电镀层膜厚测试仪

电镀层膜厚测试仪
电镀层膜厚测试仪

OU3500

电镀层膜厚测试仪

使用说明书

基本概述

电镀层膜厚测试仪又叫膜厚仪、膜厚测试仪、镀铬层测试仪、锌层膜厚测试仪、镀锌层膜厚仪、电镀铬层测厚仪,镀铬测厚仪,铬层厚度测试仪,数字式铬层测厚仪、电镀镀层测厚仪、热镀锌锌层测厚仪、镀锌层测厚仪、镀锌厚度检测仪、电镀涂层测厚仪、镀涂层测厚仪价格、两用型涂层测厚仪、镀层涂层测厚仪、涂层厚度测厚仪、便携式涂层测厚仪、数字式涂层测厚仪、两用涂层测厚仪、油漆涂层测厚仪、铁基/非铁基涂层测厚仪、电子涂层测厚仪、非磁性涂层测厚仪、涂层镀层测厚仪、高精度涂层测厚仪、表面涂层测厚仪、漆膜厚度测量仪是便携式、快速、无损、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。

附表一:

功能OU3500F OU3500N OU3500FN 测量原理磁性涡流磁性/涡流测量范围标准配置探头(F1/N1):0 1250μm

测量精度±(3%H+1)μm(零点校准)±(1%H+1)μm(二点校准)

统计量平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV)

存贮和统计500个测量值

零点校准√√√二点校准√√√删除功能√√√自动关机√√√蜂鸣声提示√√√错误提示√√√

标准配置主机、F1探头、基

体、校准片、说明

书、包装箱

主机、N1探头、

基体、校准片、说

明书、包装箱

F1(N1)探头、基

体、校准片、说明

书、包装箱

选配件F400、N400、

F1/90、F10、

CN02

F400、N400、

F1/90、F10、

CN02

F400、N400、

F1/90、F10、

CN02、打印机、

通讯软件

一、概述

本仪器根据探头类型的不同,分别运用磁感应和涡流原理测量覆层厚度,并符合以下工业标准:

JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪

1.1 应用

本仪器是便携式、快速、无损、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。

配置不同的探头,适用于不同场合。

1.2 测量原理

本仪器根据探头类型的不同,采用了磁性法和涡流法两种测厚方法。

F型探头采用磁性法,可测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。

N型探头采用涡流法,可测量非铁磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)和奥氏体不锈钢上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。

1.3 仪器配置

1.3.1 标准配置

主机 ---------------------------------------1台

探头(F1或N1) -----------------------1支

基体 ---------------------------------------1块

标准片 ------------------------------------5片

9V碱性电池------------------------------1节

使用说明书 ------------------------------1本

1.3.2 可选件

其他型号探头 ---------------------------(适用于OU3500)

打印机 ------------------------------------1台(适用于OU3500B)

通讯电缆 ---------------------------------1条(适用于OU3500B)

- 1 -

- 2 -1.4 使用环境

温度:0℃ 40℃

湿度:20%RH 90%RH 无强磁场环境1.5 电源

一节9V 碱性干电池1.6 仪器各部件的名称

1.6.1 主机

4、键盘

1.6.2 液晶显示

1、RS232接口(OU3500B )

2、探头插座

3、液晶显示器

1. 工作方式指示

2. 测量厚度值

3.统计值

4. 测头类型指标

5. 低电压指标

6. 设限界指示

7. 打印指示

D PRINT LIMIT

MAX=50.2 MIN=49.9MEAN=50.1

NO=10

50.0

Fe

m m

1

2

7

65

4

3

- 3 -

1.6.3 探头1.6.3.1 探头结构

所有探头(CN02除外)都安装在滑套里,以确保探头安全稳定地定位,并保持探头适当的接触压力。滑套前端的V 型槽可保证在凸面上准确测量。测量时须握住探头上的滑套,保持探头轴线与被测面垂直。探头的顶端由耐用的硬质材料制成。

2、滑套

1、测头部分3、插头(与主机连接)

1.6.3.2 探头的技术参数

用户根据需要测量工件的特点选用下列不同探头与仪器。

表一:主机可选用探头表

探头F1

F1/90

N1

F400

N400

F10

CN02

OU3500A

OU3500B ★

OU3500A ★★★★★★★

OU3500B ★★★★★★★

主机

表二:探头技术参数表:H——标称值

F型:

工作原理磁感应

探头型号F400F1F1/90°F10测量范围(m m)0 4000 12500 10000低限分辨力(m m)1110

示值误差一点校准(m m)±(3%H+0.7)±(3%H+1)±(3%H+10)二点校准(m m)±(1%H+0.7)± (1%H+1)±(1%H+10)

测试条件最小曲率半径(mm)凸1 1.5平直10最小面积的直径(mm)F3F7F7F40基体临界厚度(mm)0.20.50.52

工作原理涡流

探头型号N400N1CN02测量范围(m m)

0 4000 1250

10 200

铜上镀铬 0 40

低限分辨力(m m)111

示值误差一点校准(m m)±(3%H+0.7)±(3%H+1.5)±(3%H+1)二点校准(m m)±(1%H+1)± (1%H+1.5)-----

测试条件最小曲率半径(mm)凸1.5凸3仅为平直最小面积的直径(mm)F4F5F7

基体临界厚度(mm)0.30.3无限制

N型:

- 4 -

1.6.4 探头的选用参考

表三探头选用参考表(1)

覆盖层

覆盖层基体

基体

有机材料等非金属覆盖层

(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等)覆盖层厚度不超过100m m覆盖层厚度超过100m m

如铁、钢等磁性金属被测面积的直

径大于30mm

F400型探头0 400mm

F1型探头0 1250m m

F400型探头 0 400m m

F1型探头 0 1250m m

F10型探头 0 10mm 被测面积的直

径小于30mm

F400型探头

0 400m m

F1型探头 0 1250m m

F400型探头 0 400m m

如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属被测面积的直

径大于10mm

N400型探头0 400m m

N1型探头 0 1250m m

N400型探头 0 400m m

N1型探头 0 1250m m

被测面积的直

径小于10mm

N400型探头

0 400m m

N1型探头 0 1250m m

N400型探头 0 400m m

非磁性的有色金属覆盖层

(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等)

覆盖层厚度不超过100m m覆盖层厚度超过100m m

如铁、钢等磁性金属被测面积的直

径大于30mm

F400型探头0 400mm

F1型探头0 1250m m

F400型探头 0 400m m

F1型探头 0 1250m m

F10型探头 0 10mm 被测面积的直

径小于30mm

仅用于铜上镀铬

N400型探头0 40m m

-----

如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属被测面积的直

径大于10mm

----------

被测面积的直

径小于10mm

N400型探头

0 400m m

N1型探头 0 1250m m

N400型探头 0 400m m

塑料、印刷线路非金

属基体被测面积的直

径大于7mm

CN02型探头10 200m m

探头选用参考表(2)

- 5 -

- 6 -

二、仪器使用前的准备

使用本仪器前,请务必仔细阅读第3章(校准)和第8章(影响测量精度的因素)

2.1 检查电源

(a) 本仪器使用9V 碱性电池。

(b) 按

键,检查电池。

● 开机时无显示,表示无电池或电池电压太低,无法显示。需更换电池。● 无低电压指示,表示电池电压充足。

● 有低电压指示,表示电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动

关机。这时应立即更换电池。

2.2 更换电池

(a) 按

键关机;(b) (c) 取出电池,放入新电池;(d) 盖好电池仓盖。

注意:仪器长时间不使用时应将电池取出,以避免电池漏液腐蚀仪器。

2.3 选择探头

根据被测工件选择探头(请阅1.6.3探头),安上并拧紧。2.4 测量操作

(a)准备好待测试件,将测头置于开放空间,按一下

键开机,正

常开机后显示上次关机前的测量值;如:

说明:开机时若电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动关

机。这时应立即更换电池;

D

50.0

Fe m m

(b)如果需要校准仪器,则选择适当的校准方法进行校准(参见第三章);

(c)测量

迅速将测头与测试面垂直地接触并轻压测头定位套,随着一声鸣响,屏幕显示测量值,提起探头可进行下次测量;

(d)关机

在无任何操作的情况下,大约2-3min后仪器自动关机。按一下键,立即关机。

2.重复测量三次或三次以上,测量后可显示四个统计值:平均值(MEAN)、测量次数(NO.)、最大测量值(MAX)、最小测量值(MIN)。

2.5 功能设置

2.5.1 工作方式

该仪器具有两种工作方式:直接方式和成组方式

(a)直接方式:此方式用于随意性测量,此方式下可存储100个测量值,当存满100个值时,新的测量值将替掉旧的测量值,总保留最新的100个测量值。

(b)成组方式:此方式便于用户分批记录所测试的数据,一组最多存100个测量值,总共五组,可存500个测量值。当每组存满100个值时,屏幕将显示“存储器满”,此时,仍可进行测量,但是测量值只显示不存储,也不参与统计计算。只有删除该组数据,才能保存新的测量值。每组内设有一个校准值,即该组下各个数据都是基于这个校准值测得的。成组方式下,每个测量统计计算。只有删除该组数据,才保存新的测量值。每组内设有一个校准值都参与统计计算。因为成组方式下,可存贮几套基于不同校准值的测量数据,因此该方式特别适合于现场测量。

- 7 -

- 8 -

2.5.2 测量方式

该仪器具有两种测量方式:单次测量和连续测量

单次测量──测头每接触被测件1次,随着一声鸣响,显示一个测量结果;

连续测量──不提起测头动态测量,测量过程中不伴鸣响,屏幕

连续显示测量结果;

● 两种方式的转换方法:

(a) 仪器开机后,自动进入直接工作方式,工作方式区显示【D 】。按

键,显示如右图:

(b) 按

键,进入系统设置;按

键,选择【工作方式】设置;(c) 按

键,设置工作方式。

说明:【*】表示该组中已有校准值;(d) 按两次

键退出。

● 两种方式的转换方法:

(a) 按

键,选择【系统设置】;(b) 按

键,选择测量方式;(c) 按

键,选择单次测量或连续测

量;

(d) 按两次

键退出。

- 9 -

2.5.3 单位制式转换(公制/英制)

(a) 按

键, 选择系统设置;(b) 按

键,再按

键选择

【单位】设置;

(c) 按

键,选择【um 】或【mils 】;

(d) 按两次

键,退出。

2.5.4 在线打印(用于OU3500B )

在线打印 : 每测量一个值就立即打印这个值,在线打印功能开时,屏幕显示【PRINT 】提示符。(a) 按

键, 选择【系统设置】;(b) 按

键,再按

键选择

【在线打印】设置;

(c) 按

键选择在线打印:【开】或

【关】;(d) 按两次

键,退出。

说明:在选择“在线打印:开”之前,应按〈6.1打印机的连接〉连接好打印机

- 10 -

2.5.5 在线统计值

(a) 按

键, 选择系统设置;(b) 按

键,再按

键选择

【在线统计值】设置;

(c) 按

键选择在线统计值:【开】

或【关】;(d) 按两次

键,退出。

2.5.6 设置限界

(a) 按

键,然后按

键,选

择【限界设置】;

(b) 按

键,进入【限界设置】;(c ) 按

键选择【上限】或【下

限】,数据区显示以前设置的上限或下限的值,按

键设定

新的上限或下限的值;

(d) 按两次

键,退出。

说明: 1.大于上限或小于下限的测试结果由蜂鸣声报警;

2.限界以外的测试结果与其它测试结果一起被存贮并进行统计计算。

3.上限与下限的接近程度是有限的。在上限值为200μm 以上时,上、下限最小接近程度为上限的3%,在上限值为200μm 以下时,上、下限最小接近程度为5μm 。

2.5.7 背光设置

键可随时打开或关闭背光。

三、仪器的校准

为使测量准确,应在测量场所对仪器进行校准。

3.1 校准标准片(包括箔和基体)

已知厚度的箔或已知覆盖层厚度的试样均可作为校准标准片。简称标准片。

(a) 校准箔

对于磁性方法,“箔”是指非磁性金属或非金属的箔或垫片。对于涡流方法,通常采用塑料箔。“箔”有利于曲面上的校准,而且比用有覆盖层的标准片更合适。

(b) 有覆盖层的标准片

采用已知厚度的、均匀的、并与基体牢固结合的覆盖层作为标准片。对于磁性方法,覆盖层是非磁性的。对于涡流方法,覆盖层是非导电的。

3.2 基体

(a) 对于磁性方法,标准片基体金属的磁性和表面粗糙度,应与待测试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。对于涡流方法,标准片基体金属的电性质,应当与待测试件基体金属的电性质相似。为了证实标准片的适用性,可用标准片的基体金属与待测试件基体金属上所测得的读数进行比较。

(b) 如果待测试件的金属基体厚度没有超过表一中所规定的临界厚度,可采用下面两种方法进行校准:

(1) 在与待测试件的金属基体厚度相同的金属标准片上校准;

(2) 用一足够厚度的,电学性质相似的金属衬垫金属标准片或试件,但必须使基体金属与衬垫金属之间无间隙。对两面有覆盖层的试件,不能采用衬垫法。

(3) 如果待测覆盖层的曲率已达到不能在平面上校准,则有覆盖层的标准片的曲率或置于校准箔下的基体金属的曲率,应与试样的曲率相同。

- 11 -

3.3 校准方法

本仪器有三种测量中使用的校准方法: 零点校准、二点校准、在喷沙表面上校准。二点校准法又分一试片法和二试片法。还有一种针对测头的基本校准。本仪器的校准方法是非常简单的。

3.3.1 零点校准

(a) 在基体上进行一次测量,屏幕显示<×.×μm>。

(b) 按

键,屏显<0.0>。校准已完成,可以开始测量了。

(c) 重复上述a、b步骤可获得更为精确的零点,高测量精度。零点校

准完成后就可进行测量了。

3.3.2 二点校准

3.3.2.1 一试片法

这一校准法适用于高精度测量及小工件、淬火钢、合金钢。

(a) 先校零点(如上述)。

(b) 在厚度大致等于预计的待测覆盖层厚度的标准片上进行一次测量,

屏幕显示<×××μm>。

(c) 用

键修正读数,使其达到标准值。校准已完成可以开始

测量了。

注意:1.即使显示结果与标准片值相符,按

键也是必

不可少的,例如按一次

一次

。这一点适用于所有校准方

法。

2. 如欲较准确地进行二点校准,可重复b、c过程,以提高校准的精度,减少偶然误差。

- 12 -

3.3.2.2 二试片法

两个标准片厚度至少相差三倍。待测覆盖层厚度应该在两个校准值之间。这种方法尤其适用于粗糙的喷沙表面和高精度测量。(a) 先校零值;

(b) 在较薄的标准片上进行一次测量,用

键修正读数,使其

达到标准值;

(c) 紧接着在厚的一个样片上进行一次测量,用

键修正读

数,使其达到标准值。校准已完成,可以开始测量了。

3.3.2.3 铜上镀铬层的校准方法

适用于N型测头,并使用特殊的校准标准片。

⊙必须使用一试片法。

⊙使用标有“铜上镀铬” (CHROME ON COPPER) 字样的特殊标准片。

说明:在温度变化极大的情况下,如冬季或盛夏在室外操作时,应在与待测箔厚度接近的标准片上进行校准。校准时的环境温度应与使用时的环境温度一致。

注意: 1. 出现下列情况,必需重新校准。

-----校准时,输入了一个错误值

-----操作错误

2.在直接方式下,如果输入了错误的校准值,应紧接着做一次测量,随后再做一次校准,即可获取新值消除错误值;

3. 每一组单元中,只能有一个校准值。

4.零点校准和二点校准都可以重复多次,以获得更为精确的校准值,提高测量精度但此过程中一旦有过一次测量,则校准过程便告结束。

3.3.3 修改组中的校准值

删除组单元中的所有数据和校准值之后才能重新校准。否则将出现错误提示和鸣响报警。

- 13 -

3.4 基本校准的修正

在下述情况下,改变基本校准是有必要的:

----测头顶端被磨损。

----特殊的用途。

在测量中,如果误差明显地超出给定范围,则应对测头的特性重新进行校准称为基本校准。通过输入 6个校准值(1个零和5个厚度值),可重新校准测头。

(a) 在仪器关闭的状态下按住

键同时再按

键,显示开机后

放开

键继续按住

健即可进入基本校准状态;在仪器进入基本

校准状态屏幕菜单区显示【基本校准】。

(b) 先校零值 (方法同3.3.1) 。可连续重复进行多次,以获得一个多次校准的平均值,这样做可以提高校准的准确性;

(c) 使用标准片校准,按厚度增加的顺序进行,一个厚度上可做多次。每个厚度应至少是上一个厚度的1.6 倍以上,理想的情况是2倍。

例如F1探头的校准:

首先选5个厚度的校准片分别约为:50μm、100μm、200μm、400μm 800μm。最大值应该接近但低于测头的最大测量范围。

按3.3.1的方法校零后,用厚度约为50μm的校准片在基体进行一

次测量,屏幕显示<×××μm>。用

键修正读数,使其

达到标准值。然后按顺序进行厚度约为100μm、200μm、400μm、800μm的校准片进行校准。

注意:1、即使显示结果与标准片值相符,按

键也是

必不可少的。

2、每个厚度应至少是上一个厚度的1.6 倍以上,否则视为基本校准失败。

(d) 在输入 6个校准值以后,测量一下零点,仪器自动关闭,新的校准值已存入仪器。当再次开机时,仪器将按新的校准值工作。

- 14 -

3.5 关于测量和误差的说明

如果已经进行了适当的校准,所有的测量值将保持在一定的误差范围内;根据统计学的观点,一次读数是不可靠的。因此任何由该仪器显示的测量值都是五次“看不见”的测量的平均值。这五次测量是在几分之一秒的时间内由探头和仪器完成的;

●为使测量更加精确,可利用统计程序在一个点多次测量,对误差较大的测量值可在测量后立即删除。最后覆层的厚度为:

CH = M+S+δ

其中: CH:覆层厚度M:多次测量的平均值

S:标准偏差δ:仪器允许误差

四、测量与统计

4.1 存储功能

直接方式下自动保留最新的100个测量值。

成组方式下测量值自动存入内存单元,一组最多存100个数值,总共五组,可存500个数值。当每组存满100个值时,屏幕将显示“存储器满”,此时,仍可进行测量,但是测量值只显示不存储,也不参与统计计算。只有删除该组数据,才能保存新的测量值。

4.2 统计计算

本仪器对测量值自动进行统计处理,它需要至少三个测量值来产生5个统计值:平均值(MEAN)、标准偏差(S.DEV)、测试次数(No.)、最大测试值(MAX)、最小测试值(MIN)。参加统计计算的测量值:

●在直接方式下所有测量值(包括关机前的测量值)均参加统计计算。

注意:当存满100个数值时,总保留最新的100个测量值参加统计计算。

●在成组方式下,参加统计计算的测量值仅限于本组内的数据。

注意:每组当存满100个数值时,尽管测量能继续,但不能修改统计值。

- 15 -

4.3 数据浏览

浏览统计值和测量值

(a) 按

键,然后按

键,选择

【浏览数据】;

(b) 按

键,然后按

,可选

择浏览统计值或浏览测量值;(c) 按

键,选择【统计值】可浏览五个统计值:平均值(MEAN)、标准偏差(S.DEV)、测试次数(No.)、最大测试值(MAX)、最小测试值(MIN);(d) 按

键,选择【测量值】在直接方式下,可浏览该方式下的所有测量值,在批组方式下可浏览该组的所

有测量值,浏览时用

键进

行换页。

(e) 按三次

键退出。

NO=009

MEAN=50.2

S.DEV=0.1

MAX=50.4

MIN=50.1

001 50.3m m

002 50.4m m

003 50.2m m

004 50.2m m

005 50.2m m

006 50.2m m

007 50.2m m

008 50.1m m

五、删除功能

5.1 删除当前测量值

无论在直接方式或成组方式下,只要在测量值显示状态,按一下键,随着一声鸣响,当前测量值已被删除。

5.2 删除当前组数据

删除直接方式或成组方式下当前组的所有测量值

- 16 -

- 17 -

(a) 按

键,然后按

键,选择

【功能选择】;

(b) 按

键,进入【功能选择】;按

键,选择【删除当前组数据】;(c) 按

键,显示删除确认提示,再按

键,当前文件中的测量值已

被删除。(d) 按两次

键,退出。

5.3 删除当前组所有数据

删除直接方式或成组方式下当前组的所有测量值,统计值、两点校准值、限界值

(a) 按

键,然后按

键,

选择【功能选择】;

(b) 按

键,进入【功能选择】;(c) 按

键,选择【删除所有

数据】;

(d) 按

键,显示删除确认提示,再按

键,当前文件中所有测量

值、统计值、两点校准值、限界值已被删除。e) 按两次

键,退出。

镀锌颜色厚度及种类

颜色: 在GB/T13911-92标准中,电镀锌的后处理有四种: 1. 光亮铬酸盐处理――光泽镀锌,也是白锌;其后处理的表示符号为:c1A; 2. 漂白铬酸盐处理――白锌,就是我们常说的蓝白锌;其后处理的表示符号为:c1B; 3. 彩虹铬酸盐处理――彩锌;其后处理的表示符号为:c2C; 4. 深色铬酸盐处理――黑锌、军绿、橄榄绿。其后处理的表示符号为:c2D。 厚度: 层的抗蚀性能主要取决于镀层的厚度。在同样的厚度时,抗蚀性能与钝化膜种类密切相关。 按照ISO(国际标准)要求,镀锌层的厚度要依镀件使用的环境来定。按环境的条件分为四等:极严酷,严酷、一般和较好。相应的锌层厚度就保持在40μm、25μm、12μm和5μm。 那么,到底应该镀多厚呢?这要看用户需求而定。而不是电镀者随意来定的。有些行业有自己的标准,在确定镀层厚时,应参考相关标准。 种类: 电镀锌,厚度在~之间 热镀锌,可以控制在25~50um,也有说可达60-100um,但表面质量不好,有积瘤,它只是用在室外输电线路配件上。 热喷涂锌,镀层厚度可达100-200 um 1、碱性氰化物镀锌 2、碱性锌酸盐镀锌 3、铵盐镀锌 4、 5、铵钾混合浴镀锌 6、硫酸盐镀锌

电镀锌与热镀锌的比较 电镀锌 1、原理 由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碳酸锌,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因使镀层发生破坏而露出不太大的时,锌与钢基体形成微电池,使紧固件基体成为阴极而受到保护。在运输等行业中应用较广,但需要的是层、锌镍合金镀封闭涂层,减少六价铬钝化有害、有毒层。 2、性能特点 锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,鞥有效保护紧固沙件基体,镀锌层经钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性,由于镀锌层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。 3、应用范围 电镀锌所涉及的领域越来越广泛,紧固件产品的应用已遍及机械制造、电子、、化工、交通运输、航天等在国民经济中有重大意义。 热镀锌 1、原理 热浸锌层是锌在液态下,分三个步骤形成的,铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层;合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层;合金层表面包裹着锌层。 2、性能特点 具有较厚致密的纯锌层覆盖在紧固件表面上,它可以避免钢铁基体与任何腐蚀溶液的接触,保护钢铁紧固件基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面。它很难溶于水,故对钢铁紧固件基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防腐蚀作用更理想;具有锌—铁合金合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的;由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢铁基体附着牢固,因此热镀锌可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型工序,不损伤镀层;件热浸锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢铁基体的,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工;热浸锌后的紧固件表面光亮美观;纯锌层是热浸锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近锌,具有良好的延展性。 3、应用范围 这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强中。

电镀层膜厚测试仪

OU3500 电镀层膜厚测试仪 使用说明书

基本概述 电镀层膜厚测试仪又叫膜厚仪、膜厚测试仪、镀铬层测试仪、锌层膜厚测试仪、镀锌层膜厚仪、电镀铬层测厚仪,镀铬测厚仪,铬层厚度测试仪,数字式铬层测厚仪、电镀镀层测厚仪、热镀锌锌层测厚仪、镀锌层测厚仪、镀锌厚度检测仪、电镀涂层测厚仪、镀涂层测厚仪价格、两用型涂层测厚仪、镀层涂层测厚仪、涂层厚度测厚仪、便携式涂层测厚仪、数字式涂层测厚仪、两用涂层测厚仪、油漆涂层测厚仪、铁基/非铁基涂层测厚仪、电子涂层测厚仪、非磁性涂层测厚仪、涂层镀层测厚仪、高精度涂层测厚仪、表面涂层测厚仪、漆膜厚度测量仪是便携式、快速、无损、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。

附表一: 功能OU3500F OU3500N OU3500FN 测量原理磁性涡流磁性/涡流测量范围标准配置探头(F1/N1):0 1250μm 测量精度±(3%H+1)μm(零点校准)±(1%H+1)μm(二点校准) 统计量平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV) 存贮和统计500个测量值 零点校准√√√二点校准√√√删除功能√√√自动关机√√√蜂鸣声提示√√√错误提示√√√ 标准配置主机、F1探头、基 体、校准片、说明 书、包装箱 主机、N1探头、 基体、校准片、说 明书、包装箱 F1(N1)探头、基 体、校准片、说明 书、包装箱 选配件F400、N400、 F1/90、F10、 CN02 F400、N400、 F1/90、F10、 CN02 F400、N400、 F1/90、F10、 CN02、打印机、 通讯软件

湿膜厚度测试仪

OUPU 湿膜厚度测试仪 使用说明书

基本概述 湿膜测厚仪又叫湿膜测厚规、湿膜测试仪、湿膜检测仪、湿膜厚度测量仪、湿膜测厚仪厂家、湿膜测厚仪价格、梳式湿膜测厚仪、湿油漆测厚仪、湿涂层如何检测、湿膜卡、湿膜片、湿膜厚度卡具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

欧谱梳式湿膜厚度规是测量色漆、清漆等各种涂料湿膜涂刷厚度的测量工具,数值以微米(m m)表示。湿膜厚度规适用于平整的基板上,测量精度高。本厚度量程为10~100m m、20~200m m、250~700m m、50~750m m、50~950m m、25~2000m m、25~3000m m七种规格供选择,以适应不同行业的需要。 使用方法: 各种涂料施工后,立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的湿膜涂层表面,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。 使用完毕后,将湿膜厚度规洗净、揩干。

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布氏硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 洛氏硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 便携硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 钢管硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 磷化膜测厚仪https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 934-1巴氏硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 钢轨探伤仪https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, lx-a邵氏硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 邵氏橡胶硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 涂层测厚仪https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 防腐层检测仪https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 橡胶硬度计https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 工业观片灯https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 油漆测厚仪https://www.360docs.net/doc/1911112859.html, 粗糙度检测仪https://www.360docs.net/doc/1911112859.html,

镀银检验标准

附件4 镀银、导电氧化检验标准 1 目的 为了规范京信公司铝合金、铜合金、钢材等结构件和电子元器件镀银、导电氧化的质量要求,对镀银和导电氧化的产品接收标准作出明确界定,作为检验和判定的依据。 2 适用范围 本标准适用于京信无源产品中结构件的表面等类划分及其外观质量要求。 本标准适用于对无源结构件电镀验收及产品的装配生产。 3总则 3.1 原则:产品外观应美观,单独一零/部件的整体效果不能受到破坏,如果发现某一缺陷具有批量性问题,即便此缺陷属于“可接收”范围,也可以对该产品不予验收。 3.2 产品各部位表面按其在产品中所处位置和质量要求分类: A级表面:图纸要求电镀面,为产品性能要求镀银的表面,如:双工器腔体内部、双工器腔体外面装配接头面,盖板(接触腔体内侧面)、滤波器内部、接头内芯等 B级表面:即图纸要求的电镀面,但是非性能要求镀银面,如:腔体顶面、螺钉孔位。 C级表面:即主要为非产品性能要求且非装配要求面,如:腔体减重面(见图中C点) 例如:DU-G2005-D01/D02腔体

3.3 凡是镀银层厚度在8μ或8μ以上的均默认为有交调要求,镀银层要求为亚银;如果图纸有要求镀亚银或者镀亮银,均以图纸为准。 3.4 本标准若与图纸、相关检查及客户检验规定发生冲突时,以上述规定和图纸为准;有封样或图纸上有特殊要求的零部件,其对应的缺陷优先按其封样或技术要求的标准进行判断,如果此判断严重影响到性能,按照最严格的标准进行重新判断(标准依据:国家标准、行业标准、图纸、封样、本标准);其它结构件表面缺陷的程度不能超出本标准的要求,否则为不合格。 3.5 本标准所列的缺陷个数当在每一表面上超过2个时,每2个缺陷之间的距离必须大于10mm,否则视为同类缺陷,面积以其总和计。 3.6 凡是要求镀银的产品(包括亚银、亮银、半亚半亮银),要求烤贝纸密封包装,内含防潮珠(即要求对镀银层起到防潮防氧化的保护作用);要求能够在18~27℃,湿度为45~70%中存放3个月不变色,外观良好。 4 缺陷描述 色泽不均:色泽为产品表面对光源的反射而显现出来的光华。是由于电镀液成分变化或时间控制不当而导致的色泽差异(如深浅色、异色),一般镀银层呈银白色,在4~8倍放大镜下观察,镀银层应细致、均匀。 变色:由于氧化而引起的金属或镀层表面色泽的变化(如:发暗、失色等)。 起泡:金属表面的银箔像水泡一样凸起,即因电镀处理不当而造成镀层表

光学膜厚测量仪

Filmetrics光学膜厚测量仪 产品名称: Filmetrics光学膜厚测量仪 产品型号: F20、F30、F40、F50、F70、F10-RT、PARTS 产品展商: 岱美有限公司 简单介绍 美国Filmetrics光学膜厚测量仪,测量膜层厚度从1nm到3.5mm。利用反射干涉的原理进行无损测量,可测量薄膜厚度及光学常数。测量精度达到埃级的分辩率,测量迅速,操作简单,界面友好,是目前市场上最具性价比的膜厚测量仪设备。设备光谱测量范围从近红外到紫外线,波长范围从200nm到1700nm可选。凡是光滑的,透明或半透明的和所有半导体膜层都可以测量。 Filmetrics光学膜厚测量仪的详细介绍 其可测量薄膜厚度在1nm到1mm之间,测量精度高达1埃,测量稳定性高达0.7埃,测量时间只需一到二秒, 并有手动及自动机型可选。可应用领域包括:生物医学(Biomedical), 液晶显示(Displays), 硬涂层(Hard coats), 金属膜(Metal), 眼镜涂层(Ophthalmic) , 聚对二甲笨(Parylene), 电路板(PCBs&PWBs), 多孔硅(Porous Silicon), 光阻材料(Thick Resist),半导体材料(Semiconductors) , 太阳光伏(Solar photovolt aics), 真空镀层(Vacuum Coatings), 圈筒检查(Web inspection applications)等。 通过Filmetrics膜厚测量仪最新反射式光谱测量技术,最多4层透明薄膜厚度、n、k值及粗糙度能在数秒钟测得。其应用广泛,例如: 半导体工业: 光阻、氧化物、氮化物。 LCD工业: 间距(cell gaps),ito电极、polyimide 保护膜。 光电镀膜应用: 硬化镀膜、抗反射镀膜、过滤片。 极易操作、快速、准确、机身轻巧及价格便宜为其主要优点,Filmetrics提供以下型号以供选择: F20 : 这简单入门型号有三种不同波长选择(由220nm紫外线区至1700nm近红外线区)为任意携带型,可以实现反射、膜厚、n、k值测量。 F30:这型号可安装在任何真空镀膜机腔体外的窗口。可实时监控长晶速度、实时提供膜厚、n、k值。并可切定某一波长或固定测量时间间距。更可加装至三个探头,同时测量三个样品,具紫外线区或标准波长可供选择。

漆膜测厚仪

OU3500 漆膜测厚仪 使用说明书

基本概述 漆膜测厚仪又叫干漆膜测厚仪、干油漆漆膜测厚仪、漆膜测厚仪价格、油漆漆膜涂层测厚仪、漆膜厚度测厚仪、漆膜厚度检测仪、干漆膜测厚仪价格、漆膜涂层测厚仪、油漆漆膜涂层测厚仪、玻璃鳞片防腐层测厚仪、玻璃鳞片涂层测厚仪、玻璃片涂层测厚仪、防腐磷片测厚仪、电镀镀层测厚仪、热镀锌锌层测厚仪、镀锌层测厚仪、镀锌厚度检测仪、电镀涂层测厚仪、镀涂层测厚仪价格、两用型涂层测厚仪、镀层涂层测厚仪、涂层厚度测厚仪、便携式涂层测厚仪、数字式涂层测厚仪、两用涂层测厚仪、油漆涂层测厚仪、铁基/非铁基涂层测厚仪、电子涂层测厚仪、非磁性涂层测厚仪、涂层镀层测厚仪、高精度涂层测厚仪、表面涂层测厚仪、漆膜厚度测量仪是便携式、快速、无损、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。

附表一: 功能OU3500F OU3500N OU3500FN 测量原理磁性涡流磁性/涡流测量范围标准配置探头(F1/N1):0 1250μm 测量精度±(3%H+1)μm(零点校准)±(1%H+1)μm(二点校准) 统计量平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV) 存贮和统计500个测量值 零点校准√√√二点校准√√√删除功能√√√自动关机√√√蜂鸣声提示√√√错误提示√√√ 标准配置主机、F1探头、基 体、校准片、说明 书、包装箱 主机、N1探头、 基体、校准片、说 明书、包装箱 F1(N1)探头、基 体、校准片、说明 书、包装箱 选配件F400、N400、 F1/90、F10、 CN02 F400、N400、 F1/90、F10、 CN02 F400、N400、 F1/90、F10、 CN02、打印机、 通讯软件

几种测厚仪的测量方法及原理

在有关国家和国际标准中,对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,统称为覆层(coating)。在加工工业、表面工程质量检测中,对覆层的厚度检测是检验产品优等质量标准的重要环节和必备手段。风速仪 覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。 X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。 随着科学技术的进步,对覆层厚度的测量的技术也随之进步。特别是近年来引入微机技术后,采用先进的磁性法和涡流法的测厚仪进行覆层厚度的检测。此类测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率有了大幅度的提高,测量分辨率已达0.1微米,精度可达到1%。下面分别介绍磁性法和涡流法的测厚仪的原理。 一.磁吸力测厚仪的测量原理 永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。 这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。 二.磁感应测厚仪的测量原理 采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。覆层越厚,则磁阻越大,磁通越小。利用磁感应原理的测厚仪,原则上可以有导磁基体上的非导磁覆层厚度。一般要求基材导磁率在500以上。如果覆层材料也有磁性,则要求与基材的导磁率之差足够大(如钢上镀镍)。当软芯上绕着线圈的测头放在被测样本上时,仪器自动输出测试电流或测试信号。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度补偿等地新技术,利用磁阻来调制测量信号。还采用专利设计的集成电路,引入微机,使测量精度和重现性有了大幅度的提高(几乎达一个数量级)。现代的磁感应测厚仪,分辨率达到0.1um,允许误差达1%,量程达10mm。 磁性原理测厚仪可应用来精确测量钢铁表面的油漆层,瓷、搪瓷防护层,塑料、橡胶覆层,包括镍铬在内的各种有色金属电镀层,以及化工石油待业的各种防腐涂层。

作业指导书(电镀)

作业指导书(电镀)

浙江海荣机械有限公司 作业指导书 名称:电镀 编号:HR-JS-01-008 版本号:A 版 实施日期:2012年8月16日编制:审核:批准:

一.目的 利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜从而起到防 止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。 二.适用范围 适用于指导供应商进行电镀生产,指导供应商和本公司检验员对电镀产品质量进行有效管控。 二.工作准备 1.电镀现场作业必须注意个人防护,穿好工装、水鞋,戴好口罩、胶手套等, 有腐蚀性液体灼伤皮肤及溅入口眼应及时处理,操作过程中防止电源线及其他电器回路短路。电动葫芦严禁过载。杜绝斜拉、冲顶等违规操作,保证人身及设备安全; 2.根据生产工艺卡核对产品型号、规格、数量以及电镀技术要求。 3.大工件移动时尽量使用电动葫芦,禁止赤手接触工件,戴胶手套亦应注意 手套清洗洁净,防止玷污工件表面; 4.电镀全过程严防油渍污染槽液;工件每次出槽应适当延长于槽子上方停 留时间,尽可能使槽液充分回流,减少带出污染下道工序; 5.下班前清扫现场,将锌阳极取出并打捞遗落入各池中的工件及挂钩等物, 各槽要加盖,切断电源方可离开。 三.工艺操作条件 1.工作液浓度:检测浓度比重 48—52°Be(波美度) 分析浓度硫酸 360—380克/升 铬酸 400—420克/升

三价铬≤30克/升 F—53 0.5—1克/升 2.工作液温度和时间:范围一(适用于易变形工件) 温度 58—60℃(摄氏度) 时间 15—18Min(分钟) 范围二(适用于普通工件) 温度 68--70℃(摄氏度) 时间 12—14Min(分钟) 范围三(适用于不易变形工件) 温度 72--74℃(摄氏度) 时间 8—10Min(分钟) 3)工作液搅拌方式连续压缩空气搅拌 4)工作液净化方式阳极电解净化+清缸过滤(清缸过滤频率每季度一次) 四.镀锌操作 1. 除油、除锈“二合一”: 将工件浸没入槽液中,具体时间依据工件结构,表面锈蚀程度及槽液浓度而不同, 以除净表面锈迹为准。浸泡过程中应翻动工件数次,同时观察锈蚀去除情况并防 止过腐蚀的发生,局部有过厚的锈蚀产物可用钢丝球、砂纸等打磨除去,工件表 面完全呈现出均匀灰白色基体颜色时即将其取出。 2. 水洗: 工件移入流动水洗槽清洗时不断抖动工件,保持与水的相对运动。细长管件采用强 制灌洗以保证清洗效果。提出工件待余液流尽后尽快移入中和槽,过程中可观察其 表面水膜是否完整连续以判定前道工序的除油效果。

台阶仪测试薄膜厚度实验

东南大学材料科学与工程 实验报告 学生姓名班级学号实验日期2014.9.5 批改教师 课程名称电子信息材料专业方向大型实验批改日期 实验名称台阶仪测试薄膜厚度实验报告成绩 一、实验目的: 掌握测试薄膜厚度原理和方法,了解台阶仪操作技术。 二、实验原理: LVDT是线性差动变压器的缩写,为机电转换器的一种。利用细探针扫描样品表面,当检测到一个高度差别则探针做上下起伏之变化,此变化在仪器内部的螺旋管先圈内造成磁通量的变化,再有内部电子电路转换成电压讯号,进而求出膜厚。LVDT线性位置感应器,可测量的位移量小到几万分之一英寸至几英寸。 LVDT的工作原理是由振荡器产生一高频的参考电磁场,并内建一支可动的铁磁主轴以及两组感应线圈,当主轴移动造成强度改变由感应线圈感应出两电压值,相比较后即可推算出移动量。三、实验步骤: (1)开机准备 (2)放置样品 (3)参数设置 (4)扫描结果分析 (5)数据保存 四、实验内容: Si基底上沉积金属Cr薄膜的厚度的测量 五、实验结果与分析: 样品:硅片上镀铬薄膜; 实验参数:长度1000μm;持续时间40s;针压力3mg;表面轮廓是Hills and Valleys.

由实验曲线及数据,可得薄膜厚度约为(868.8-617.0)=251.8μm。 六、思考题: 1、对于用台阶仪对非完美薄膜的厚度测量,Step Hight的M和R Cursor点 的选择? 两个点分别选在图线中的拐点处,这样倾斜的曲线会水平,比较容易得到薄膜的厚度 2、怎么样才能得到一个比较shape的台阶? 在制备时在衬底上覆盖一个形状规则比如长方形的陪片,且覆盖片要尽量薄,边缘应整齐,这样产生的台阶才会陡峭,方便测量

膜厚仪什么牌子好

OU3500 膜厚仪什么牌子好 使用说明书

基本概述 涂层测厚仪又叫电镀涂层测厚仪、涂层厚度测试仪、便携式涂层测厚仪、高精度涂层测厚仪、涂层检测仪、涂层厚度测试仪、涂层测厚仪价格、涂层测厚仪厂家、磷化膜检测仪、磷化膜测试仪、磁阻法磷化膜测厚仪、磁阻法镀层测厚仪、磁性磷化膜测厚仪、磁阻法测厚仪、磁式测厚仪、磁感应测厚仪、磁性覆层测厚仪、磁性镀层测厚仪、磁性涂层测厚仪价格、油漆镀层测厚仪、油漆覆层测厚仪、油漆涂层测厚仪厂家、油漆涂层测厚仪价格、油漆涂层测试仪、油漆涂层检测仪、电泳镀层测厚仪、电泳漆覆层测厚仪、电泳漆漆膜测厚仪、电泳漆厚度测试仪、涂镀层测量仪、电镀层测试仪、防腐层检测仪、涂镀层测试仪、涂镀层测量仪、油漆测厚仪价格、油漆层测厚仪、油漆膜厚仪、钢结构油漆层测厚仪、钢板油漆测厚仪、钢管油漆测厚仪、油漆防腐层测厚仪、油罐防腐层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

附表一: 功能OU3500F OU3500N OU3500FN 测量原理磁性涡流磁性/涡流测量范围标准配置探头(F1/N1):0猇1250μm 测量精度±(3%H+1)μm(零点校准)±(1%H+1)μm(二点校准) 统计量平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO)、标准偏差(S.DEV) 存贮和统计500个测量值 零点校准√√√二点校准√√√删除功能√√√自动关机√√√蜂鸣声提示√√√错误提示√√√ 标准配置主机、F1探头、基 体、校准片、说明 书、包装箱 主机、N1探头、 基体、校准片、说 明书、包装箱 F1(N1)探头、基 体、校准片、说明 书、包装箱 选配件F400、N400、 F1/90、F10、 CN02 F400、N400、 F1/90、F10、 CN02 F400、N400、 F1/90、F10、 CN02、打印机、 通讯软件

Minitest725系列涂层测厚仪

产品名称:Minitest725系列涂层测厚仪 ? 创新的SIDSP(探头内部数字信号处理)技术提升了测量的精确性,测量范围达15mm ,可更换F 、N 或FN 探头,供内置或外接探头使用,FN 探头自动识别F(铁磁性)或N(非磁性)基体,操作方便不易出错,SIDSP 技术-全球最新技术,智能数字化的涂层测厚探头,模拟信号处理欧谱已成过去,数字信号处理将成为未来的趋势。 ? 一、产品概述 德国制造-品质悠久 Elektrophysik 在表面处理行业的无损涂层测厚仪制造上有着超过60年的悠久传统。 典型应用于:铁基体上的非磁性涂层(如油漆、清漆、搪瓷、镀铬和镀锌);或者有色金属上(如铜、铝、压铸锌、黄铜等)的绝缘涂层(如油漆、阳极氧化膜层或陶瓷)。 创新通过蓝牙,移动应用app 和CAQ 计算机辅助质量管理软件 全新的MiniTest725、735、745系列集准确和灵活性于一体。新系列的所有型号都配有蓝牙接口来无线传输数据到电脑、平板电脑或智能手机。沧州欧谱作为一种替代方法,数据传输也可以通过USB 接口。进一步的数据处理在终端设备可以通过一个综合评估软件,MSoft 7专业版,或移动应用app 。基于它的质量管理,连接到CAQ 软件如可用于QUIPSY 软件。 注重实践和通用 MiniTest 725-具有内置探头,尤其适合快速测量汽车车身、船体和钢结构。由于单手操作的人体工程学设计,很功能。 MiniTest 735-及带外置探头结合了精度高、易于测量。该有线探头可以很方便的测量难以够到的地方。 MiniTest 745-该系列的顶级型号,得益于其灵活的探头设计。其内置的探头可以很容易地转化为外置的探头。因此,你可以充分利用这两种探头的功能设计。沧州欧谱代理无线探头提供了更多的舒适和灵活性。 灵活和机动性通过无线探头 充分利用今天创新和灵活连接选项的先进性,通过无线使用MiniTest 745探头。只需将您的数字探头连接到蓝牙智能适配器,读数将被立即传输到MiniTest 745主机,在高达10米的距离内,所以MiniTest 745探头都有蓝牙智能适配能力。 精密传输通过先进的数字信号处理SIDSP MiniTest 725、735、745系列的所有型号都连接SIDSP 探头。由于使用最先进的SIDSP Minitest725系列涂层测厚仪

镀层厚度检验方法

镀层厚度检验方法 1.范围 本标准规定了高压电器产品制件镀覆层厚度的检验规则和允许偏差。 本标准适用于电镀锌、热镀锌、镀银、镀锡及其它常规镀覆层厚度检查。 2.规范性引用文件 GB/T 12334-2001 金属和其他非有机覆盖层关于厚度测量的定义和一般规则 3.镀层厚度检验的基本规定 3.1 镀层厚度检验的规定 GB/ T12334 明确规定零件镀层厚度为零件“最小厚度”。即“零件主要表面上任何测量区域”“在一个可测量的小面积上采用可行的实验方法得到的可比较的局部厚度”。这个小面积称“参比面”,“采用无损检测时,应将在参比面上测量的平均值作为局部厚度”。 根据产品零部件特性,规定主要表面指产品装配后容易受到腐蚀、摩擦或工作(导电接触)的零件表面。通常电镀条件不易镀到的表面,如深凹处、孔内部一般不作为主要表面。因此测量时,必须选择零件主要表面作为测量区域,在测量参比面所测多点平均值为局部厚度,即最小厚度。 3.2 镀层厚度分布特性 在电镀过程中,受零件几何形状和结构及工艺操作等诸多因素影响,同一零件表面厚度往往是不均匀的。由于电镀会产生“边缘效应”特性,即零件中间部位和深凹处、盲孔部位镀层较薄,而零件边角和结构突出部位镀层较厚,有些部位甚至超厚0.5~1倍。同槽电镀零件镀层分布也是不均匀的。这给镀层厚度测量带来一定难度。 4.镀层厚度测量仪器 4.1 镀层厚度测量仪性能、测量种类、误差及影响误差的因素见表1。 表1 镀层厚度测量仪性能、测量种类、误差及影响误差的因素

4.2 库仑3000通用测厚仪,在测试过程中会对银(锡)层产生一个约1mm2腐蚀漏铜点。且要求测量面一般为在4mm2以上。 4.3 1100磁性测厚仪和库仑3000测厚仪使用方法和测量要求,按有关操作规程进行。对于镀银件测量时,表面若涂过防银变色剂,先用百洁布或橡皮轻轻擦除后再测。 5.检验规则 5.1 测量点的选定 5.1.1 以磁性测厚仪测厚的零件(如镀锌件、热镀锌件)测量点应选在主要表面且远离零件边缘5~10mm任一区域。表面要求光滑平整,无污物。 5.1.2 以库仑仪测厚的零件(如镀银件、镀锡件)由于采用库仑电解测量会产生破坏性镀层腐蚀,测量点应选在图样指定的部位。若没有指定部位,测量点则选在距镀层工作面最近的非工作面,且该点必须满足电解池封闭环所需面积4mm2。 5.1.3 同一外协镀件,若供需双方因测量点不同,测量结果产生较大差异时,应协商解决,并对测量部位进行统一规定。 5.2 抽样方法及频次

椭偏仪测量薄膜厚度和折射率

椭偏仪测量薄膜厚度和折射率 □实验背景介绍 椭圆偏振测量(椭偏术)是研究两媒质界面或薄膜中发生的现象及其特性的一种光学方法,其原理是利用偏振光束在界面或薄膜上的反射或透射时出现的偏振变换。椭圆偏振测量的应用范围很广,如半导体、光学掩膜、圆晶、金属、介电薄膜、玻璃(或镀膜)、激光反射镜、大面积光学膜、有机薄膜等,也可用于介电、非晶半导体、聚合物薄膜、用于薄膜生长过程的实时监测等测量。结合计算机后,具有可手动改变入射角度、实时测量、快速数据获取等优点。 □实验原理 在一光学材料上镀各向同性的单层介质膜后,光线的反射和折射在一般情况下会同时存在的。通常,设介质层为n1、n2、n3,φ1为入射角,那么在1、2介质交界面和2、3介质交界面会产生反射光和折射光的多光束干涉,如图(1-1) 图(1-1) 这里我们用2δ表示相邻两分波的相位差,其中δ=2πdn2cosφ2/λ ,用r1p、r1s 表示光线的p分量、s分量在界面1、2间的反射系数,用r2p 、r2s表示光线的p分、s分量在界面2、3间的反射系数。由多光束干涉的复振幅计算可知:其中Eip和Eis 分别代表入射光波电矢量的p分量和s分量,Erp和Ers分别代表反射光波电矢量的p分量和s分量。现将上述Eip、Eis 、Erp、Ers四个量写成一个量G,即: 我们定义G为反射系数比,它应为一个复数,可用tgψ和Δ表示它的模和幅角。上述公式的过程量转换可由菲涅耳公式和折射公式给出: G是变量n1、n2、n3、d、λ、φ1的函数(φ2 、φ3可用φ1表示) ,即ψ=tg-1f,Δ=arg| f |,称ψ和Δ为椭偏参数,上述复数方程表示两个等式方程: [tgψe iΔ]的实数部分= 的实数部分 [tgψe iΔ]的虚数部分= 的虚数部分 若能从实验测出ψ和Δ的话,原则上可以解出n2和d (n1、n3、λ、φ1已知),根据公式(4)~(9),推导出ψ和Δ与r1p、r1s、r2p、r2s、和δ的关系: 由上式经计算机运算,可制作数表或计算程序。这就是椭偏仪测量薄膜的基本原理。若d是已知,n2为复数的话,也可求出n2的实部和虚部。那么,在实验中是如何测定ψ和Δ的呢?现用复数形式表示入射光和反射光:

涂层测厚仪什么牌子好

涂层测厚仪什么牌子好 目前市场上什么牌子的镀层测厚仪好?请参阅十大镀层测厚仪品牌榜中榜。镀层测厚仪又叫镀层检测仪、镀层测试仪、电镀层测厚仪、镀层厚度测量仪、金属镀层测厚仪、镀层厚度测试仪、镀层厚度检测仪本镀层测厚仪排名是中国无损检测网整理根据中国市场销售品牌中筛选出来,根据市场占有率、品牌知名度、用户口碑、质量保障、售后服务五大要素进行排名评选,本排名不代表任何官方立场,仅供参考。 排名品牌国家代表型号 1沧州欧谱OUPU中国OU3500 2 FISCHER德国MPO 3EPK德国G6 4Qnix德国4200 5TIMES中国TT220 6Defelsko美国PosiTector 6000 7Elcometer英国456 8Oxford英国CMI233 9华阳仪器中国HCC-24 10科电中国MC3000

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