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徕卡激光诱导击穿光谱仪集光学显微镜观察和元素成分分析与一体,与其他可视化定点元素分析仪器相比,节约时间,大大提升检测效率
DM6M LIBS具有研究级全自动金相显微镜DM6M的产品特点,全自动控制便于快速找到感兴趣区域,并进行元素分析
主要用于分析金属元素和半导体元素
适用于清洁度检测、金相分析、矿物鉴定和新电子材料分析等
无需制备样品,可检测较大的样品
使用脉冲激光束多次轰击样品表面可进行一定深度的元素分析
DM6M LIBS,DM6M LIBS
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2合1系统一用于目视和化学分析目视和化学材料检验二合一,节省90%的时间。DM6MLIBS解决方案的集成激光光谱功能可提供在显微镜图像中所观察到的化学指纹图谱。利用所有显微镜功能,通过化学分析检查样品和鉴定材料。1秒即可
SO 16232标准和VDA 19指南对汽车行业制造过程的重要性本文讨论了ISO 16232标准和VDA 19指南,并简要总结了颗粒物分析方法。它们为汽车零部件在微粒污染方面的清洁度提供了重要标准。此类颗粒物会对产品性能和寿命产生影响。在清洁度分析中,可以使用自动光学显微镜方法来确定颗粒物类型、大小和造成损坏的可能性。有时,需要更多成分信息,才能准确找到潜在的损害和污染源。这时候就需要借助激光光谱(LIBS)或电子显微镜。为什么要制定汽车行业的清洁度标准?
为什么电池制造商要了解激光诱导击穿光谱(LIBS)?电池制造商要不断提高产能。他们需要以经济、高效和可靠的方式保证质量。检测锂离子电池中的杂质时,通常要用到扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线谱仪(EDS/EDX)。SEM/EDS操作起来复杂、耗时,难以集成到生产中。近期,一种新方法通过利用光学显微镜和激光诱导击穿光谱(LIBS),可支持同时进行视觉和化学分析,以提高QA/QC的效率。引言2019年,全球锂离子(Li-Ion)电池市场价值为329亿美元
优化清洁度工作流程本报告介绍了使用光学显微镜对零部件的清洁度进行颗粒计数和分析的方法。颗粒计数和分析对汽车和电子行业的质量保证非常重要。颗粒污染可能会导致零部件退化或失效。清洁度分析能快速确定颗粒的大小、类型以及造成损坏的概率。对于更高级的分析(如确定颗粒成分),则可以使用光学显微镜和激光诱导击穿光谱(LIBS)。引言颗粒污染会严重影响汽车零部件和电子元件的性能和寿命[1-3]。如果关键部件受到重度污染,车辆或设备系统就会出现重大故障。因此,在质量保证方面
显微镜和激光光谱二合一材料检测解决方案 本报告中介绍了一种视觉和化学分析二合一解决方案,可以更高效、更完整地分析材料污染物。除了同步的视觉和化学检测,还可以使用光学显微镜和激光诱导击穿光谱(LIBS)二合一解决方案,快速清除污染物并检测底层基材。检测组件或部件时,例如印刷电路板(电子)或车辆金属板(汽车和运输)上的钎焊和引线,了解污染物的影响非常重要。2合1解决方案可以大幅节省材料分析的成本和时间。在生产、质量控制、故障分析或研发过程中,如果材料
使用二合一解决方案进行快速完整的材料分析本报告介绍了使用光学显微镜和激光诱导击穿光谱(LIBS) 二合一材料分析解决方案进行同步视觉和化学检测的优势。报告还解释了二合一解决方案的基本工作原理,并将它与其它常用材料分析方法进行了对比,例如扫描电子显微镜 (SEM),以展示如何获得快速、高效的工作流程。二合一解决方案可以显著降低获得材料图像和成分数据所需的成本和时间。该等数据有助于确保质量和可靠性,帮助在汽车和冶金等行业和领域的生产、质量控制、失效分析和研发中
光学显微镜在地质分析已成为常规研究技术之一,其优势首先在于光学检测的无损性,对样品的分析提供安全保障;其次是大距离景深,可以更清晰的观测微区形貌;第三是微区形貌的3D建模和测量功能,可对微区物理结构特征进行量化表征。 本次课程通过介绍不同类型的徕卡光学显微镜在地质行业的应用,帮助您选择最合适的设备进行分析、研究。点击观看视频回放 偏光显微镜的作用及基础认识1、单偏光下的晶体特性 矿物突起矿物糙面矿物形态解理矿物颜色
专业的清洁度分析在质量控制中起着至关重要的作用。它决定了各个行业产品的性能、使用寿命和整体质量。包括汽车零件和电子元件、润滑剂、液压油、油类和医药产品。可靠且高效的清洁度分析是保证质量的必要条件。一些相关标准能够帮助供应商和制造商达到可靠的清洁度结果,汽车行业的清洁度标准是VDA 19和ISO 16232、电子行业的一个常用参考标准是ZVEI指南。 可靠的清洁度分析解决方案使供应商和制造商能够通过分析颗粒数量、
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