色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

虹科分享 | 涂層測厚技術的分類與應用——太赫茲與光熱紅外

虹科光電 ? 2023-02-21 14:04 ? 次閱讀

涂層,在我們的生產生活中是處處可見的,從大型設備的飛機、輪船、高鐵、汽車,到小小的各類零件、螺絲釘等,都離不開涂層的存在。通常這類涂層也具有一定特殊功能,保證設備機械表面在條件惡劣的環境工作時仍然可以保持設備的正常運轉。除此以外,美觀功能也是重要的表現,比如涂層的紋理和光澤度。而這些涂層的功能,實際上或多或少都會受到涂層厚度的影響。因此,涂層的厚度在很大程度上影響著受涂產品的可靠性和使用價值。

在生產過程中,各行各業對涂層的厚度都有嚴苛的質量要求,需要評定有公差指標或修復尺寸要求的涂件是否合規,另外也可以通過涂層厚度直接或間接評估涂層的耐腐蝕性、耐磨性、孔隙率等性能。

從生產和制造的角度來說,需要精準的測厚設備去測量各類涂層的厚度,其意義在于一方面可以保證生產質量,給生產方和采購方建立誠信交易;另一方面,通過測厚的數據可以反饋到我們生產過程,從而控制材料和人力成本。因此,測厚設備對于應用了涂層的相關行業而言,是具有十分重要的價值和意義的。

57ebcf68-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

傳統涂層測厚技術

現階段的測厚方法種類繁多,各自適合的涂層材料種類與應用場景都有所區別。通過對樣品造成損傷與否,可以簡單將測厚方法分為破壞性方法和無損檢測方法。581a42b2-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg5836dcec-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png584ac126-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

01.破壞性測厚方法

破壞性測厚方法會對被測產品造成明顯損傷,影響后續的使用。最典型的便是金相切割樣品,將樣品的橫截面放置在高倍顯微鏡下觀察,即可得到被測樣品的涂層數值。這種方法可以很直觀地得到被測涂層的厚度,不需要儀器設備的校準,很多時候作為其他測厚方法的絕對參考值。但是步驟繁瑣,切割的角度也會影響最終測量的精確性。585b3ff6-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

因此,這種方法多用于實驗室,或是生產的采樣檢測,并且檢測的樣品后續無法再保持功能,這導致了樣品的損耗和材料的浪費,另外需要人工操作也導致了人力成本的增加。

5836dcec-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png584ac126-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

02.無損測厚方法

無損檢測方法是以不損傷產品的性能為前提的檢測方法,通過工作方式的不同又可以分為接觸式和非接觸式

589a0024-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

接觸式測厚方法

接觸式的測量方法主要為手持式的便攜設備,大多需要人工操作,不適合流水線的在線實時檢測。另外部分方法只適合測量特定材料,對非金屬基底的涂層檢測比較困難。


  • 超聲測厚基于超聲波的穿透性,當探頭發射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。局限在于超聲波在遇到空氣時會急劇衰減掉,因此通常需要添加超聲耦合
  • 磁性測厚基于磁吸力或磁感應原理。磁性測厚可用于測量導磁基體上的非導磁涂層厚度,一般要求基體相對導磁率在500以上,比如鋼、鐵、銀、鎳。
  • 渦流測厚:采用了電渦流原理,基于此原理可以找出渦流大小與間隔大小之間的比例關系,從而求出涂層厚度。該方法只適用于檢測導電金屬材料或能感生渦流的非金屬材料。

58bae99c-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

非接觸式測厚方法

非接觸式的方法相較而言,不需要接觸產品表面即可得到厚度結果,減少了接觸造成的損傷可能性,并且更有利于做自動化集成實現在線實時檢測,更適合工業生產應用場景。

  • 射線測厚:射線具有優異的穿透性,射線的強度的變化與被穿透材料的厚度相關這一特性,從而得到材料總厚度。但是,其電離輻射很強,對操作人有傷害。
  • 光學干涉測厚:發射一束白光至薄膜表面,通過檢測反射光的干涉條紋得到被測薄膜的厚度。這種方法主要適用于光學透明涂層
  • 激光測厚:在樣品上下表面放置距離為L的激光頭,通過測量激光頭與樣品上下表面的具體A與B,即可通過計算得到厚度d=L-A-B。這種方法測量精度很高,但是對樣品的表面狀態有要求,另外得到的是材料的總厚度

從行業情況來看,對于適配多種涂層、不同基底、不同表面狀態的涂層(比如濕膜、粗糙表面等)的非接觸式無損測厚技術是行業內所需要的,除了現有技術以外,也需要不斷挖掘新的無損測厚技術。57ebcf68-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

光熱涂層測厚技術

光熱涂層測量法是一種基于熱波的非接觸和非破壞性的油漆涂層厚度測定,其測量原理被稱為光熱效應光熱效應被發現至今已經有100多年的歷史了,它指的是材料可以吸收光輻射并將其轉化為熱量的效果。5916841e-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png592ae27e-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png593a728e-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg595898ae-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

1. 利用調制過的光源照射物體表面,材料吸收光輻射并轉化為熱量

2. 光源激發的熱量通過熱波形式在涂層中向深處傳播

3. 熱波在涂層與基材的邊界處反射

4. 熱波傳播出涂層以紅外熱輻射的形式被探測器接收。涂層越厚,該過程花費的時間越長。

5.利用紅外探測器探測紅外熱輻射(相移)的信號就可以獲得涂層的厚度信息

59735518-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png5983e522-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

這種方法由于表征涂層厚度(或其他參數)的不是信號幅度而是信號相位,即輻射熱波相對于激發光波的時間偏移,因此這種測量方式對測量距離或探測角度的變化不敏感

對于曲面、粗糙表面以及濕膜,光熱紅外測厚技術都可以實現精準的厚度測量,而不受涂層表面狀態的影響這也是光熱紅外測厚方法相較于其他測厚方法的最大優勢,抗干擾能力強,不受震動角度距離的影響,并且原理而言對基底材料的種類沒有限制

因此對于工業中傳送帶移動的產品進行涂層測厚是非常適合的,比如汽車行業的涂裝產線、卷材涂裝產線以橡膠行業等非金屬基底涂層檢測,光熱測厚技術都可以提供高精度和高穩定的測量效果。

599168fa-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg需要注意的是,如果是多層涂層測厚,光熱法測量得到的是涂層的總厚度。我們可以在涂布每一層涂層之間設置一個測厚站點,通過網絡將所有站點的厚度結果匯總,通過簡單的減法即可得到每一層涂層的厚度。目前虹科提供基于光熱效應的多種涂層測厚儀,實現優于1um的測厚精度,目前已成功應用于汽車、橡膠、鋼鐵等諸多行業。
57ebcf68-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

太赫茲測厚技術

隨著電磁頻譜的開發以及光學電子學領域的技術突破,處于微波與紅外之間的太赫茲波(0.1-10THz)被人們所發現,其優異的穿透性特點在工業測厚方面具有極佳的應用前景,適用的材料包括木材、紙張、陶瓷、塑料以及多種復合材料。并且無需接觸樣品表面,非接觸測量更易于工業自動化集成,而其不具有電離輻射的特點對操作的人員提供了安全保障。59ea9f1a-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

基于太赫茲波的穿透性,可以實現對材料的測厚功能,具體原理如下:通常情況下被測樣品由多層材料組合而成。我們發出太赫茲波作用在樣品上,太赫茲波具有穿透性能夠到達每一個界面層,然后在每個界面產生相應的反射信號,通過分析每個界面的反射太赫茲信號即可對被測材料的厚度實現檢測。

目前太赫茲測厚功能的實現主要基于太赫茲時域光譜儀,這種系統的相干檢測可以得到全面的光譜信息。利用太赫茲時域光譜儀設備對樣品進行厚度的測量,系統最終測量的是探測器光電傳感模塊產生的平均光電流或平均光電壓,如下圖所示。

5a0e9262-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

展示的光電流是關于時間延遲的函數,反映了和樣品相互作用后太赫茲脈沖的衰減、延遲或變寬等現象。由于太赫茲波的穿透性,在樣品內部不同界面有相應的反射信號,在時域太赫茲光譜上則體現出不同延遲時間對應的峰值,通過采集兩個峰值之間的延遲時間,即可計算出樣品的厚度:

5a3087fa-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg其中 ,Δt為涂層上下表面反射的太赫茲波時間間隔,c是真空中的光速,n是涂層的折射率。5a49ecd6-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

太赫茲測厚技術的最大優勢在于一次測量即可得到每一層涂層的厚度,并且相較于超聲技術,其不需要接觸樣品表面,非接觸式的檢測方式更有利于自動化集成,測量過程快速精準。

目前虹科的太赫茲測厚方案能夠實現最高5層的測厚,精度高達1um,已成功應用于大眾車廠。該技術適用的基底材料包括金屬、塑料以及復合材料,因此在測厚行業太赫茲技術具有明顯的應用優勢。

57ebcf68-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

測厚技術小結

針對于涂層測厚功能的實現,現有的破壞性、接觸式以及非接觸式的成熟測厚技術雖然可以解決一定的測厚難題,但是仍然存在一些明顯缺陷,例如:過于依賴人工造成的測量成本增高,接觸性測量導致的樣品件大量損耗,破壞性測量導致的產量降低,不能測量多層涂層的厚度。

隨著工業的發展,對無損測厚技術要求日益增加。無損測厚方法中,接觸式的方式大多為手動操作,可以做在線的測量,但是自動化連續測量由于需要接觸樣品表面較難實現。因此,非接觸式的方法會更適合工業的自動化在線連續的厚度測量要求。除此以外,行業內也提出了可測多層、適應多種涂層表面狀態的涂層測厚技術的需求。

5aa52be6-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg

上表總結了本文提到的無損測厚技術各自的優劣勢,其中光熱與太赫茲測厚技術作為新型測厚技術,具有諸多應用優勢,能夠替代部分傳統無損測厚技術的應用場景,帶來更高精度與更高穩定性的涂層質量控制。

57ebcf68-b1a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

虹科提供基于光熱與太赫茲技術的工業無損測厚方案,針對汽車行業、汽車零部件行業、風電及航空航天行業、橡膠行業,以及鋼鐵卷材行業等涉及到涂層測厚的應用場景,滿足行業內工業測厚的高質量標準與防爆安全要求。

如果您對虹科涂層無損測厚方案感興趣,想要了解更多信息,歡迎來電或留言咨詢,我們將竭誠為您服務!

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太赫茲
    +關注

    關注

    10

    文章

    336

    瀏覽量

    29200
  • 測厚
    +關注

    關注

    0

    文章

    14

    瀏覽量

    5255
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    測試儀的測量范圍 膜測試儀的操作注意事項

    的測量范圍取決于其設計和使用的測量技術。常見的膜測試技術包括: 磁性法 :適用于測量磁性基底上的非磁性涂層厚度,如鋼上的油漆、塑料等。 渦流法 :適用于測量非磁性金屬基底上的
    的頭像 發表于 12-19 15:42 ?216次閱讀

    測試儀的工作原理 膜測試儀的應用領域

    測試儀的工作原理 膜測試儀的工作原理主要基于以下幾種測量技術: 磁感應法 : 磁感應法適用于測量磁性基底(如鋼)上的非磁性涂層(如油漆、粉末
    的頭像 發表于 12-19 15:27 ?308次閱讀

    羅德與施瓦茨展示創新6G超穩定可調赫茲系統

    羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)在巴黎舉辦的歐洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子赫茲通信鏈路的6G無線數據傳輸系統的概念驗證,助力新一代無線技術的前沿探索。 在 6G-ADLANTIK 項目中開發的超穩定可調
    的頭像 發表于 10-11 10:56 ?393次閱讀

    關于赫茲波的介紹

    在上面的圖表中,光波和無線電波是相同的電磁波,被應用于社會的各個領域。 另一方面,赫茲波還沒有被應用。然而,赫茲波具有以下有吸引力的特性和各領域的預期是很有用的。
    的頭像 發表于 09-29 06:18 ?250次閱讀
    關于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>波的介紹

    赫茲拉曼光譜簡

    圖 1:顯示不同光譜技術對應的電磁波譜。 拉曼光譜通常在可見光 (532 nm) 或近紅外光 (785 nm) 中使用,而紅外吸收光譜用于 5 μm至50 μm 的范圍,
    的頭像 發表于 09-26 10:02 ?347次閱讀
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>拉曼光譜簡

    基于超強耦合超構原子的CMOS集成赫茲近場傳感器設計

    近年來,電磁波譜中的赫茲(THz)部分已被證明是推動大量新研究方向的有利平臺。
    的頭像 發表于 05-30 09:19 ?2.5w次閱讀
    基于超強耦合超構原子的CMOS集成<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>近場傳感器設計

    柔性赫茲超構材料傳感器,用于農藥濃度檢測

    近日,西安交通大學電信學部信通學院徐開達課題組與中物院微系統與赫茲研究中心開展合作研究,利用柔性襯底與石墨烯材料設計了一款應用于農藥濃度檢測的赫茲超構材料傳感器。
    的頭像 發表于 05-28 10:24 ?1871次閱讀
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>超構材料傳感器,用于農藥濃度檢測

    赫茲時域光譜系統

    到材料的復數頻率響應,通常會利用超短脈沖泵浦激光的非線性過程產生一個特定頻率范圍的赫茲脈沖。赫茲脈沖會在樣品中透射以及被反射。隨后,
    的頭像 發表于 05-24 06:33 ?514次閱讀
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>時域光譜系統

    脈沖赫茲信號的探測方式有哪幾種

    脈沖赫茲信號的探測是赫茲科學技術領域的一個重要分支,它在材料檢測、生物醫學成像、安全檢查以及高速通信等多個領域有著廣泛的應用。
    的頭像 發表于 05-16 18:26 ?1274次閱讀

    可輸出不同偏振赫茲波的光電導天線

    屹持光電推出的大面積光電導天線輻射源,具有不同的極化類型,并且具有激發面積大,轉換效率高的優點。該系列赫茲光電導天線最顯著的特點是:除了通常的線性極化外,還可以產生徑向或者方位偏振的赫茲
    的頭像 發表于 05-14 11:21 ?799次閱讀
    可輸出不同偏振<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>波的光電導天線

    赫茲關鍵技術及在通信里的應用

    赫茲波在自然界中隨處可見,我們身邊的大部分物體的熱輻射都是赫茲波。它是位于微波和紅外短波之間的過渡區域的電磁波,在電子學領域,這段電磁波
    發表于 04-16 10:34 ?2277次閱讀
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>關鍵<b class='flag-5'>技術</b>及在通信里的應用

    芯問科技赫茲芯片集成封裝技術通過驗收

    《半導體芯科技》雜志文章 芯問科技“赫茲芯片集成封裝技術”項目近日順利通過上海市科學技術委員會的驗收。 該項目基于
    的頭像 發表于 04-02 15:23 ?757次閱讀

    一種薄膜鈮酸鋰電光赫茲探測器介紹

    鈮酸鋰(LN)具有較大的電光材料系數,對可見光和近紅外波(0.4-5 μm)具有高透明度,對射頻、毫米波和赫茲波(< 10 THz)具有低吸收,是一種用于高頻電場傳感的多功能材料。
    的頭像 發表于 03-06 10:21 ?1979次閱讀
    一種薄膜鈮酸鋰電光<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>探測器介紹

    赫茲技術的國內外發展狀況

    在材料鑒定方面,大多數分子均有相應的赫茲波段的“指紋”特征譜,研究材料在這一波段的光譜對于物質結構的性質以及揭示新的物質有著重要的意義。
    發表于 02-29 09:39 ?1346次閱讀
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b><b class='flag-5'>技術</b>的國內外發展狀況

    極化復用單載波高速率赫茲光電融合通信實驗

    赫茲光電融合系統是未來6G高速通信重要的潛在技術手段,然而受限于大帶寬的赫茲極化隔離器件、正交調制解調手段和基帶信號在大帶寬場景下的實時
    的頭像 發表于 01-12 10:42 ?693次閱讀
    極化復用單載波高速率<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>光電融合通信實驗
    主站蜘蛛池模板: 中国女人内谢69XXXXXA片| 超碰免费碰免费视频| 国产精品乱人无码伦AV在线A| 十七岁日本免费完整版BD| 国产久爱青草视频在线观看| 亚洲乱亚洲乱妇在线观看| 久久久久亚洲| AV天堂AV亚洲啪啪久久无码| 日本免费一本天堂在线| 国产系列在线亚洲视频| 2019夜夜| 香蕉精品国产自在现线拍| 久久免费观看视频| 超碰v| 亚洲精品久久久一区| 免费看毛片的网址| 国产成人精品免费青青草原app | 蜜芽在线播放免费人成日韩视频 | 国产午夜精品久久理论片小说| 在线 亚洲 日韩 欧洲视频| 秋霞鲁丝片Av无码| 国内免费视频成人精品| 97免费在线视频| 新影音先锋男人色资源网| 绿巨人www| 国产精品无码人妻99999| 91精品免费久久久久久久久| 午夜福利32集云播| 男男被强bl高h文| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| qvod免费电影| 长篇高h肉爽文丝袜| 性感尼姑风流寺| 人与禽交3d动漫羞羞动漫| 久久精品国产亚洲AV忘忧草蜜臀| 俄罗斯bbbb| 538在线播放| 亚洲色大成网站www久久九九| 日韩 无码 手机 在线| 美女内射少妇一区二区四区| 国产亚洲精品在线视频|