2025-01-21 09:30:33光滑极限量规
光滑极限量规用于测量物体表面粗糙度,包括标准表面样板和比较测量仪器。通过比较被测表面与标准表面的差异评估粗糙度。广泛应用于制造业、材料科学、质量控制等领域,确保产品表面质量,提高产品性能。光滑极限量规对保证产品精度、可靠性和使用寿命具有重要意义。

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2024-08-12 17:16:57HALT高加速极限寿命试验测试步骤是怎样的?
高加速寿命试验(Highly Accelerated Life Testing,简称HALT)的测试步骤涉及多个环节,旨在通过逐步增加应力来揭示产品的潜在缺陷和设计不足。以下是其具体的测试步骤介绍:准备工作:准备阶段包括形成试验团队、安装受试产品、进行必要的电连接和监测设备连接。团队成员应涵盖研发设计、制造工艺和质控等专业技术人员。受试产品需要安装在HALT试验箱中,并进行功能测试以确保其正常工作。
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2021-12-03 14:07:41极限氧指数测试仪测试步骤
  极限氧指数测试仪适用于测定在规定的试验条件下,在氧气和氮气混合气体中刚好维持试样燃烧所需的最低氧气浓度。用于评定均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等在规定条件下的燃烧性能。  仪器原理:  试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的最低氧深度值。  技术参数:  1.燃烧筒:由内径至少75mm和高度至少450mm的耐热玻璃管构成。筒底连接进气管,并用直径3-5mm的玻璃珠充填,高度为80-100mm,在玻璃珠的上方放置一金属网,以承受燃烧时可能滴落之物,维持筒底清洁;  2.点火器:内径为2mm±1mm的管子通以丙烷或丁烷气体,在管子的端头点火,火焰高度可用气阀调节,能从燃烧筒上方伸入以点燃试样,火焰高度为15 - 20mm;  3.利用最新的氧分析仪技术,提供了一个稳定的供气机构,氧气浓度数字读数的±0.1%;  4.特殊耐热石英玻璃管,用耐热的高硼硅制的燃烧筒,提供两种型号的试样架:  a)可用于无支撑的试样,如纺织品、塑料片和纸张等 ,试样大小:150×37.5 mm,厚度小与12mm;  b)有支撑的棍形试样,如塑料和木材能,试样大小:150mm长,直径小于10 mm。  5.仪器具有自动校准功能;  6.数字化显示氧浓度,直接控制氧气浓度;  7.自动控制氧气和氮气浓度达到预期浓度;  8.数显显示器,可直观显示仪器状态,氧气浓度,气体流量,石英玻璃管温度,使用时间;  9.配备气体截止阀、流量计,过滤器;  10.配有燃烧器和技术手册;  11.外形尺寸:460 mm(W)×410mm(L)×780mm (H);  12.重量:45kg。  测试步骤:  1.取标准式样至少15根,分别在式样的任意一端50mm处划线,将另一端插入燃烧拄内式样夹中。  2.式样类型、尺寸和用途列下表  3.根据经验或式样在空气中点燃的情况,估计开始的氧浓度。如在空气中迅速燃烧,则开始试验时氧浓度为18%左右;在空气中缓慢燃烧或时断时续,则为21%左右;在空气中离开点火源即灭,则至少25%左右。  4.重新打开氮气、氧气“稳压”阀,仪器压力表指示值为0.1-0.15 Mpa并同时调节流量,使氮气、氧气混合流量为10L±0.5L/min(球型浮子看最大直径处),此时数显窗口显示的数值,即为当前的氧浓度值(亦称氧指数值)。若提高氧浓度则增大氧流量,减少氮流量,否则反之,并始终保持总流量10L/min不变。  氧浓度确定后稳定30s,然后用点火器(火焰长度12mm—20mm)点燃式样顶端,点火时间根据材料着火快慢而定,最长不超过30s,移出点火器,并立即计时,式样刚好燃烧3min或50mm长熄灭所需的最低氧浓度为氧指数。试验结束后关闭电源、气源并清理残留物。
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2020-08-31 10:52:59突破扫描电镜景深极限
扫描电镜作为一种基础显微成像工具,因具有超高的放大能力,从而被高校、科研院所、材料研发和质量分析部门广泛用于研发、生产过程。相比于光学放大器件,扫描电子显微镜使用电子束进行成像,放大、分辨能力比光学显微镜有非常大的提升。 图1 金相样品光学显微镜图像(左)和扫描电镜图像(右)景深是一种普适用于所有的光学成像仪器的概念。所谓景深,就是照片中清晰图像的范围,景深越大,我们看到的视野中清晰的范围就越大,或称景深分辨能力强;反之,景深越小(浅),视野范围中能够清晰的范围越狭小,成像器材的景深分辨能力越弱(图2)。 图2 小景深和大景深光学元件中,只有一个参数会直接影响景深分辨能力,那就是光束的收敛角的大或小。光束到达焦点后,收敛角越小,其得到的景深越深,例如在照相机中,光圈直径的减小会直接将收敛角减小,景深则越深(如图3)。图3 照相机中光圈对景深的影响示意图与光学显微镜相比,扫描电镜的成像介质(电子束)的汇聚性非常好,因此到达样品表面的电子束收敛角通常非常小,因而电镜的景深分辨能力往往比光学显微镜强(图4)。 图4 扫描电镜(右)明显比光学显微镜(左)具有更好的景深分辨能力但是,我们也同样需要明确,扫描电镜的景深分辨能力并非无限大。在遇到一些极其特殊的样品时,比如几乎垂直放置的多层膜材料(图5),即使是扫描电镜也难以表现其全部细节。图5 近乎垂直放置的多层膜材料截面Phenom飞纳电镜为了应对这一问题,开发了du有的超景深成像模式。在该模式下,扫描电镜可以根据样品景深进行全视野扫描,并自动计算视野所有位置上可以获得最清晰图像的工作距离,随后连续自动曝光,ZZ得到理论景深无限制的扫描电镜图像。图 6 展示了超景深模式开启前和开启后的图像对比。图6 超景深模式开启前后效果对比超景深图像可以满足大景深成像的应用场景,比如金属、水泥等材质的拉伸断口这类纵深较大的样品成像及分析(图7),获得超景深图像可以使我们轻松看到此类样品的全部细节。 图7 超景深使用场景(左:复杂形状截面;右:多种材料拉伸断口)
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2020-09-09 15:56:04极限氧指数测试仪测试方法
  氧指数测定仪试验方法中要达到的规定值即为检测的依据。例如,国标GBT 2406.2-2009对塑料用氧指数法测定燃烧行为的对塑料类参比材料的氧指数值就有明显的列表说明。此类检验依据是由多个国家大量实验室经过多次重复实验制定出的。测不同的材料的氧指数所依据的标准是不一样的不同。目前,国内有三项国标分别对塑料类、纺织物类和玻璃纤维增强塑料类材料的氧指数法测试实验做了规定。  GB2406《塑料燃烧性能试验方法 ----氧指数法》规定测夹住下端能直立的塑料,试样燃烧时间为3min,从试样的宽面上距点火端50mm处划一标线。试样的燃烧时间超过3min或火焰前沿超过标线时,就降低氧浓度,试样的燃烧时间不足3min或火焰前沿不到标线时,就增加氧浓度,如此反复,直至两者所得氧浓度之差小于0.5%。  GB5454《纺织织物  燃烧性能测定  氧指数法》规定测纺织织物,燃烧时间为2min,标线长度为40mm。GB8924《玻璃纤维增强塑料性能试验方法氧指数法》规定测玻璃纤维增强塑料只考虑燃烧时间为3min。  试验要求操作者在尽量在试验前对氧指数测定仪进行一次校准,保证试验数据的极ng准度。校准之后进行试验,试验要求标准式样至少15根,分别在式样的任意一端50mm处划线,将另一端插入燃烧拄内式样夹中进行试验(不同形式,不同厚度的式样,测试结果不可比)。  在氧指数测定仪试验前先确定Z初氧的浓度。如果不确定,可在空气中点燃试样,注意观察燃烧情况。如果试样燃烧很快,氧的Z初浓度选定为18%,如果试样在空气中点燃后离火马上熄灭,则根据点火的难易离火后熄灭的情况选择氧的浓度25%或更高的氧浓度。确定氧浓度后开始正式试验。  首先开启氧、氮气瓶阀门,调节减压阀,压力为0.2~0.3Mpa。调节微量调节阀,到稳定流速的氧、氮气流通过转子流量计指示,看浮子上平面,并调节至工作位置,与此同时检查仪器压力表指针是否在0.1Mpa处,否则,应调节到规定压力,N2+O2压力表不大于0.03Mpa或不显示压力为正常,超过此压力则应检查燃烧柱内是否有结炭、气路堵塞现象,直至符合要求为止。测试前或改变氧的浓度时,系统必须冲洗30s。  氧指数测定仪系统冲洗后,用丙、丁烷或天然气点燃试样,火焰长度为6~25mm,点燃试样上端后,立即撤掉火源,并马上开始记时。  在试样燃烧过程中,观察试样的燃烧情况,如试样燃烧180s以上,或烧掉50mm以上,说明氧的浓度太高,必须降低。如果试样在180s以前或50mm之前熄灭,必须提高氧的浓度。必须测得试样正好在180s或50mm处熄灭时氧的体积百分比浓度。并重复三次,取三次氧浓度的平均值计算。  计算:氧指数测定仪试验次数三次,并求平均值,取小数点后一位。  氧指数的计算公式如下:(OI)=O2  /(O2 +N2 )*1**%  注:体积百分数表示氧指数  试验平均值得出后,与参比材料氧指数值比较,得出试验结果。
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2020-03-17 11:25:50十年磨剑,突破极限,千眼狼发布Mini家族高速摄像机M220
全高清2000帧 | 256GB | 10bit | 结构尺寸仅72×72×75mm       历经数月精心打磨,攻克37项关键技术,千眼狼研发团队2020年伊始推出基于高度集成化平台全新架构的Mini家族首 款高速摄像机M220,定位面向高速视觉领域中高端细分市场,具有小尺寸、大内存、优画质、高性能、新功能、多接口、抗冲击等众多特点。       小块头,亦有大胸怀 ↓↓↓↓↓↓       通过对电路、结构、接口、外观、防护等全面重构,M220实现结构尺寸72×72×75mm,仅相当于一个红富士苹果的大小。在如此ji致尺寸下,成功集成了256GB超大存储,为高速图像采集提供近60s不间断观测,并具备关键数据不丢失的特点。       有硬核,画质更精彩 ↓↓↓↓↓↓       M220拥有更高质量的优彩画质,支持10Bit图像存储、导出并保存,更细致的描述图像色彩。视频输出在保留原始数据情况下可选ISP色彩优化功能模块,内嵌智能图像优化处理硬核,为相机装上ding级“显卡”,定格每一帧关键瞬间。       好基因,身手自非凡 ↓↓↓↓↓↓       M220迷你高速摄像机在1920×1080全画幅全分辨率下速度高达2,000帧每秒,支持动态框选ROI功能,Z高采集速度可达10万帧每秒,数据吞吐能力超过4GB/s。       新功能,场景更契合 ↓↓↓↓↓↓       M220支持用于流场测量系统专属的PIV功能,在高速采用前提下可保证相邻帧间隔时间≤400ns!配合双脉冲PIV激光器片光源,能轻松捕捉高速示踪粒子湍流、涡流等运动行为。同时,M220内置的EDR功能可针对高速采集过程中突发的过曝、曝光不足情况及时调整曝光时间,适用于火炮出膛、爆炸、火箭发射等亮度突变场景下的应用研究。       多接口,使用更便捷 ↓↓↓↓↓↓       M220迷你高速摄像机提供各型丰富接口,如SDI、RS-422、授时等….其中设置专属动态存储区,通过SDI接口实时显示图像。RS-422、授时主要用于与系统云台、其他电动动作机构同步jing准通信,助力M220定位核心观察部,便捷集成于小型经纬仪、光电吊舱之中。       抗冲击,标准更严苛 ↓↓↓↓↓↓       M220迷你高速摄像机全新架构设计支持抗冲击能力,按≥170G/10ms严苛标准设计,可直接用于汽车碰撞场景。       ● 自动化生产线工艺改进、故障检测,焊接研究       ● 经纬仪、光电吊舱等设备集成       ● 微流控、生物科技等微观领域研究(可搭配显微镜等使用)分辨率1920x1080帧率2000fps@1920x1080内存256GB动态范围60dB模拟增益●灵敏度ISO25000(M), ISO8000(C)曝光时间1uS快    门全局快门色    彩单色(M)/彩色(C)窗口采集●Gamma校正●HDR●EDR●PIV●数据传输接口千兆以太网镜头接口C/ESDI●功率≤20W结构尺寸WxHxD72 x 72 x 75mm重量≤500g抗震动●抗冲击●M220目前已全面接受预订......
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