检测仪可以有效量化金属件表面清洁情况,更好的保证激光焊接质量,减少激光焊接缺陷。焊接气孔会降低坚固性和密封性,下图显示在激光焊接前使用析塔清洁度仪对工件表面进行清洁度检测,当工件表面清洁度高于65%,焊接气孔数量明显降低,当工件表面清洁度低于65%时,焊接气孔数量明显增加。 德国析塔SITA表面清洁度仪采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的UV光检测金属表面的污染物,内置的传感器精准探测污染物引起的荧光强度,该荧光强度的大小取决于基材表面有机物残留情况,从而能精准量化检测金属表面清洁度。德国析塔SITA清洁度测试仪可以广泛运用在焊接接头质量、安全气囊点火装置的焊接组件等方面,工件表面污染物会影响焊接质量,焊接气孔会导致泄露,因此在焊接工艺前检测工件表面清洁度非常有必要,可以有效降低焊接次品率。
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