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技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES工具的使用與景觀演變:3D微磨損視角通過共聚焦顯微鏡獲得的3D形貌紋理分析為測量磨損特性的高精度差異提供了良好的結(jié)果考古研究使用磨損分析來獲取有關(guān)工具使用以及動物和人類牙齒的飲食習(xí)慣的信息1-3。1-.ScottRS,UngarPS,BergstromTS,BrownCA,GrineFE,TeafordMF&WalkerA(2005).牙齒微磨損質(zhì)地分析顯示,人化石中人種的飲食差異。Nature436693-695.2-.EvansAA,DonahueRE(2008).激光掃...
通過激光表面毛化減少摩擦,從而獲得高效的表面滑動動作共聚焦技術(shù)已被證明是一種行之有效的技術(shù),可用于研究和表征凹痕的深度和直徑,更重要的是,在激光加工開發(fā)過程中,它同樣適用于研究和表征凹痕周圍的再沉積材料高度因滑動表面和其他摩擦接觸件的摩擦和磨損造成的能量損失占全球能耗的23%。11-.Holmberg,K.&Erdemir,A.Influenceoftribologyonglobalenergyconsumption,costsandemissions.Friction5,2...
在現(xiàn)代科技的飛速發(fā)展中,顯微鏡技術(shù)作為觀察微觀世界的“眼睛”,不斷取得突破。其中,Sensofar三維共聚焦顯微鏡憑借其良好的性能和廣泛的應(yīng)用,成為了科研和工業(yè)領(lǐng)域的先進者。Sensofar三維共聚焦顯微鏡采用了先進的共聚焦技術(shù),這一技術(shù)使得顯微鏡在獲取樣品的三維信息時,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度和高分辨率。與傳統(tǒng)的二維顯微鏡相比,三維共聚焦顯微鏡能夠呈現(xiàn)出更為真實、立體的圖像,為科研人員提供了更加豐富的數(shù)據(jù)支持。在科研領(lǐng)域,該顯微鏡的應(yīng)用范圍廣泛。無論是生物學(xué)、材料科學(xué)還是半導(dǎo)體制造等...
對與激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)測量相關(guān)的燒蝕坑進行表征共聚焦技術(shù)已被證明是一種行之有效的技術(shù),適用于研究和表征不同LIBS儀器產(chǎn)生的燒蝕坑的大小、直徑和深度此研究具有雙重目的:1)對與壁畫樣品(圖1)上的激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)測量相關(guān)的燒蝕坑進行表征;以及2)比較與便攜式儀器(EasyLIBS)及實驗室儀器相關(guān)聯(lián)的2分歐元硬幣(圖2)上的燒蝕坑。圖1.分析壁畫樣品圖2.硬幣概述:a)放大使用便攜式儀器分析的區(qū)域;b)放大使用實驗室儀器分析的區(qū)域我們對與LIBS測量相關(guān)...
手術(shù)置入對牙種植體表面形貌的影響共聚焦技術(shù)是一項無損測量技術(shù),能夠以高分辨率表征復(fù)雜的受威脅牙種植體上的不同位置表面形貌目前被認為是關(guān)于生物反應(yīng)的最重要的表面性質(zhì)之一。因此,有大量植入體研究集中在開發(fā)新的表面處理方式以提高表面粗糙度之上,其目的是增強生物學(xué)反應(yīng)并最終增強骨整合。但是,在將牙種植體置入骨骼的手術(shù)過程中,較高的峰和增強粗糙度的特征可能發(fā)生斷裂、分離或改性。因此,盡管經(jīng)常被忽略,但需要考慮的一個重要方面是,現(xiàn)代牙種植體的日益復(fù)雜的表面特征是否在能在置入后得以保留。這...
對通過ROBOCASTING技術(shù)形成的陶瓷層進行幾何測量借助3D光學(xué)輪廓儀Sneox的共聚焦模式,我們成功地測量了印刷陶瓷零件,并且無需進行燒結(jié)Robocasting是用于陶瓷基材料的第一代擠出增材制造方法,可構(gòu)建包含連續(xù)層的成品零件。它具有易于加工和經(jīng)濟實惠的優(yōu)點,并且適用于多種材料。Robocasting有望用于生產(chǎn)壓電傳感器、陶瓷晶格過濾器或陶瓷晶格結(jié)構(gòu),例如定制的骨植入物。掃瞄式電子顯微鏡(SEM)等常規(guī)方法可以用于測量燒結(jié)零件上的一些幾何信息,但是,印刷陶瓷層很難通...
插入物的前沿測量在Sneox五軸儀上,一切皆有可能。陡峭的角度和幾微米的小切削刃測量對于3D光學(xué)輪廓測量不再是問題。螺旋插刀用于制造螺紋。螺旋加工過程復(fù)雜,這就是為什么插刀上有許多不同的角度(前角、后角、間隙角)(圖1a)。此外,有些插刀上還有多達3個刃齒。這使得插刀的測量變得非常困難。在先前的質(zhì)量評估中,人們不得不依賴于簡單的光學(xué)設(shè)備來評估尺寸精度,并使用探針設(shè)備測量表面粗糙度。然而,這些測量的信息價值非常有限。此外,通常需要破壞零件以便測量所需的尺寸。為了不斷提高工具的質(zhì)...
摩擦過程中W-C:H涂層的轉(zhuǎn)移層演變使用20X物鏡的共聚焦模式在一次拍攝中提供了足夠的分辨率。該案例研究專注于開發(fā)具有高硬度和同時具有較低摩擦系數(shù)的納米復(fù)合W-C:H涂層。我們研究了在混合PVD-PECVD工藝中由添加到濺射大氣中的烴(主要是乙炔)得到的不同氫化碳基質(zhì)含量的W-C:H涂層系統(tǒng)。涂層是使用三種不同的PVD技術(shù)(直流磁控濺射、HiPIMS、HiTUS)制備的,通過不同的烴氣添加來控制氫化碳的含量。由于此處研究的涂層的摩擦行為是由球上的轉(zhuǎn)移層形成來控制的,而我們早期...
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