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合金分析儀在銅合金領域的分析應用銅的導電性不可或缺的金屬材料,具有良好的導電性能。近年來,銅價大漲使銅合金零部件的成本進一步增加。隨著科技的快速發展,銅合金材料性能的改善迫在眉睫。在高導熱或高導熱條件下,需要提高其硬度、耐磨性和耐電弧燒蝕性能。因此,表面改性是延長銅合金部件使用壽命和降低成本的有效途徑。目前,有許多表面強化方法(電鍍、化學鍍、陶瓷強化、復合強化等),但每種方法都有其優點和缺點,如涂
膜厚儀的常見故障及處理方法一:儀器不開機————①請檢查確認電池是否有電,或更換新的電池。②請檢查電池是否接觸良好,且電極片沒有氧化或生銹等-(如生銹—可用工具刮掉氧化層)③請檢查按鍵是否按壓到位,且按鍵正常有彈性。④其它主機線路故障------ 售后服務或返廠檢修二:儀器測量不準————①請**系統校準儀器,標定,使之符合誤差范圍------誤差遵循≦3%(厚度值)±1um如需較加精準請在被測工
膜厚儀可以測鍍層厚度嗎?目前,儀器測量厚度的方法有很多。例如,磁性法、渦流法、β射線反向散射法、熒光X射線法等原理采用探頭或頭等測厚儀直接測量鍍層。磁性法和渦流法是常用的便攜式膜厚儀。采用磁性法的膜厚計可以快速、準確地檢測磁性金屬底座上各種非磁涂層的厚度。例如,可以用Fe基探頭測量鋼材、鍍鉻層、鍍銅層、鍍鋅層、油漆層、粉末噴涂層等。在非磁性金屬基礎上涂層的各種非導電性涂層厚度,如鋁、銅、黃銅、不銹
哪些因素會影響膜厚儀的性能一、基體金屬磁化。由于膜厚儀的磁性測量受基體金屬磁性變化的影響(在實際應用中,低碳鋼的磁性變化可視為輕微)。為避免熱處理、冷加工等因素的影響,儀器應在與鍍金屬性質相同的鐵基板上進行校對。此外,每個膜厚儀都有一個基體金屬的臨界厚度,如果其大于該厚度,則不受基體厚度的影響。二、邊緣效應。由于薄膜厚度計對試樣表面的陡峭形狀敏感,因此在試樣邊緣或內角附近進行測量是不可靠的。因此,
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