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三维扫描仪应用于产品质量控制
2023-11-08
质量控制是为确保所制造的零部件符合一组规定的质量标准或客户要求的过程。通常涉及测量、检查、测试或检验零部件上的各种特征,并将其与标准和规范(如CAD模型)进行比较,以确定是否符合要求。制造过程中的质量检测很重要,因为它保证了始终如一的产品质量,并帮助公司保持高制造标准。消费者是那...
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蔡司工业质量解决方案及其核心竞争力
蔡司工业质量解决方案及其核心竞争力主要体现在以下几个方面:1、技术与创新深厚的技术积累:蔡司在光学领域拥有超过百年的技术沉淀,其在工业显微镜、三坐标测量机、光学系统、X射线检测等核心技术方面处于很高地位。广泛应用于模具、精密制造、航空以及汽车制造等对精度要求高的领域.。持续的创新能力:蔡司不断投入研发资源,紧跟市场需求和技术发展趋势,推出创新的解决方案。2、产品与服务多元化的产品组合:蔡司工业质量解决方案涵盖了多侧头坐标测量机、光学系统、车身解决方案与自动化及机器人解决方案、...
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文物考古专用显微镜的主要特点有哪些?
文物考古专用显微镜是一种用于考古学、文物保护、古代遗物分析等领域的重要工具。由于文物、遗址、器物等常常保存年代久远且较为脆弱,使用普通显微镜进行观察可能无法达到所需的高精度和高分辨率,甚至可能对文物造成损伤。因此,文物考古专用显微镜需要具备一些特殊的技术特点,才能满足这类高精度、低损伤、细致观察的要求。1、高分辨率和高放大倍率核心特点之一是高分辨率。通常能够达到更高的放大倍数,能够清晰地呈现出微观结构、纹理和细节。例如,在考古研究中,通过使用,研究人员可以观察到陶器表面微小的...
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蔡司 X 射线显微镜 VersaXRM 系列的应用领域主要包括哪些方面?
一、材料科学领域:·微观结构分析:可用于研究金属、陶瓷、高分子、混凝土等材料的内部微观结构,如晶粒尺寸、相分布、孔隙率等,帮助科研人员深入了解材料的性能与结构之间的关系,为材料的研发和优化提供依据·缺陷检测:能够检测材料中的裂纹、孔洞、夹杂等缺陷,对于材料的质量控制和可靠性评估具有重要意义,可应用于航空航天、汽车制造、电子等对材料质量要求较高的行业·材料加工过程监测:实时观察材料在加工过程中的微观结构变化,如焊接、热处理、塑性变形等过程,有助于优化加工工艺,提高材料的性能和使...
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蔡司X射线显微镜VersaXRM系列:助力用户轻松实现每个样品的高质量成像
蔡司X射线显微镜VersaXRM系列是蔡司公司于2024年推出的全新产品,包括VersaXRM730和VersaXRM615两款,具有以下特点和优势:一、高分辨率成像:1、出色的空间分辨率:VersaXRM730的空间分辨率高至450nm,在30kV-160kV全电压下可实现≤500nm的空间分辨率;VersaXRM615的真实空间分辨率为500nm,最小体素40nm,能够清晰地呈现样品的微观结构细节,为科研和工业检测提供了高精度的成像基础.2、大工作距离下的高分辨表现:该系...
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显微分光光度计技术深度解析:从原理到实践
显微分光光度计是一种先进的科学仪器,它结合了显微技术和分光光度法的优势,能够在微观尺度上精确测量物质的光学性质。其基本原理基于物质对特定波长光的吸收或反射特性,通过测量这些特性来揭示物质的化学组成和微观结构。在显微分光光度计中,光源发出的光经过单色器分解为单色光,然后聚焦在待测样品上。当单色光通过样品时,部分光被吸收,部分光被反射或透射。这些光信号随后被高灵敏度的检测器捕获,并转换为电信号进行处理和分析。显微分光光度计在多个领域都有广泛的应用。在生物学领域,它可用于测量细胞、...
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如何操作倒置偏光显微镜以获得清晰的图像?
倒置偏光显微镜是一种常用的显微镜,它结合了倒置显微镜和偏光显微镜的特点,用于观察和分析具有双折射性质的样品,如晶体、矿物、纤维、聚合物以及生物组织中的胶原纤维等。为了获得清晰的图像,正确操作至关重要。以下是倒置偏光显微镜的操作步骤:1、调节照明系统:首先确保照明系统设置正确。打开照明源,调节光强度适合您的样本。使用偏光片和分析器,确保光线是偏振的,并且垂直于样品表面。2、调节偏光轮:显微镜上通常有一个称为偏光轮的装置,可以旋转以调节偏振光的方向。根据您的样品特性,选择合适的偏...
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显微拉曼光谱仪的工作原理与应用
显微拉曼光谱仪是一种集成了显微镜与拉曼光谱仪功能的高精度分析仪器,其工作原理与应用十分广泛。工作原理上,显微拉曼光谱仪主要通过激光照射样品,然后收集并分析散射光的频率和强度来获取信息。具体来说,激光器发射单色激光聚焦在样品上,样品吸收激光能量后产生振动和转动,导致分子能级跃迁。当分子回到低能级时,会发射出与入射激光频率不同的散射光,即拉曼散射光。这种散射光的频率与入射光的频率之差称为拉曼位移,它反映了样品的化学成分和结构信息。通过光谱仪将拉曼散射光分散成不同波长的光,并用检测...