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了解表面质量

光学组件的表面质量是对可能会在制造和处理过程中产生的表面缺陷的评估。在大多数情况下,这些缺陷几乎或完全不会对成像或聚光应用中的整体系统质量 产生负面影响。通常,它们只会略微降低吞吐量或略微增加散射光。但是,某些特定表面会对这些缺陷更为敏感(如成像板的表面),因为这些缺陷将进过聚焦,并 且表面会出现高功率级别,而这些缺陷会增加能量吸收并损坏光学元件。适用于表面质量评级的规定包括:ANSI/OEOSC OP1.002-2009,针对光学和电光仪器 – 光学元素和组件 – 外观缺陷*ISO 10110-8:2010光学和光子学 -- 光学元件和系统图的绘制 --第8部分:表面结构;粗糙度和波痕*MIL-PRF-13830B;管理火控仪器光学组件的制造、组装和检测的一般规格*可以按照这些标准制造爱特蒙特光学的自定义光学组件爱特蒙特光学遵循zui常用的表面质量评级方法:美国性能规范MIL-PRF-13830B,......阅读全文

粗糙度仪的应用及原理

粗糙度仪的应用:表面质量的特性是零件zui重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。以前人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。随着加工制造技术的不断提高,人们对所加工的工件表面质量要求越来越高,对于评定检验表面质量的检测仪器的性能要求也越来越

了解光学参数规格

在元件或系统的设计和生产过程中利用光学参数规格可使该元件或系统达到特定的性能要求。 光学参数规格非 常有用,原因有以下两点: 首先,它们可以指定决定系统性能的可接受的关键参数限值;其次,它们能够确定应花在生产上的资源的数量(即时间和成本)。光学系统的参数规格过低或过高都会影响其性能,

面粗糙度仪是一种高精度的表面检测工具

表面粗糙度仪是一种常用的检测仪器,是评定零件表面质量的台式粗糙度仪,可对多种零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,内孔表面,深槽表面及轴承滚道等,实现了表面粗糙度的多功能精密测量。仪器具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点,可以广泛应用于各种金属与非金属的加工表

二次离子质谱(SIMS)的原理特点和应用

二次离子质谱(secondary ion mass spectroscopy),是一种非常灵敏的表面成份精密分析仪器,它是通过高能量的一次离子束轰击样品表面,使样品表面的分析吸收能量而从表面发生溅射产生二次粒子,通过质量分析器收集、分析这些二次离子,就可以得到关于样品表面信息的图谱。中文名 二次离子

如何理解表面粗糙度仪中的粗糙度及粗糙度仪原理\特性

        粗糙度仪是检测工件表面粗糙度的数字化电子仪器,由于准确度高、稳定性好、便于操作等优点迅速普及开来。粗糙度∶以前一般叫表面光洁度,是用来评定工件表面质量的专业术语,zui早一般用对比样板来评定工件表面粗糙度

表面粗糙度仪的工作原理表面质量的特性及应

表面粗糙度仪的工作原理表面质量的特性及应用  表面粗糙度仪的工作原理表面质量的特性是零件zui重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。zui早人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。    1929年德国的施马尔茨(g.schmalz)首先对

什么是石英晶体微天平(QCM)?

  MalinEdvardsson博士,主修物理专业,于2006年毕业于ChalmersUniversityofTechnology,此前她的研究主要集中在QCM-D技术方面。此后她也一直致力于QCM-D技术在世界范围内广泛应用。   测量纳克级别的质量变化的“天平”   石英晶体微天平

影响不锈钢砝码表面粗糙的因素

影响不锈钢砝码表面粗糙的因素 不锈钢砝码表面粗糙度在其铸造过程中收很多方方面面的影响,我们想先解决不锈钢砝码粗糙的问题,首要要了解导致发生不锈钢砝码表面粗糙的因素所在,今天锡铸小编就大家关心的问题整理如下:(1)压型和熔模表面质量。熔模表面粗糙度是影响铸件表面粗糙度的重要一环,它又与压型表

广州市质监局质监抽检 重金属不在强检范围内

  据了解,广州市质监局于今年2月检查的“水嘴”产品全部合格。质检报告显示,监督抽查依据国家强制性标准GB 18145《陶瓷片密封水嘴》等标准,对螺纹表面质量、塑料件表面质量、冷热水标志、手柄装配、手柄控制力矩、水嘴外表面质量、酸性盐雾试验(24h)、涂镀层附着力试验、流量、阀体强度和密封性能等

金属基质增强飞行时间二次离子质谱用于单细胞脂质分析

  1引 言   单个细胞在结构、组成及代谢等方面存在差异,这种差异带来的影响在组织、器官等的功能上均有所体现。针对多个细胞的常规分析方法测得的结果通常无法保留这些个体差异信息,难以准确评估及预测细胞的生理学行为,因此,单细胞分析引起越来越多的关注[1]。单细胞分析的一个重要内容是单细胞脂

基于领先技术与全心服务 助力汽车行业加速发展

  ——2014牛津仪器汽车材料分析研讨会举办  2014年12月5日牛津仪器汽车材料分析研讨会在上海宝钢集团宝山宾馆召开,作为材料分析行业内知名的分析仪器供应商,牛津仪器致力于为汽车客户提供从材料研发到过程控制,再到成品检验的材料分析应用全程解决方案。在本次

液氮罐​在电子产业中应用领域

在电子产业中应用  1、超导技能  超导体得天独厚的特性,使它大概在种种范畴得到广泛的应用。以液态氮代替液态氦作超导制冷剂得到超导体,使超导技能走向大范围开辟应用,以为是2 0世纪科学上最巨大的发明之一。  超导磁悬浮技能的底子是由钇钡铜氧(YBCO)构成的超导陶瓷,当这种超导质料被冷却到液氮温度(

表面粗糙度理论与标准的发展

表面粗糙度理论与标准的发展一、表面粗糙度理论与标准的发展表面粗糙度标准的提出和发展与工业生产技术的发展密切相关,它经历了由定性评定到定量评定两个阶段。表面粗糙度对机器零件表面性能的影响从1918年开始首先受到注意,在飞机和飞机发动机设计中,由于要求用zui少材料达到zui大的强度,人们开始对加工表面

表面粗糙度仪检测方法

便携式 表面粗糙度仪的使用范围; XTR-200表面粗糙度仪:1. 特性:该仪器采用计算机技术,符合国标GB/T 6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四项标准,可以广泛适用于生产现场,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的便携式 表面粗糙度仪的使用范围; XTR-200表面粗糙

什么是耗散型石英晶体微天平?

为称量极小质量和软的物质而量身定制的特殊“天平”QCM-D,是耗散型石英晶体微天平的简称,它实质上是一个适用于称量极小质量的物质的天平。耗散型石英晶体微天平(QCM-D)是石英晶体微天平(QCM)的扩展型,QCM是一种从60年代沿用至今的用于测量真空或气相中表面质量变化的技术。QCM技术可以实时测量

霍金大事记 他对人工智能的预言时刻提醒着人类!

据英国天空新闻等多家媒体报道,世界著名物理学家史蒂芬·霍金去世,享年76岁。让我们回顾下霍金的一生:1968年应用先前彭罗斯研究奇点时所发展出来的数学技巧,霍金团队获得很多关于大爆炸的存在与物理行为的重要结果。霍金与乔治·艾利斯于1968年发现,宇宙背景辐射的存在证实宇宙的确曾经发生过大爆炸。霍金与

比表面的概念

比表面的概念:比表面是比表面积的简称。根据实际需要,比表面积分为内比表面、外比表面、和总比表面;通常未注明情况下粉体的比表面是指单位质量粉体颗粒外部表面积和内部孔结构的表面积之和,单位m2/g。  粉体材料越细,表面不光滑程度越高,其比表面越大。由于纳米材料细度很高,一般具有比较大的比表面;吸附剂催

解析如何使用粗糙度仪

  粗糙度:以前称为表面光洁度,是用于评估工件表面质量的术语。通常通过比较模型评估工件的表面粗糙度,从▲1到▲14中有14个级别。随着技术的发展,工件的表面质量要求越来越高。原来的测试方法无法满足我们的需求,这加速了表面粗糙度仪的诞生。粗糙度仪是用于检测工件表面粗糙度的数字电子仪器。由于其高精度,良

马尔粗糙度仪的工作原理

粗糙度仪的工作原理,粗糙度仪是用于测量物体表面粗糙度的仪器。因为物体表面质量的特性是零件重要的特性之一,尤其在计量中对表面质量有更高的要求。早人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对物体表面粗糙度做出定性的综合评定。后来各国相继研制出多种测量表面粗糙度的仪器。目前,测量表面粗糙度常用的方法

粗糙度仪的使用方法原理

    1 传统表面粗糙度测量仪的工作原理  1.1 仪器的工作原理  采用针描法原理的表面粗糙度测量仪由传感器、驱动器、指零表、记录器和工作台等主要部件组成。  电感传感器是轮廓仪的主要部件之一,其工作原理见图2,在传感器测杆的一端装有金刚石触针,触针曲率半径r很小,测量时将触

粗糙度仪工作原理|测量方法

 粗糙度仪是用于测量物体表面粗糙度的仪器。因为物体表面质量的特性是零件zui重要的特性之一,尤其在计量中对表面质量有更高的要求。zui早人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对物体表面粗糙度做出定性的综合评定。后来各国相继研制出多种测量表面粗糙度的仪器。目前,测量表面粗糙度常用的

便携式粗糙度仪主要涉及的行业领域

 便携式粗糙度仪主要涉及的行业领域  表面质量的特性是零件重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。以前人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。目前粗糙度仪主要涉及的行业领域有:  一、非金属加工制造业,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料

粗糙度仪适用的行业

     粗糙度仪的应用行业表面质量的特性是零件最重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。以前人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。目前粗糙度仪主要涉及的行业领域有: 一、机械加工制造业,主要是金属加

表面粗糙度仪发展历史

    传统表面粗糙度测量仪的改进方案  为了克服传统表面粗糙度测量仪的不足,应该采用计算机系统对其进行改进。例如,英国兰克精密机械有限公司制造的“泰吕塞夫(TALYSURF)”10型和我国哈尔滨量具刃具厂制造的2205型表面粗糙度测量仪就采用了计算机系统,使

如何全面分析分子间相互作用

  【导语】来自GE医疗集团生命科学部的表面等离子共振技术(Biacore)和微量热技术(Microcal)的相互补充、相互印证可以为我们正确全面判定分 子间相互作用的全面机制,提供充分的信心:不仅可定量研究结合的快慢(ka\kd,Ka为结合速率常数,Kd为解离速率常数),结合的强弱(KD

SPR在生物医药领域的最新应用

传感器(MP-SPR)生物传感器、气体传感器、食品安全、环境监测、免疫响应、实验开发◆  应用MP-SPR技术测量气体导致的表面变化MP-SPR仪器用于表征由不同气体导致的聚合物薄膜变化。不同的湿度显示了与聚合物相互作用的浓度依赖性,并且乙醇蒸气看起来渗入了聚合物层。◆  应用M

透明塑料注塑过程中应注意的问题

透明塑料由于透光率要高,必然要求塑料制品表面质量要求严格,不能有任何斑纹、气孔、泛白。雾晕、黑点、变色、光泽不佳等缺陷,因而在整个注塑过程对原料、设备。模具、甚至产品的设计,都要十分注意和提出严格甚至特殊的要求。其次由于透明塑料多为熔点高、流动性差,因此为保证产品的表面质量,往往要在机高温度、注射压

如何用QCM-D表征生物分子相互作用?

在生物化学、生物技术、医学和纳米毒理学等领域,探索和研究生物分子相互作用,不仅可以获得更多生物系统的知识和对其功能的了解,而且可以用于设计药物、芯片和材料等产品。这里我们介绍了如何使用QSense® 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D)分析生物分子相互作用,以及QCM-D测量提供的信息。分析分子结

粗糙度仪的操作原理

·             一、1 1929年德国的施马尔茨(g.schmalz)首先对表面微观不平度的深度进行了定量测量。1936年美国的艾卜特(e.j.ab

粗糙度仪的应用

粗糙度仪的应用领域表面质量的特性是零件zui重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。以前人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。目前粗糙度仪主要涉及的行业领域有:     一、非金属加工制造业