技术清洁度显微镜

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技术清洁度显微镜相关的厂商

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    企业概况英国工业显微镜有限公司是一家专业从事开发和生产人机工学的体视显微镜和非接触式测量系统的制造厂商。自1958年创立以来,英国Vision已成为世界上最具有创新活力的显微镜制造厂商,其分支机构遍及欧亚及北美。 世界各地的工程人员和科学家广泛地使用着我们的产品系统来从事他们在工业领域以及生物工程的日常的放大、检测和测量应用。迄今为止,已在全球各地安装 超过30万套设备系统。 英国Vision主要的生产基地设立在英国伦顿南部的沃京。商业运行及生产装配部门也设立在附近的厂房。英国Vision的北美生产分部设立在美国康州丹堡丽市,并在美国东岸和西岸的独立机构进行直销和分销网络运作。 本公司分别在日本、中国、法国、德国、意大利、以及比利时-荷兰-卢森堡经济联盟等国家建立了多个分支机构,此外加上由120多个拥有库存并经过专业技术培训的分销代理商所组成的服务网络,在所有其它发达国家里为企业提供解决问题的应用方案。同时我们根据发展,不断地扩大新代理的加盟机会。 出口和分销渠道英国Vision的产品出口占总产值的80%%以上,所以我们认识健全分销渠道的重要性。在1991 年,英国Vision荣获出口成就的英女皇奖。公司获得的其他荣誉还包括:1997年度科技创新的威尔士亲王奖和 1974 年度技术成就的英女皇奖。**的光学技术 英国Vision所拥有的世界**光学技术改变了在传统双目显微镜上安装目镜的必要。这些技术来源于采用英国Vision的高能光学(Dynascope)装置、扩大光瞳和宽阔成像光学系统、以及先进的人-机工学所带来的舒适使用、光学的清晰度、和减轻眼部疲劳。这一系列的功能改善了客户的生产效益和产品质量。Vision 的 Mantis 体视观察器在各行业得以广泛采用的实例可说明无目镜光学技术的优势效益。 在1994 年推出的第一代Mantis体视观察器主要是填补台式放大镜与显微镜之间的空白。 从此Mantis 就成了所有体视观察器的首选,超过13 万套的Mantis设备已在全球安装使用。 英国Vision的新一代Mantis系列产品于2005年开始在各行业里使用,它秉承原型产品的实用价值,并融合人机工学以进一步优化Mantis的设计。 产品研发近年来,大量的研发投入已成为取得 成功的关键,它确保了新产品和现有产品的持续的发展,以不断满足科学界和制造领域的需求。英国Vision不断地以研发新产品和新技术在光学革新和技术前沿引领全球。
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  • 原FEI公司,2016年被赛默飞世尔科技收购,成为赛默飞材料与结构分析(MSD) 电镜事业部,是显微镜和微量分析解决方案的创新者和供应商。 我们提供扫描电子显微镜SEM,透射电子显微镜TEM和双束-扫描电子显微镜DualBeam?FIB-SEM,结合先进的软件套件,运用最广泛的样本类型,通过将高分辨率成像与物理、元素、化学和电学分析相结合,使客户的问题变成有效可用的数据。更多信息可在公司官网上找到:http://thermofisher.com/EM 或扫描二维码,关注我们的微信公众号
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  • 400-878-6829
    帕克(Park)公司的创始人是世界上第一台原子力显微镜发明组的一员,1986年研制了世界首台商用原子力显微镜,一直致力于原子力显微镜技术的开发与应用,帕克(Park)在原子力显微镜的发展过程中一直占有重要的一席之地。本公司作为纳米显微镜和计量技术领域的领导革新者,一直致力于新兴技术的开发。我们的总部遍及中国大陆,宝岛台湾,韩国,美国,日本,新加坡和德国等地,我们为研究领域和工业界提供世界上最精确,最高效的原子力显微镜。我们的团队正在坚持不懈的努力,力求满足全球科学家和工程师们的需求。随着全球显微镜市场的迅速增长,我们将持续创新,不断开发新的系统和功能,确保我们的产品始终得到最有效最快捷的使用!Park产品主要有以下特点: 1.非接触工作模式:全球唯一一家真实实现非接触式测量模式的原子力显微镜厂家,非接触模式使原子力针尖磨损大大降低,延长了探针寿命,提高了测量图像的重复性; 2.高端平板扫描器:所有产品型号均采用的高端平板扫描器,远远优于传统的管式扫描器 3.全球最高的测量精度:Z轴精度可达0.02nm; 4.智能扫描Smartscan:仪器操作极其简单,可实现自动扫描,对操作者无特殊要求,并且有中文操作界面; 5.简单的换针方式:换针非常方便,采用磁拖直接吸上即可,不需调整激光光斑; 6.Park拥有全球最广泛的工作模式:可用于光学,电学,热学,力学,磁学,电化学等方面的研究与测试。
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技术清洁度显微镜相关的仪器

  • 奥林巴斯CIX100技术清洁度显微镜让您的技术清洁度检测更简便 组件与零部件的清洁对于生产工艺十分重要。清洁度对于开发、制造、批量生产以及成品质量控制的所有流程,满足对常见微观尺寸污染物和异物颗粒的计数、分析和分类的高标准要求是非常重要的。由于颗粒污染物对于零部件的使用寿命存在直接影响,国际和国家指令对于确定重要机械部件颗粒物污染的方法和存档要求均有表述。此前,使用残留颗粒物的质量来描述残留物特征。当前使用的标准对诸如颗粒物数量、颗粒物尺寸分布以及颗粒物特征等污染属性提出了更详细的信息要求。 奥林巴斯CIX100清洁度检测系统专为满足现代工业及国家和国际标准的清洁度要求而特别设计。
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  • 技术清洁度的基本知识是什么?当今的技术产品日益复杂,特别是在航空航天、汽车、重型设备和电气工程行业中,因而人们对产品的可靠性和质量保证的要求也越来越高。成品的耐用性和使用寿命取决于产品的多种其他特性,而产品的所有特性都与其可以测量的技术清洁度息息相关:产品材料的质量和特性适当的公差表面的总清洁度或颗粒负载技术清洁度如何影响产品的可靠性?产品污染现象通常发生在制造过程中,但是也可能发生在存储、清洁或处理的过程中。如果产品受到污染,会直接影响成品的可靠性和使用寿命。不干净的表面或生产液体对产品造成的危险包括功能失效、产品故障,甚至产品完全报废。在制造和装配过程中使用的技术设备表面上残留的污物可能会导致设备性能不可靠和/或很差、生产停工、浪费材料和能源等问题。较大的残留颗粒可能会使产品的功能完全丧失。随着系统组件尺寸的不断减小,较小的残留颗粒也可能会导致灾难性故障的发生,并造成整个成品的报废。技术清洁度在哪些应用领域最为重要?部件和零件的清洁度检测是制造工艺的关键性环节。以下对某些特定行业技术清洁度的重要性进行几点基本说明:重型机械:由于构成重型机械的部件很大,且可能难以接触到这些部件并直接进行检测,因此对这些产品的检测,可能会耗费很多成本。不过,我们可以选择不对机械产品本身进行检测,而是通过检测使用过机油中的颗粒含量而了解机械产品的清洁度,这是一个更具成本时间效益的方法。机油的状态可以准确地表明机械产品的清洁情况。电气工程:如果在生产过程中电路的联结点上存有颗粒,则表明电路连线没有被正确地构建。探测到这些颗粒并随后清除颗粒,是避免印刷电路板(PCB)短路的好方法。汽车行业:在汽车行业中,许多复杂的系统和部件都需要一尘不染。这些系统和部件包括ABS系统、燃油喷射器、制动卡钳以及液压油系统。技术清洁度检测的过程是什么?适当的技术清洁度检测要按照一种明确、完善的工艺完成,这种工艺首先要通过滤膜提取到颗粒,然后再对会直接影响成品性能、使用寿命和可靠性能的污染物进行定量分析。可以通过冲洗、喷洗、晃动冲洗或超声波清洗的方法将样品上的颗粒分离出来,然后再借助滤膜将这些颗粒收集起来。待滤膜干燥后,使用多步骤检测工艺对滤膜上的颗粒进行检测,以识别和分析前述对成品有害无益的污染物。对污染物的分析要按照国际标准完成,如:ISO 16232 (VDA 19.1)和ISO 4407。当今的技术产品日益复杂,因此需要更高水平的污染控制汽车、航空航天、重型机械和电气工程行业的技术产品日益复杂,因此对生产条件和生产部件的清洁要求也日益提高。技术设备和部件表面上残留的污物可能会导致设备性能不可靠和/或很差;在制造过程中,设备上残留的颗粒会造成停工、延误交货时间、浪费材料和能源以及退货等问题。技术清洁度检测应用包括对ABS系统、柴油喷射器、制动卡钳、液压系统、管道、PCB、互连系统和较大重型机械部件的清洁情况进行检测。清洁度检测过程技术清洁度检测是一个包含了一系列准备步骤和检测步骤的较为复杂的过程。这篇博客对技术清洁度的检测过程进行概括介绍(后续博客将更深入地说明所涉及的准备和检测步骤)。准备工作检测之前对部件的准备工作分为如下步骤:部件清洗:准备阶段始于从生产线上取下一个部件样本并进行清洗(在提取步骤之前)。提取:在放置于无尘室的提取柜中去除被测部件上的颗粒。可以通过冲洗、喷洗、晃动冲洗或超声波清洗的方法去除颗粒。过滤:对提取液进行过滤,并在滤膜上收集提取的颗粒(过滤材料包括纤维素、聚酯、玻璃纤维和尼龙网布)。烘干并称重:滤膜被烘干,并准备接受进一步分析。滤膜烘干后,会留下所有杂质,然后,使用分析天平对其称重。检测检测过程包括以下步骤:图像采集和载物台的移动:烘干的滤膜被放置在电动显微镜的载物台上,以采集检测所需的图像。颗粒的探测:观察滤膜的图像,以找到表现为明亮背景中黑色区域的颗粒。粒径的测量:根据不同参数对所探测到的颗粒进行测量,这些参数包括:大卡尺直径(与颗粒投影相切的两条平行线之间的距离)和等效圆直径。粒径的分类:对颗粒进行了测量之后,将颗粒分成不同的粒径级别组。两个主要粒径等级为差值(由小和大粒径定义)和累积(仅由小粒径定义)。颗粒计数外推法:在滤膜中定义一个区域进行扫查,并探测其中的颗粒。这些区域可以是滤膜尺寸(整个滤膜区域)、流经区域(颗粒所覆盖的滤膜区域)、大扫查区域(检测所能扫查的大区域),以及检查区域(由用户定义的实际扫查区域)。颗粒计数归一化:由外推法获得的颗粒计数被归一为某种比较值,从而可以对多次测量获得的结果进行比较。归一化方法包括清洗区域(归一为1000平方厘米区域的颗粒计数)、清洗体积(归一为100立方厘米区域的颗粒计数)、清洗样件(归一为单一样件的颗粒计数),以及过滤流体(归一为1毫升或100毫升过滤流体的颗粒计数)。污染水平的计算:这种分类水平不是由粒径决定的,而是由(大多数国际标准)所定义污染级别中的颗粒总体数量决定的。清洁度代码的定义:某些标准将测量数据的表现方式简化为简要的说明。这种清洁度代码根据标准而定义,并由粒径的级别和污染水平构成。大审核值:进行核查以获得大审核值是一个可选步骤。如果需要获得一个大审核值,则会在检测配置中确定,也可能会确定一个颗粒数量值或者一个大清洁度代码。反光颗粒和非反光颗粒的区分:金属颗粒和非金属颗粒之间的区别是通过确定颗粒是否反光而完成的(这种区分极其重要,因为金属颗粒会造成比非金属颗粒大得多的伤害)。纤维鉴别:在滤膜上探测到的纤维通常与滤膜上发现的其他颗粒来自于不同的地方(例如:纤维可能来自工作服或者抹布)。因此需要根据评估清洁度所使用的标准,识别、分析或忽略纤维。结果的复核:在复核结果的过程中可能会执行以下操作:删除被错认为颗粒的项目;将靠得很近并被错认为是单个大颗粒的多个颗粒分开;将靠得很近并被错认为是不同颗粒的一个颗粒的组成部分融合在一起;修正错误的颗粒标签(例如:金属或非金属)。报告的创建:技术清洁度检测报告可以包括某些颗粒采集参数的说明、颗粒分类表、颗粒区域覆盖的详细信息,以及大颗粒的图像。OLYMPUS CIX系列:为技术清洁度的检测而设计技术清洁度检测向检测人员提出了一系列挑战,其中包括在检测过程中核查检测结果,同时观察反光和非反光颗粒,每天检测多个样本,基于不同的标准修正并重新计算结果,以及制作合规性报告分享结果。OLYMPUS CIX系列,特别为技术清洁度检测而设计,不仅可以迎接上述挑战,而且使用方便,可以使用户在非常舒适的条件下完成检测。OLYMPUS CIX系列的高端光学部件,硬件和软件的无缝整合,以及无需维护的可靠设计,确保了图像条件的再现性,并使清洁度检测成为一项可以轻松完成的日常任务应用:使用OLYMPUS CIX100技术清洁度检测系统进行钢厂液压设备污染分析在钢厂,某些生产设备需要液压油压力进行驱动。在操作过程中,该设备中使用的液压油可能受到污染,从而改变其化学成分,影响设备的效率,最终缩短液压油和设备的使用寿命。颗粒污染物的可接受水平由国际标准和公司标准确定。钢厂操作人员依据符合这些标准的污染管理计划能够使液压油保持良好状态。此计划涉及通过定期技术清洁度检测来监测和分析液压油颗粒污染。不过,有些污染分析方法比如使用实验室天平的重量分析或颗粒计数器,存在固有缺陷,不那么精确:使用重量分析来分析污染时,可以确定污染物总质量,但单个颗粒的大小数据未知。颗粒计数器无法进行金属和非金属分类,或按形状分类。此外,根据液压油中污染物的取向,颗粒计数可能不准确。奥林巴斯的解决方案使用OLYMPUS CIX100技术清洁度检测系统进行分析产品的特性OLYMPUS CIX100系统具有高性能工业显微镜和多功能专用软件,可以获得每个颗粒污染物形状和大小的高精度数据。该系统利用其独特的光学系统,检测反光颗粒和非反光颗粒,因此可以通过一次扫描分类金属和非金属污染。OLYMPUS CIX100系统符合NAS1638/ISO4406、4407/NFISO21018、NF E48-651和48-655工业标准。还允许用户创建自己的分类设置。应用:汽车部件清洁度检测应用案例1. 背景一辆汽车的整体质量等同于其各个部件质量的总合,确保每个部件达到严苛标准的优质水平,是每个汽车制造商义不容辞的责任。汽车制造商还必须考虑减排、燃油效率、长期耐用性和监管标准等方面的要求。随着汽车零部件变得日益复杂,汽车制造商也更加着力强调零部件的材料特性、装配公差和技术清洁度一定要符合严格的要求,而使零部件达到规定的标准,在最终产品的长期耐用性、可靠性及预期寿命方面都发挥着举足轻重的作用。颗粒污染物会直接影响部件的可靠性,特别是在部件是由多个供应商的组件装配而成的情况下。随着系统和组件越变越小,甚至极其微小的颗粒也会引起灾难性的故障,因此对部件和液体进行技术清洁度和完整性的评估成为质量控制过程的一个必不可少的环节。2. 应用在生产过程中,需要以切割、打磨和去毛刺等方式对所制造的金属部件进行加工处理。如果在切割、打磨和去毛刺的过程中没有将所产生的金属屑和其他异物从关键性的部件中适当地清理和清除,就可能产生涉及到整个系统的严重问题。这些部件如:曲轴轴承夹具、阀门堵塞装置、喷嘴、喷油器、过滤器或电子部件。如果燃油系统、制动系统、液压回路或电子设备的任何部件不符合清洁度的要求,则整个系统都可能会发生故障。为了确保部件和系统符合清洁度的要求,首先要使用无尘室中的提取箱将污染颗粒从部件上分离出来。通过液体淋浴或超声波清洗的方式将部件上的污染物质去除。然后将含有污染物的清洗液体通过滤膜,以提取颗粒。滤膜被夹放在托架中晾干,以备进一步分析之用。滤膜晾干后,被放置在显微镜的载物台上,以进行图像采集和检测之用。由于专用放大倍率可能会限制摄像头的视场,因此较大的颗粒可能会被分割成两个或多个图像。为了确保这些颗粒只被探测到一次,每个颗粒可使用不同的参数表述。其中最重要的参数是费雷特直径和等效圆直径,这两个参数都用于测量颗粒的长度。其他颗粒参数可用于测量颗粒的面积、形状和反射率。这些特性用于识别特殊的颗粒种类,如:纤维颗粒和反光颗粒。对金属颗粒和非金属颗粒的区分基于它们反射光的不同表现。颗粒探测过程完成后,会生成一页结果信息,其中重点标出了每个颗粒的大小(一般是费雷特直径)。颗粒根据不同的大小被分成不同的组,以简化报告的制作,并使用户更方便地比较测量结果。必须根据一个参考值归一化颗粒的计数或外推计数。根据所使用的标准和被测滤膜,颗粒数量被归一为一个比较值。这样用户就可以比较多个测量值,即使在样品大小各有不同的情况下。各种国际标准都对分类参数和级别划分进行了定义说明。汽车行业颗粒大小的分类由小和大晶粒度定义。每个颗粒都只能被划分到一个类别中。VDA 19.1是一个对颗粒大小进行分类的典型标准:D类:超大费雷特直径大于25 μm,但小于50 μm的所有颗粒。E类:超大费雷特直径大于50 μm,但小于100 μm的所有颗粒。F类:超大费雷特直径大于100 μm,但小于150 μm的所有颗粒。根据这个标准,直径为75 μm的颗粒将被归为E类。系统会生成一个包含所有测量结果和有关滤膜数据的报告。图1. 提取用于检测的污染物颗粒3. 奥林巴斯的金属和非金属解决方案为了满足现代工业以及各种国内和国际标准(如:VDA 19.1和ISO 16232)对清洁度的要求,奥林巴斯设计研发了一种交钥匙系统:OLYMPUS CIX100,用于对低至2.5μm的微米级尺寸的污染物和异物进行计算、分析和分类。由于这个系统的多合一扫描解决方案可以同时探测到金属和非金属颗粒,因此其扫描速度比奥林巴斯的其它检测系统快一倍。所有已被计数和分类的颗粒都会实时显示在屏幕上,而用户使用一些功能强大的工具可以非常容易地对检测数据进行修改。系统的软件操作起来简便直观,其所提供的向导可以指导用户逐步完成检测过程,即使是初涉行业的操作人员也能快速、轻松地获得清洁度数据。金属颗粒的探测历来都要求用户通过将检偏镜旋转90°的方法捕获两幅单独的图像(相当耗时的过程),而我们的OLYMPUS CIX系统通过一次扫描就可以识别反光颗粒和非反光颗粒。图2:滤膜和非金属颗粒上的入射光呈扩散形式散射。无论入射光如何,“反射”光都不会出现偏光现象。即使入射光出现了偏光现象,也不会影响对偏光的分析。滤膜总是比滤膜上的颗粒显得更明亮。图3:当入射光接触到金属颗粒时,会发生真实的反射。从金属颗粒表面反射的光不会改变偏光情况。“经典的”清洁度检测方式正是利用了上述差异对金属和非金属颗粒进行区分。反射光的偏光情况可以通过摄像头和软件进行分析。在将起偏镜和检偏镜平行放置时,金属颗粒会显得非常明亮。OLYMPUS CIX系统可以不同方式工作(图4)。入射光束也可以出现偏光情况。可以使用一个延迟板改变光谱中一个波段的偏光情况。因此,入射光的偏光情况对于不同的颜色各有不同(图5)。图4a:非金属颗粒或滤膜的漫反射与经典的设置相同。反射光在所有颜色范围内都不会产生偏光,因此不需要进行分析。滤膜总是比滤膜上的颗粒显得更明亮。图4b:金属颗粒的反射也同样遵循经典的原理,而且保留了偏光属性。但是由于每种颜色的偏光情况为已知信息,因此可以直接在彩色图像中探测到金属颗粒。金属颗粒只有在某种特殊的颜色中才会变亮。图5:只需使用一幅彩色图像就可以区分反光(金属)颗粒和非反光(非金属)颗粒。无需进行第二次扫描,因此节省了时间。此外,无需旋转机械部件,从而减少了对检测仪器的磨损。在检测过程中,所有相关的数据,包含正在采集的图像和概览图像,都会实时显示在单一的屏幕上,这样可使操作人员在发现滤膜上有过多的污染物时停止或中断检测(图6)。系统会对反光颗粒和非反光颗粒进行计数,并根据检测配置和所选标准中定义的大小限度将探测到的颗粒归类。OLYMPUS CIX100系统支持汽车行业中使用的主要国际标准,其中包括以下标准:ISO 16232-10 (A) (N) (V)VDA 19.1 (A) (N) (V)ISO 4406ISO 4407ISO 12345NAS 1638NF E48-651NF E48-655SAE AS4059系统提供一个统计控制图表功能,可以图表方式直观地表明颗粒类别的合规水平,以提高检测结果的可靠性。系统探测到的每个污染物的缩微图都与相关的维度测量值一起显示在屏幕上,因此检测人员可以方便地查看数据。操作人员可以轻松地检索某个特定污染物的信息。在整个检测过程中,OLYMPUS CIX100系统有助于提高检测性能和检测效率。直观的工作流程和分步用户指导有助于减少周期时间、每次检测的成本,以及在处理过程中产生的错误。智能报告工具使用符合行业标准的预定义模板。检测结果可以在Microsoft Word 2016中创建,并以PDF格式导出(图7)。经验不足的用户使用模板可以避免产生人为的错误,还可以方便地修改模板,以满足各种水平操作人员的需求。扫描过的滤膜会被自动保存,以备重新处理或重新计算之用。图6. 图像处理可以区分由技术清洁度检测系统采集的不同的污染物类型图7. 清洁度分析报告
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  • 1. 产品说明  采用进口品牌金相显微镜及配套金相扫描平台,扫描精度更高,成像效果更好,效果更准确。  通过清洁度检测分析软件控制电子影像设备和光学放大设备,对清洗萃取后的滤纸或滤膜样本进行高精度扫描,将扫描数据传回至计算机分析软件,分析软件自动识别金属、非金属、纤维颗粒等,生成清洁度检测报告。  检测分析过程可自动进行,亦可手动控制,支持用户自定义。  检测分析过程可全部按照ISO16232、VDA19、ISO4406、GBT14039、NSA1638等标准执行,满足大众、宝马、通用、福特等各大汽车制造厂清洁度检测标准。  检测流程:   1. 参数指标  测试范围:1-10000μm  放大倍数:30-1000倍  重复性误差:≤1%(国标样D50偏差)  准确性误差:≤1%(国标样D50偏差)  颗粒识别速率:≥10000个/分钟  扫描范围:φ55mm  测量时间:<10分钟  漏检率:≤3%(10μm以上颗粒无漏检)  进口高速CCD速率:120帧/秒  金属颗粒识别率:>92%  纤维颗粒识别准确率:>95%  2. 系统特点  (1)流程化设计,操作顺畅   智能化的全自动清洁度分析软件自动拍照、对焦、控制扫描、识别分析  智能化的全自动清洁度分析软件自动拍照、对焦、控制扫描、识别分析,不漏判和误判,检测效率高。  (2)自动化集成度高,操作更简便  全自动的检验分析过程:自动扫描整个试样(通常是滤纸)、自动拍照,颗粒自动识别、分析、统计,自动检查清洁度、自动生成专业分析报告。  (3)支持多种扫描方式:矩形、圆形、环形、扇形等,支持多种扫描路径。  (4)检测样本多样化,可测量零件清洁度、油液清洁度等。  (5)满足多种检测标准  支持多种国标及国际标准:包括ISO4406、ISO4407、ISO16232、NAS1638、VDA19、GB/T 20082、GB/T 14039等;可以输入标准进行清洁度、颗粒度的全自动检测;可以对纤维进行统计;系统定期更新*新标准。  (6)智能聚焦  支持多种聚焦模式:补偿聚焦、跟踪聚焦、手动聚焦、EFI聚焦等。  (7)自动拍照、定位,并可回溯重拍  扫描过程自动拍照、自动保存,进度实时可见;照片信息存入数据库,方便查询。提供视场图片浏览检查功能,可以实现每个视场定位回溯、重新拍照等功能  (8)自动识别反光颗粒、不反光颗粒、纤维  系统自动识别颗粒,可以同时检查出不反光颗粒和反光颗粒(一般为金属颗粒)、纤维。  自动对三种颗粒进行检查分类。 支持设置各种颗粒的合格区间。支持自定义三种颗粒的区分设置。   (9)支持跨视野超大颗粒、自动校正偏移,使图片可以进行无缝拼接。   (10)统计与分析  系统自动识别颗粒、自动分析颗粒类别、自动统计颗粒参数。同时支持修改颗粒。提供多种统计分析工具:MAP图、颗粒列表、统计结果等。   (11)专业清洁度报告  支持模板化报告生成模式,包含统计数据、评级、滤片全貌图、*大颗粒照片等信息;可选择多种报告模式。
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技术清洁度显微镜相关的资讯

  • 【清洁度显微镜微百科】产品和检测设备与时俱进
    # 始于航天,行于汽车清洁度最早的历史应用于航空航天工业,也可以用符号Sa表示。60年代初美国汽车工程师( SAE )和美国宇航工业协会( SAE )开始使用统一的清洁度标准,从而全面地应用于航空和汽车行业。机电仪表产品的清洁度是一项非常重要的质量指标。清洁度表示零件或产品在清洗后在其表面上残留的污物的量。一般来说,污物的量包括种类、形状、尺寸、数量、重量等衡量指标;具体用何种指标取决于不同污物对产品质量的影响程度和清洁度控制精度的要求。(摘自:百度百科)而汽车行业中关于清洁部件的要求,最早则由罗伯特博世公司(Robert Bosch)在1996年为了提高柴油汽车发动机共轨喷射系统的生产质量而提出的,他们在生产流程中发现小喷嘴很容易被系统中残留的污染颗粒堵塞,因此提出了生产中清洁部件的质量规范,由此诞生了零部件清洁度测试标准。此后,在汽车系统中很多可靠性问题都被归因于微粒子污染,即零部件清洁度不足。(摘自网络)产品与要求一同进化随着汽车工业的的大规模发展,汽车类产品的制造技术日益复杂,为了保障汽车的行驶安全,因此需要更高水平的污染控制能力。(当然,不仅是汽车、航空航天、重型机械和电气工程行业,技术产品日益复杂,因此对生产条件和生产部件的清洁要求也日益提高。)技术设备和部件表面上残留的污物可能会导致设备性能不可靠和/或很差;在制造过程中,设备上残留的颗粒会造成停工、延误交货时间、浪费材料和能源以及退货等问题。技术清洁度检测应用包括对ABS系统、柴油喷射器、制动卡钳、液压系统、管道、PCB、互连系统和较大重型机械部件的清洁情况进行检测。清洁度检测过程技术清洁度检测是一个包含了一系列准备步骤和检测步骤的较为复杂的过程,此文将对技术清洁度的检测过程进行概括介绍。检测之前对部件的准备工作分为如下步骤:部件清洗准备阶段始于从生产线上取下一个部件样本并进行清洗(在提取步骤之前)。提取在放置于无尘室的提取柜中去除被测部件上的颗粒。可以通过冲洗、喷洗、晃动冲洗或超声波清洗的方法去除颗粒。过滤对提取液进行过滤,并在滤膜上收集提取的颗粒(过滤材料包括纤维素、聚酯、玻璃纤维和尼龙网布)。烘干并称重滤膜被烘干,并准备接受进一步分析。滤膜烘干后,会留下所有杂质,然后,使用分析天平对其称重检测过程包括以下步骤:图像采集和载物台的移动烘干的滤膜被放置在电动显微镜的载物台上,以采集检测所需的图像。颗粒的探测观察滤膜的图像,以找到表现为明亮背景中黑色区域的颗粒。粒径的测量根据不同参数对所探测到的颗粒进行测量,这些参数包括:最大卡尺直径(与颗粒投影相切的两条平行线之间的距离)和等效圆直径。粒径的分类对颗粒进行了测量之后,将颗粒分成不同的粒径级别组。两个主要粒径等级为差值(由最小和最大粒径定义)和累积(仅由最小粒径定义)。颗粒计数外推法在滤膜中定义一个区域进行扫查,并探测其中的颗粒。这些区域可以是滤膜尺寸(整个滤膜区域)、流经区域(颗粒所覆盖的滤膜区域)、最大扫查区域(检测所能扫查的最大区域),以及检查区域(由用户定义的实际扫查区域)。颗粒计数归一化由外推法获得的颗粒计数被归一为某种比较值,从而可以对多次测量获得的结果进行比较。归一化方法包括清洗区域(归一为1000平方厘米区域的颗粒计数)、清洗体积(归一为100立方厘米区域的颗粒计数)、清洗样件(归一为单一样件的颗粒计数),以及过滤流体(归一为1毫升或100毫升过滤流体的颗粒计数)。污染水平的计算这种分类水平不是由粒径决定的,而是由(大多数国际标准)所定义污染级别中的颗粒总体数量决定的。清洁度代码的定义某些标准将测量数据的表现方式简化为简要的说明。这种清洁度代码根据标准而定义,并由粒径的级别和污染水平构成。最大审核值进行核查以获得最大审核值是一个可选步骤。如果需要获得一个最大审核值,则会在检测配置中确定,也可能会确定一个颗粒绝对数量值或者一个最大清洁度代码。反光颗粒和非反光颗粒的区分金属颗粒和非金属颗粒之间的区别是通过确定颗粒是否反光而完成的(这种区分极其重要,因为金属颗粒会造成比非金属颗粒大得多的伤害)。纤维鉴别在滤膜上探测到的纤维通常与滤膜上发现的其他颗粒来自于不同的地方(例如:纤维可能来自工作服或者抹布)。因此需要根据评估清洁度所使用的标准,识别、分析或忽略纤维。结果的复核在复核结果的过程中可能会执行以下操作:删除被错认为颗粒的项目;将靠得很近并被错认为是单个大颗粒的多个颗粒分开;将靠得很近并被错认为是不同颗粒的一个颗粒的组成部分融合在一起;修正错误的颗粒标签(例如:金属或非金属)。报告的创建技术清洁度检测报告可以包括某些颗粒采集参数的说明、颗粒分类表、颗粒区域覆盖的详细信息,以及最大颗粒的图像。CIX清洁度显微镜:为技术清洁度检测而设计技术清洁度检测向检测人员提出了一系列挑战,其中包括在检测过程中核查检测结果,同时观察反光和非反光颗粒,每天检测多个样本,基于不同的标准修正并重新计算结果,以及制作合规性报告分享结果。OLYMPUS CIX系列清洁度显微镜,特别为技术清洁度检测而设计,不仅可以迎接上述挑战,而且使用方便,可以使用户在非常舒适的条件下完成检测。OLYMPUS CIX系列清洁度显微镜的高端光学部件,硬件和软件的无缝整合,以及无需维护的可靠设计,确保了图像条件的再现性,并使清洁度检测成为一项可以轻松完成的日常任务。
  • CIX100清洁度显微镜可支持材料检测分析
    关于清洁度# 无处不在的清洁度检测 对于现代工业及制造业而言,清洁度的检测已经成为生产制造过程中非常重要的一个环节。我们在之前的推送中,已经和大家对清洁度进行了一系列科普,如果您想对清洁度有更全面的认知,可以点击以下链接查看我们撰写的内容: 【技术清洁度微百科】 案例分析喷油器在发动机电控系统中的作用为控制喷油量的执行器,故其故障主要表现为喷油量不准确,可能出现喷过量或喷油量不足的情况,轻则造成发动机燃烧不均匀,缺火或者熄火;大排量发动机由于扭矩较大,喷油器故障导致常喷时发动机可能熄火,最后可能导致出现活塞泵油现象而顶弯连杆重大事故,由此看来解决由喷油器清洁度造成的故障成为行业内亟待解决的重大问题。奥林巴斯CIX100可以快速、准确、自动化的检查喷油器的清洁度,可以检查颗粒大小从2.5um-42mm之间的颗粒。 现代工业标准的清洁度要求较为繁复,囊括了如VDA 19.1、VDA19.2、ISO 16232、ISO 4406、ISO 4407、USP 788、ASTM E1216-11:2016、NAS1638:1964和各类公司规范。 而CIX100系统是专为自动化清洁度检测推出的整体解决方案,该系统几乎满足各类清洁度指标。该系统设计用于满足通过一次扫描,即可检测小至2.5 μm的污染物,并可区分金属颗粒、非金属颗粒和纤维。所有部件均已针对高生产率系统数据的精确性、可再现性、可重复性以及无缝集成进行优化。通过将直观的工作流程与关键任务自动化相结合,不但有助于加快检测速度,同时还可极大地减少人为错误和污染样品的风险。奥林巴斯清洁度显微镜CIX100还支持材料检测分析,可支持的材料解决方案包括晶粒度截点法、晶粒度面积法、铸铁分析、非金属夹杂物分析、层厚度分析、枝晶间距测量、相分析、孔隙率和涂层厚度测量等。CIX100:技术清洁度检测高效方案保证精度和重复性:设备由高水准的光学技术、高灵敏彩色摄像头、简练的智能的软件构成,提供稳定的操作结果;操作性:根据易于理解的工作流程,人为操作控制到最少,无关技能和经验,任何人都能得到可靠准确的数据;高速扫描:金属/非金属一次扫描即可分类,高速拼图,3分钟左右即可扫完整个滤膜,实时显示结果,NG/OK提早预判。标准全面:支持汽车、航空航天、医疗等行业的清洁度标准,一次扫描即可获取图像和数据,多种国际清洁度标准可自由切换。
  • 小小毛刺导致新能源汽车起火?奥林巴斯清洁度显微镜堪比“挑刺”专家
    据统计,仅2020年上半年,我国就已经发生了20多起电动汽车起火的案例,涉及多个品牌。电动汽车,或者说是新能源汽车,已然成为了当前汽车市场上最为重要的一部分,而对于其安全问题的考虑和检测,一直是行业内关注的焦点。而在2020年下半年,国家更是颁布了《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》以严格控制新能源汽车的安全问题。锂离子动力电池,是电动汽车最常见的电池模组的组成部分,而对于电池的安全性检测,则成为了电动汽车安全检查不可或缺的重要环节。动力电池的安全性常见的电动汽车锂电池主要以磷酸铁锂、锰酸锂和三元锂电池为主,锂电池与我们常见的电池一样,也分为正负两极,其中所有的锂离子都被保存到正极,而负极则是由石墨(碳)组成。在正负两极之间则包括了电解液和隔膜。而锂电池的放电过程就是锂离子从负极到正极的移动过程,而通过锂电池的放电来为各种设备提供运行所需的电能。电芯的安全性能对于整个动力电池系统具有很大的影响,如果电芯短路会造成自燃、爆炸等安全事故,产品制成工艺也会影响产品的性能。具体有哪些原因会对锂电池性能和安全性有很大的影响呢? 电芯安全如何保证? 为了保证电芯的安全,其实可以通过以下三个维度对电芯进行检测,整个流程可概述为:生产过程中要监控电极的毛刺。(如电极毛刺过长,会刺破隔膜造成短路,因此需要对毛刺进行监控测量。隔膜本身质量对电池性能影响非常大,因此需对隔膜进行品质检测,如:表面是否划伤、其他缺陷等。)电极涂布分切后需要对电极层厚进行显微测量。电池的壳体和电极极片需要做清洁度的检测,以防止金属颗粒进入。针对电极极片毛刺的检查,其实我们可以借助光学显微镜来进行。我们可以使用奥林巴斯DSX1000光学数码显微镜,通过多角度观察毛刺,防止缺陷检查中毛刺的遗漏,并且可以测量毛刺的尺寸。对电极厚度的检查,我们则可以使用奥林巴斯DSX1000光学数码显微镜所具有三维扫描及测量功能,可测量电极片的横切面及每层的厚度,也可以测量表面的角度。而针对电池壳体及电极片的清洁度检测,我们则可以使用奥林巴斯清CIX100洁度显微镜,实时检测锂电池壳体及锂电池极片清洁度情况,在高自动化程度的检测情况下,保证检测的准确度和重复性,可在3分钟以内扫描完成整个滤膜,自动生成报告。奥林巴斯DSX1000光学数码显微镜,具备宏观到微观、多种应对方案。 多种物镜自由角度观察观察倍率:20x~7000x物镜和观察方法瞬间切换远心光学系统准确度和重复性双重保证奥林巴斯CIX100清洁度显微镜,由高水准的光学技术、高灵敏彩色摄像头、简练的智能的软件构成,提供稳定的操作结果。易于理解的工作流程操作控制无需技能和经验高速扫描NG/OK提早预判支持汽车行业所有标准支持多种国际清洁度标准

技术清洁度显微镜相关的方案

  • 显微镜法清洁度测试与扫描式清洁度测试对比
    显微镜法清洁度测试与扫描式清洁度是颗粒物清洁度测试两种主要的测试方法,关于两种测试手段的争论目前还在继续,本文主要简单介绍显微镜法清洁度测试与扫描式清洁度测试对比
  • 在清洁度分析领域,光学显微镜的检测方法存在哪些问题?
    金属颗粒的识别是清洁度分析的重要要求。近年来,金属颗粒的光学检测通常是通过光泽度进行的。根据实验室经验,我们发现光学显微镜分析通常会导致错误的分类,这可以通过使用扫描电镜和能谱(SEM+EDX)的检测方法进行材料分析,轻松避免金属颗粒的误识别。
  • 采用OES-PDA 对钢样清洁度分析
    当前对钢铁产品质量要求越来越高,尤其是产品的均匀性和清洁度的要求一直在提高。优质钢产品的关键在于其拥有最好的洁净度和最低的氧含量。 传统的检测非金属夹杂物的方法是采用金相显微镜和扫描电镜-能谱分析。这些方法通常很慢或者很贵。而采用发射光谱-脉冲辨别分析技术(OES-PDA)可以快速并有效地对清洁度和氧含量进行分析。在熔化过程中,这些质量指标是必须进行实时控制。此外,该方法可以用于最终产品的快速质量检验。为了解决该种需求,Bruker研发出MCI(金属清洁度检测)软件包,MCI软件是基于对非金属夹杂物所产生的火花进行的统计分析。

技术清洁度显微镜相关的资料

技术清洁度显微镜相关的试剂

技术清洁度显微镜相关的论坛

  • 清洁度显微镜,思贝舒全自动清洁度显微镜

    清洁度显微镜利用全进口三维扫描台,根据客户需求可配合国产金相显微镜或者进口金相显微镜,支持多种国内及国际标准:包括ISO4406、ISO4407、ISO16232、NAS1638、VDA19、GB/T 20082、GB/T 14039等;扫描过程包含全自动对焦和全自动图象拼接。对金属与非金属颗粒的判定提供最直接的参考数据和影像。同时可依据不同长宽比的设定对纤维与非纤维进行精确分类.全自动的检验分析过程:自动扫描整个试样(通常是滤纸)、自动拍照,颗粒自动识别、统计、分析。http://www.gzspecial.com/uploadfile/images/1(5).jpghttp://www.gzspecial.com/uploadfile/images/2.png自动清洁度检查系统技术规格: 一、支持多种检测标准   支持多种国内及国际标准:包括ISO4406、ISO4407、ISO16232、NAS1638、VDA19、GB/T 20082、GB/T 14039等;支持用户自定义评级标准;可以对纤维进行统计。系统定期更新最新标准。 二、自动统计与分析   系统自动识别颗粒、自动分析颗粒类别、自动统计颗粒参数。同时支持修改颗粒。提供多种统计分析工具:MAP图、颗粒列表、统计结果、直方图等。可以同时检查出不反光颗粒和反光颗粒(一般为金属颗粒)、纤维。 三、专业的清洁度检查报告   支持模板化报告生成模式,包含统计数据、评级、滤片全貌图、最大颗粒照片等信息。 四、高整合的自动系统  全面整合进口显微镜、进口数码设备、进口XYZ-3轴电动扫描台;项目化管理、流程化操作。 五、自动扫描  自动扫描整个视场。支持多种扫描方式:矩形区域、圆形区域等;满足各种不同标准、不同用户的检测需要,大大提高工作效率。 六、自动聚焦  支持多种聚焦模式:补偿聚焦、手动聚焦、EFI聚焦等。采用最新的聚焦算法,保证在试样不够平整的情况下也能得到清晰的图像。 七、自动拍照   自动拍照、照片自动保存,进度状态实时可见;照片信息存入数据库,方便查询;提供视场图片浏览功能,可以实现视场定位回溯、重新拍照等功能。想了解更多可查看http://www.gzspecial.com/jxxwj/qingjiedu-xianweijing.html

  • 【求助】油品清洁度检验方法

    我单位准备分析液压油的清洁度,我对此方面不了解,向各位大侠咨询:矿物油和水乙二醇油的清洁度用哪种方法检验好?颗粒计数仪和光学显微镜?哪家的设备好,给推荐一下,谢谢!

技术清洁度显微镜相关的耗材

  • 颇尔清洁度检测5μ m滤膜片ncg025100
    颇尔清洁度检测5μm滤膜片ncg025100适合于DL432-92方法要求 精确目测5~150μm颗粒污染情况 颗粒成份一目了然,快速分析污染级别 操作方便,快捷适用确定污染度等级 a) 通过显微镜观察膜片的代表区域。查看比较用样本中与此类似的图片。记下ISO等级。这就是大约的系统污染度等级 b) 样本中显微镜照片是通过抽取25ml液样而获得。如果你没能过滤25ml液样而过滤了不同量的液样,刚需要相应调整PALL污染度等级。 注:除非迫不得已,请勿使用不够25ml的液样 例如:如果液样太脏而没有足够25ml,你也许只用一半而抽取。因此,当你和显微镜照片进行比较时,一定要调整PALL代码类弥补不足量的液样。因为你用一半的液样,而实际污染水平是两倍高。因为颇尔污染等级代码的提高代表污染度水平。所以你必须提高一个等级 确定污染形成 a) 有比较样本可确认一般污染颗粒。 附录 备件 定货号系列描述注 1198909 HPCA 1.2微米PALL尼龙膜片(1) 1196751 HPCA 5微米PALL尼龙膜片(1) 1319910 HPCA 1.2微米带格膜片(1) 1314826 HPCA 提箱 1196757 HPCA 分配瓶、溶剂 1196749 HPCA 镊子 1196759 HPCA 漏斗及过滤基座 1315823 HPCA 箱中填充物 1196754 HPCA 显微镜 1196753 HPCA 膜片盒(2) 1303332 HPCA 已洗过的样瓶(3) 1303318 HPCA 油箱取样管(84”) 1196747 HPCA 溶剂容器 1314920 HPCA 基座 1303327 HPCA 真空泵 1331590 HPCA 溶剂过滤器(4) 无 HPCA 笔式电筒(5) 注: (1) 100片为最低限 (2)50片为最低限 (3)24片为最低限 (4)6片为最低限 (5)无型号,可在国内采购
  • 显微镜亮度灵敏度标尺
    产品特点:GATTA-Brightness系列纳米标尺是标准化的衍射极限成像的纳米级点光源,可作为亮度标尺检测显微镜的灵敏度,并把荧光分子的绝对数量与发光强度联系起来。因此每个标尺带有特定数目的ATTO 647N荧光分子,与荧光分子数目对应,可供选购的荧光亮度级别有9,18和24。纳米标尺,AFM纳米标尺,原子力显微镜纳米标尺,共聚焦显微镜纳米标尺,超高分辨显微镜纳米标尺,SIM纳米标尺,STED纳米标尺,STORM纳米标尺,电镜纳米螺旋标尺,金纳米螺旋标尺,显微镜亮度灵敏度标尺,显微镜纳米标尺技术参数:*该体积可供10份样品使用Frequency: 荧光强度Number of dye molecules :荧光分子数目
  • 颇尔HPCA-2显微镜法便携式污染检测仪
    颇尔HPCA-2显微镜法便携式污染检测仪颇尔HPCA-2便携式污染检测仪颇尔黑白箱显微镜法颗粒计数器颗粒度计数器颗粒度仪NAS1638HPCA-2便携式污染检测仪颇尔黑白箱 适合于DL432-92方法要求精确目测5~150μm颗粒污染情况颗粒成份一目了然,快速分析污染级别操作方便,快捷适用颇尔便携式污染检测仪(有称黑白箱)的设计使你进行:?现场检测并且测出系统液压的清洁度等级;?并能看到颇尔过滤滤材在去除系统中污染颗粒的效率。1.开始1.1含元件请参见图,元件型号请见附录。在使用该仪器前请熟悉元件型号及其名称。1.2检查一下未用过的分析膜片,使膜片盒保持清洁和足够的溶剂并在出差前检测电筒是否可用1.3将箱中的一个取样瓶定为废液收集瓶并贴上标签,此瓶用于收集在油箱中取样前冲洗软管用的废弃流体。1.4箱中应保留一份油液污染度比较样本和操作指南,这些就放在泡沫塑料和后面。2.获取油样2.1液样的获取必须从系统要在系统的操作温度下取样,即在系统操作过程中或系统刚刚停止即刻取样。在取样阀取样在用取样阀之前,要把阀外面的脏物擦掉,打开阀让足够的液体(大约500ml通过阀门流进废弃容器或流回油箱,这样在你取样前会先冲掉存在阀中的污染物,把液样收集到干净的瓶中后把瓶盖盖好关上取样阀,当灌取样品时请勿调节取样阀)油箱中取样当从油箱或集油槽中取样时,先把软管的一端插入真空泵突起的圆口内,将软管一直推进直到从真空泵底部伸出并拧紧端盖(顺时针),再将集液瓶旋拧到真空泵上,把软管的另一端插进油液中液位的一半开始操作真空泵,当达到瓶中的2/3液位时,把瓶子从真空泵上拧下,把液体倒入集液槽然后拧上第二取样瓶抽取第二个液样,取下取样瓶盖上瓶盖。2.2不要破坏软管连接或管件进行取样2.3要保持取样瓶清洁,取样前再打开,取样后立即盖上。2.4液样不要取得过满,取样在1/2至2/3液位之间即可,距瓶口不高于1/2英寸。2.5若取油样较多时,则需贴清标签。3.准备抽取油样3.1将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上,溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上,确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。3.2支起真空泵,集液瓶及如图2所示漏斗套件。3.3所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下(要有一个容器盛接)。冲洗后的漏斗要用铝泊盖住。3.4根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。分析膜片a)1.2微米带格膜片用于除磷酸脂,酒精和燃料。这些应该用PALL1.2微米无格尼龙膜片(兼容性)。b)对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米膜片使用起来有些困难,如有可能,则用PALL的5.0微米的膜片。
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