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影響磁性測厚儀測量精度的因素主要有:基體金屬磁性、基體厚度、邊緣效應、曲率、表面粗糙度、外界磁場、附著物質、測頭壓力、測頭位置、試樣的變形等。一、影響測量精度的因素及有關說明⒈基體金屬磁性磁性法測厚受基體金屬磁性變化的影響(在實際應用中,低碳鋼磁性的變化可以認為是輕微的),為了避免熱處理及冷加工因素的影響,應使用與試件基體金屬具有相同性質的標準片對儀器進行校準。亦可用待涂覆試件進行校準。⒉基體金屬厚度每一種儀器都有一個基體金屬的臨界厚度。大于這個厚度,測量就不受基體金屬厚度的影響。⒊邊緣效應儀器
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膜層質量關鍵是指膜層的應力、膜層厚度的均勻性和膜層的反射率等。影響膜層應力的因素不同的材料有不同的熱膨脹系數,膜層材料與鍍件的熱膨脹系數相差越小,膜層因溫度變化產生的應力就越小,金屬或合金的韌性愈好,則沉積膜層的應力愈小。膜層的應力隨真空度的提高而降低,當濺射時氬氣的分壓低于0.13Pa時,膜層一般不會產生應力。濺射粒子與鍍件的入射角度小于15°,不會產生應力裂紋,大于15°后,膜層應力裂紋隨角度的增大而增加。鍍件加熱是產生應力裂紋的主要原因之一,因此,鍍件的溫度一般控制在產生裂紋的臨界溫度以下
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便攜式測厚儀是采用新的的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量。用戶應該如何選購便攜式測厚儀呢?今天我們就來具體介紹一下便攜式測厚儀的選用方法,希望可以幫助到大家。1:塑料上的銅、鉻層:建議用庫侖法測厚儀(會破壞鍍層)或X射線測厚儀(無損測量),如銅層在10m~200m可考慮電渦流法測厚儀(無損測量)。2:金屬件上鍍鋅層:如在鋼鐵基體上應使用經濟的磁感應法測厚儀(無損測量)。其它金屬基體用庫侖法測厚儀(會破壞鍍層)或X射線測厚
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即使相同的涂層測厚儀,不同的人或對不同種類、狀態基材上的相同涂層測量出來的數據也可能會存在較大差別,這是因為測量人員因素、測量漆膜的基體材質、厚度、表面狀況以及測量位置等造成的。因此,在使用測厚儀檢測涂層厚度時,不僅操作方法要正確,還需要針對具體基材進行調整。使用前應仔細閱讀儀器使用說明書不同廠家、不同品牌的儀器在結構、按鍵、校準等方面各不相同,因此使用前需要先仔細閱讀儀器的使用說明書,避免誤操作造成測量數據的錯誤。注意金屬基體材質不同金屬基體材料的磁性、導電率是不相同的,這都會對測量結果造成影
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輪規的定義輪規也叫濕膜輪是由3個等間隔的輪同軸組成,中間的一個略小于外輪,并偏心,具有高度差。拇指和食指握緊中間圓形,當輪規在濕膜上滾動時,能從中間輪邊緣剛剛接觸濕膜表面的位置,對應于外輪上的刻度即可讀出濕膜厚度。輪軌的測定方法(1)采用輪規測定濕膜厚度時,將輪規垂直放于漆膜表面,以使兩個外輪的最大刻度處接觸底材,確保輪軌不晃動,進而保證測量值準確。(2)沿表面滾動輪子180°,檢查中間輪緣與濕膜表面首先接觸的部位,標定的尺度將指出這一點的濕膜厚度。注意輪規在涂層表面滾動時,更好由間隙最大處開始
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天然水中常見雜質包括可溶性無機物、有機物、顆粒物、微生物、可溶性氣體等。超純水機就是要盡可能有效地去處這些雜質。目前常用凈化水質的工藝方法有蒸餾法、反滲透法、離子交換法、過濾法、吸附法、紫外氧化法等。超純水機一般可以將水的純化過程大致分為4大步,預處理(初級凈化)、反滲透(生產出純水),離子交換(可生產出18.2MΩ.cm超純水)和終端處理(生產出符合特殊要求的超純水)。1)預處理由于預處理后的水將通過反滲透進行再一步的凈化,所以一定要盡量去除對反滲透膜有影響的雜質;主要包括大顆粒物質、余氯以及
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實驗室超純水機一般采用專業的反滲透技術制造純水。純水機的工作原理是對水施加一定的壓力,使水分子和離子態的礦物質元素通過反滲透膜,而溶解在水中的絕大部分無機鹽(包括重金屬),有機物以及細菌、病毒等無法透過反滲透膜,從而使滲透過的純凈水和無法滲透過的濃縮水嚴格的分開。反滲透膜上的孔徑只有0.0001微米,而病毒的直徑一般有0.02-0.4微米,普通細菌的直徑有0.4-1微米,純水機流出的水達到飲用水標準。超純水機是在反滲透技術的基礎上,添加了離子交換和終端處理技術。有些還有深度離子除鹽、超濾和UV光
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隨著超純水現用途越來越廣,實驗室超純水機收到越來越多實驗室的歡迎,實驗室超純水設備制水便捷,可以有效提高工作效率,同時可以很大程度降低制水成本,并能保證水質。另外像一些gao端實驗如動植物細胞培養、有效液相色譜、質譜分析、等離子耦合光譜、原子熒光、凝膠分析、細胞免疫、試管嬰兒、TOC分析、PCR實驗、有機物分析、痕量元素檢測、雙向電泳、分子生物學實驗、遺傳學實驗、原子吸收/發射光譜等等。這些實驗對實驗水質的要求相當苛刻,不僅僅對水質的電阻率有要求外,對水質中的有機物、顆粒物、細菌和熱原等都有要求