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菲希爾納米壓痕儀可以測量的參數2022/03/26
菲希爾納米壓痕儀可以測量的參數主要參數硬度和彈性是材料的特性,這意味著測量值取決于所進行的實驗。為了使測試結果具有可比性,ISO14577-1要求對測試條件進行規范SpecificationoftestconditionsaccordingtoISO14577-1壓痕硬度壓痕硬度HIT是材料抵抗(=塑性)變形的測量值。它通常是在預設的最大載荷下測定的。壓痕硬度可以轉換為維氏硬度,但必須清楚地標明轉換值。馬氏硬度與壓痕硬度相比,馬氏硬度HM提供了有關材料塑性和彈性性能方面的信息。馬氏硬度是由整個加
菲希爾納米壓痕測量工作原理2022/03/26
菲希爾納米壓痕測量工作原理過程及主要參數儀器化壓痕測試法,也叫納米壓痕法,是一種測量硬度的方法。是材料測試的重要組成部分,它用于確定材料的塑性和彈性性能,如壓痕彈性模量EIT、壓痕硬度HIT及壓痕蠕變CIT.與只能確定單一特征值的傳統的硬度測量方法(如維氏硬度或馬氏硬度)不同,納米壓痕法可以非常精確地測量與壓痕深度相關的多個材料特征參數。納米壓痕技術的主要應用領域是涂料、電鍍層、硬質材料或涂層以及聚合物。工作原理在儀器化壓痕法測試過程中,壓頭按預定的加載曲線壓入被測物,當達到設定的最大力值時,壓
菲希爾測量鎳層電位差原理2022/03/26
菲希爾測量鎳層電位差原理STEP-同時測量厚度及電位差在汽車工業中,經常會遇到由幾層鎳層疊加而成的復雜鍍層。這些鍍層系統是用來確保得到裝飾所需的光亮面,并同時增加其耐腐蝕性。STEP測試是測量多層鎳鍍系統中各鎳層的一種方法,也是長期以來按照ASTMB764和DINEN16866標準化的一種方法.與傳統的庫侖法相比,STEP法通過額外的銀電極來記錄電勢曲線,該銀電極非常靈敏,可以檢測到各鎳層之間微小的電位差。此外,該設備在電位突變后后仍能運行,因此一次可以測量多層。測量中需要注意與其它方法一樣,有
菲希爾庫倫法測厚的工作原理2022/03/26
菲希爾庫倫法測厚的工作原理物理原理及STEP法庫侖法是測量鍍層厚度方法之一。它適用于各種基材上的許多金屬鍍層,符合標準DINENISO2177。特別是在多鍍層系統中,庫侖法通常是替代X射線熒光測厚法的經濟有效的方法。測量原理庫侖法作為一種電化學分析方法,本質上是一種反向電鍍的過程:金屬鍍層被電流溶解。為此,測量槽中充滿了電解液。這個微型測量槽有一個預設面積的開口,將該開口放置在鍍層上。在直流電壓的作用下,金屬原子作為陽離子從鍍層進入溶液,并遷移到測量槽的陰極。只要鍍層還在溶解,就會有恒定的電流通
菲希爾微電阻法測量涂層厚度2022/03/25
菲希爾微電阻法測量涂層厚度它如何進行測量的?有哪些重要的因素?微電阻法適用于測量絕緣基板上導電鍍層的厚度,符合標準ISO14571。它經常用于檢測印刷電路板和多層PCB上的銅鍍層厚度。微電阻率法的優點是電路板的其他層對測量不產生影響,因此它可以精確地測量最上層的厚度。物理原理微電阻法的探針有排成一排的4個探針。當把探針放置在被側面上時,電流在兩個最外層探針之間流動。而位于內側兩個探針之間的鍍層作為電阻,可以測出其電勢差。該電阻值——或者說是該電勢差——與鍍層厚度成反比。測量過程中需要注意的事項所
各種因素對于厚度測量誤差的影響2022/03/25
測量過程中各種因素對于厚度的影響材料磁性的影響磁性表示材料對磁場的適應程度。鐵或鎳等物質具有高磁性。它們會被磁化并加強磁場。由于金屬及其合金的磁性不同,儀器必須對不同的材料重新校準。曲面的影響實際上,大多數測量誤差是由于樣品的形狀造成的。對于曲面,通過空間的磁場比例是不同的。例如,在平板上校準儀器,在凹面上測量會導致測量結果偏低,而在凸面上測量會導致測量結果偏高。這種方式造成的誤差可能是實際值的數倍!Influenceofthesurfacecurvatureonthelayerthicknes
菲希爾測量儀使用注意事項2022/03/25
菲希爾測量儀使用注意事項測量過程中需要注意的事項所有的電磁測量法都是通過比較的方法。也就是將測量信號與存儲在設備中的特征曲線進行比較。為了得到正確的結果,特征曲線必須與當前條件相匹配,可通過校準來實現。正確的校準才是關鍵!以下因素會對測量結果有較大影響:基材的磁性大小、樣品的形狀和表面的粗糙度。此外,操作人員也會影響測量結果。材料磁性的影響磁性表示材料對磁場的適應程度。鐵或鎳等物質具有高磁性。它們會被磁化并加強磁場。由于金屬及其合金的磁性不同,儀器必須對不同的材料重新校準。曲面的影響實際上,大多
利用磁性法測量鍍層厚度2022/03/25
利用磁性法測量鍍層厚度霍爾效應(磁性法)及主要影響因素當涂層和基體材料具有不同磁性時,可利用磁法原理測量。它主要用于測量非磁性金屬或塑料底材上的磁性鍍層,如鍍鎳層。但它也可以用于測試鋼鐵上的非磁性涂層,特別是對于較厚的鍍層,如鉻和鋅,磁性法比磁感應法更適合。利用霍爾傳感器測量厚度磁性測量法是基于一種以埃德溫·霍爾命名的效應原理。當載流導體放置在恒定磁場內時,就會發生這種效應。當電子穿過導體時,它們也穿過靜態磁場。因此,它們受到洛倫茲力的影響,該力將電子以垂直于磁場的運動推到導體的邊緣,產生電荷分
鍍鋅層和油漆層雙鍍層測厚原理2022/03/25
鍍鋅層和油漆層雙鍍層測厚原理工作原理雙鍍層系統由鍍鋅層和彩色的油漆層組合而成。由于其超長的使用壽命,使其在防腐蝕和汽車工業中得到了廣泛的應用。鋅層與油漆層相互保護,形成協同效應。該鍍層系統可以保護鋼鐵幾十年不受腐蝕。在汽車工業中,鋼板通常為弱熱浸鋅(鋅層厚度約5-20μm),而在重腐蝕防護中,鍍鋅層厚度超過70μm。我們需要不同的方法來測量這些不同類型的雙鍍層。測量薄的鍍鋅層對于測量薄鍍鋅層的雙鍍層系統,會同時使用磁感應法和相敏渦流法。磁感應法可以用來測量鋼或鐵基材上的任何非磁性鍍層,因此利用磁
菲希爾X射線探測器工作原理2022/03/24
菲希爾X射線探測器工作原理XRF分析方法的最后一個關鍵組成部分是探測器,它接收熒光輻射并以高精度進行測量。來自探測器的信息被傳遞到分析軟件并進行相應處理。探測器的類型決定了您可以使用XRF光譜儀解決哪些測量任務。我們提供市場上探測器組合。這意味著只有在Fischer,您才能找到適合您的測量任務并以最佳方式解決它的探測器。有三種類型各具特定優勢的探測器。在測量技術專家的組合中,久經考驗的比例計數器(PC)管是*的。它提供了一個巨大的探測器區域,帶有一個略微彎曲的窗口。這個特點使它在大量熒光信號到達
菲希爾相敏渦流法工作原理2022/03/24
菲希爾相敏渦流法工作原理涂層厚度測量的物理原理相敏渦流法是根據標準ISO21968測量涂鍍層層厚度的一種方法,它是對傳統的振幅敏感渦流法的一種改進方法。相敏渦流法可用于測量任何基材上的導電涂層,例如,印刷電路板上的銅層,鋼鐵或絕緣材料上的鍍鎳層。相敏渦流法相對于磁感應法或振幅敏感渦流法的一個優勢是其不太容易受到太多外界因素的影響。例如,樣品的曲率或其表面粗糙度幾乎不會影響測量結果。因此,相敏渦流法是測量小零件鍍鋅層厚度的理想選擇,且無需額外校準。相敏渦流法的工作原理相敏渦流法所用的探頭由周圍圍繞
菲希爾渦流法測量涂層厚度2022/03/24
菲希爾渦流法測量涂層厚度菲希爾渦流法測量涂層厚度振幅敏感渦流法測量及其主要影響因素依據標準ISO2360,用振幅敏感渦流法可以無損地測量涂層厚度。前提是基底材料導電但無磁性:如銅或鋁等金屬作為基底適用此方法。涂層本身必須是絕緣的,例如油漆層或塑料層。渦流法的主要應用之一是測量鋁表面的陽極氧化膜。物理原理及主要影響因素根據振幅敏感渦流法進行測量的探頭具有鐵素體磁芯。通有高頻交變電流的線圈繞在這個磁芯上,并在線圈周圍產生高頻交變磁場。當探頭靠近金屬時,會在金屬中產生交變電流(也稱“渦流”)。該渦流反
菲希爾磁感應法測量涂鍍層厚度2022/03/24
菲希爾磁感應法測量涂鍍層厚度物理原理及主要影響因素用磁感應法可以無損地測量涂層厚度。前提是鐵磁性的基材,例如鋼或鐵。另一方面,涂層必須是非磁性的。因此,該方法適用于測量鋅和鉻等鍍層以及油漆層和塑料層。測量原理用于磁感應法測量的探頭由一個鐵芯和圍繞它的勵磁線圈組成。低頻交流電流過這個線圈(通常在赫茲范圍內)。這會在鐵芯的磁極周圍產生一個交變磁場。現在,當探針的磁極接近一個可磁化的材料時,例如靠近一個由鐵制樣品時,鐵材會加強交變磁場。測量線圈會將這種磁場的增加記錄為電壓。而電壓的變化量取決于磁極和鐵
菲希爾XRF-能量色散X射線熒光分析2022/03/24
菲希爾XRF-能量色散X射線熒光分析FISCHER的XRF測量原理–其工作原理如下:快速、簡單、無損-這是采用FischerXRF測量技術的XRF分析代表的意義!X射線束使測量樣品中的原子電離。探測器檢測發生的熒光輻射,內部開發的軟件處理信號。X射線熒光分析的基礎和最重要的儀器性能在過去,X射線熒光分析(XRF)主要用于地質學。如今,它已成為工業和實驗室的關鍵技術。這種方法非常通用:它可以檢測從鈉到鈾的所有相關化學元素XRF通常用于材料分析,即確定樣品中給定物質的含量,如測量珠寶中的黃金含量或根
菲希爾Dualsocpe FMP40使用方法2022/03/23
德國Fischer菲希爾測厚儀FMP30FMP40使用操作手冊和測量方法介紹說明儀器簡介FMP30FMP40是分體式手持鍍層涂層測厚儀,帶線探頭,便攜式涂層鍍層測厚儀,可以測量磁性鋼鐵基材上非磁性鍍層和鋁銅基材上非導電涂層的厚度。根據不同測量要求場合,可以更換使用不同規格功能的探頭進行測量。7設置儀器和探頭當儀器開機后,會遇到下面的幾種情況:1.儀器和連接的探頭已經握手,并且有可用的應用程式,屏幕上顯示測量界面。在屏幕上方的測量方法標記沒有閃爍,在這種情況下,可以開始進行測量。2.儀器沒有建立過
菲希爾鐵素體測量儀Feritscope FMP30測量原理2022/03/23
菲希爾鐵素體測量儀FeritscopeFMP30測量原理菲希爾FeritscopeFMP30鐵素體含量測試儀FERITSCOPEFMP30測量奧氏體鋼和雙相鋼中的鐵素體含量用FERITSCOPEFMP30測量鐵素體含量用于化工設備和石油加工廠通常要承受高溫、高壓,同時要耐腐蝕。外部環境要求所用鋼材即使在高溫下也要有足夠的耐腐蝕和耐酸性能。如果鐵素體含量太低,焊縫受熱后容易產生裂紋;如果鐵素體含量太高,焊縫將喪失韌性和延展性。對于雙相鋼,如果鐵素體含量太低,焊縫受到張力或發生振動時容易破裂。FER
菲希爾電導率儀Sigmascope SMP350測量方法2022/03/23
菲希爾電導率儀SigmascopeSMP350測量方法我們的電導率測量儀器SigmascopeSMP350設計,準確準確地測量金屬導體的導電性。我們的sigmascopeSMP350也用于評估各種熱處理材料的硬度和強度。導電性是提供有關金屬導電能力的信息的基本材料特性。SIGMASCOPESMP350用于測量有色金屬和合金的電導率,范圍為0.5至65MS/m(I至112%IACS)。電導率測試儀SigmascopeSMP350特點:快速、簡便地現場測量非鐵磁性金屬電導率(符合DINEN2004-
菲希爾鐵素體測量儀探頭維修2022/03/23
菲希爾鐵素體測量儀探頭維修菲希爾FeritscopeFMP30鐵素體含量測試儀FERITSCOPEFMP30測量奧氏體鋼和雙相鋼中的鐵素體含量用FERITSCOPEFMP30測量鐵素體含量用于化工設備和石油加工廠通常要承受高溫、高壓,同時要耐腐蝕。外部環境要求所用鋼材即使在高溫下也要有足夠的耐腐蝕和耐酸性能。如果鐵素體含量太低,焊縫受熱后容易產生裂紋;如果鐵素體含量太高,焊縫將喪失韌性和延展性。對于雙相鋼,如果鐵素體含量太低,焊縫受到張力或發生振動時容易破裂。FERITSCOPE根據磁感應方法測
菲希爾測厚儀dualscope fmp20維修保養2022/03/22
菲希爾測厚儀dualscopefmp20維修保養dualscopefmp20菲希爾涂層測厚儀膜厚儀又名膜厚測試儀,分為手持式和臺式二種,手持式又有磁感應鍍層測厚儀,電渦流鍍層測厚儀,熒光X射線儀鍍層測厚儀。手持式的磁感應原理是,利用從測頭經過非鐵磁覆層而流入鐵磁基體的磁通的大小,來測定覆層厚度。也可以測定與之對應的磁阻的大小,來表示其覆層厚度。使用后將產品放置在陰涼干燥處菲希爾DUALSCOPEFMP20涂鍍層測厚儀(磁感應法和渦流法兩用型)DUALSCOPEFMP20涂鍍層測厚儀體現了全新FM
菲希爾isoscope fmp10涂層測厚儀使用方法2022/03/22
菲希爾isoscopefmp10涂層測厚儀維修校準方法:校準是使用標準片和底材對儀器進行調校,使測量結果準確的方法。按鍵操作液晶顯示屏信息介紹CAL按CAL鍵開始打開程式的校準。CAL在歸零化過程中始終在顯示屏上出現。『S』:標準偏差『n』:測量次數『Basematerial(Fe/NF)』:測量底材是鋼鐵等磁性金屬還是非鐵金屬。按ENTER鍵:取消歸零化(先前保存的歸零保持不變)。按CAL鍵:取消校準(先前保存的校準保持不變)。按ZERO鍵:開始‘鍍層上的校準’功能(參閱7.6.1鍍層上校準的
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