Vescent Photonics 的 FFC-100 是一种稳定的倍频程频率梳,可*确控制重复率 (? rep )、光学参考 (? opt ) 和载波包络偏移频率 (? CEO )。它是围绕 Vescent MLL-100 锁模激光器构建的,这是一种独*的铒基飞秒 MOPA。高度非线性的光纤拓宽了光谱,我们独*的 ? CEO 锁定检测减小了系统的尺寸、重量和功率。完整的 FFC-100 频率梳旨在确保稳定、低相位噪声运行,Allan Deviations 支持下一代光学原子钟。
ASMC2-4为4通道电阻应变仪,是济南西格马公司自主研发的同系列性能极高的产品,与本公司专用计算机软件配合使用,主要测量静态和准动态的应变、应力、残余应力,还可测量电压、位移、压力、温度等其它物理信号。应变仪所用的A/D、DSP、存储器、网络通信等芯片以及电桥所配的精密电阻均精选自国际顶尖的电子器件制造商,无论是原理图设计还是线路板上元器件的布局及连线,公司的研发团队都充分考虑了温度、湿度、振动等因素以及静电、脉冲群、电磁辐射等电磁干扰的影响,因而测量精度高、线性好、温漂小,可长时间可靠地工作。
济南力领试验机有限公司推出的401MVDS-Y大屏数显显微手动转塔维氏硬度计,是一款专为金属材料、表面处理层及微小零部件硬度检测设计的精密仪器,集高精度力学加载、手动转塔切换与数字化显示功能于一体。该设备通过手动转塔结构实现压头与物镜的快速切换,结合高分辨率光学系统与大屏数显界面,兼顾操作灵活性与数据直观性,适用于实验室研究与工业现场中小批量检测需求。
济南一格仪器设备有限公司推出的MMT-X金属全自动显微维氏硬度计,是一款专为金属材料微区硬度检测设计的智能化设备,集高精度力学加载、全自动压痕测量与数字化分析功能于一体,可满足精密制造、材料研发及质量检测领域对硬度分析的自动化与高效化需求。该设备通过电动闭环加载系统、激光辅助对焦与智能图像处理技术,实现了从压痕加载到硬度值输出的全流程自动化,显著提升了检测效率与数据可靠性。
山东山材试验仪器有限公司推出的HVX-1000T全自动数显维氏硬度检测仪,是一款集高精度力学加载、全自动光学测量与数字化智能分析于一体的智能化硬度检测设备,专为满足精密制造、材料研发及质量检测领域对微区硬度分析的高效化、精准化需求而设计。该设备通过集成电动加载系统、激光辅助自动对焦、高分辨率图像采集与智能算法分析,实现了从压痕加载到硬度值输出的全流程自动化,显著提升了检测效率与数据可靠性。
济南方圆试验仪器有限公司推出的HVS-1000Z大屏幕自动转塔数显显微硬度计,是一款集高精度力学加载、智能化转塔切换与数字化交互于一体的专业硬度检测设备,专为满足工业生产、材料研发及质量控制领域对微区硬度分析的高效、精准需求而设计。该设备通过集成电动加载系统、全自动转塔机构与高清触控显示屏,实现了压头与物镜的快速切换、实时数据展示及全流程自动化控制,显著提升了检测效率与用户体验。
山东天研仪器有限公司推出的TY-401Y手摇大屏数显显微硬度计,是一款结合传统机械操作与现代数字化技术的硬度检测设备,专为需要兼顾精度与灵活性的实验室及工业场景设计。其独特的手摇加载系统与大屏数显功能,在保证测试准确性的同时,大幅提升了操作便捷性与数据可视化程度。
山东蓝虹光电科技有限公司的分体式涂层测厚仪YT-222是一款高精度、便携式的测量设备,专为工业涂层厚度检测设计。其工作原理基于磁感应与涡流技术,可无损测量磁性金属基体(如钢、铁)上的非磁性涂层(如油漆、橡胶、塑料等)以及非磁性金属基体(如铜、铝)上的非导电覆层(如珐琅、氧化膜等)。在磁感应模式下,测头通过非铁磁性涂层向铁磁性基底传递磁通量,利用磁阻变化推算涂层厚度;涡流模式下则通过高频电磁场在导体基底中产生的涡流反馈,间接测量涂层厚度。
LJ-AAS4H是山东蓝景电子科技有限公司自主研发的单火焰原子吸收光谱仪,基于原子吸收光谱法实现金属元素的高精度定量分析。其工作原理通过空心阴极灯发射待测元素的特征谱线,经火焰原子化器将样品中的金属化合物解离为自由原子,基态原子吸收特定波长光能后,光电倍增管将透射光信号转换为电信号,结合线性回归算法计算元素浓度。该仪器支持空气-乙炔火焰法,覆盖185nm-900nm波长范围,适用于铜、铅、锌等常见金属及部分非金属元素检测。
HD-UV90/HD-UV90A是山东霍尔德电子科技有限公司自主研发的双光束紫外可见吸收光谱仪,基于朗伯-比尔定律实现物质的高精度定量与定性分析。其工作原理通过钨灯与氘灯复合光源发射190nm-1100nm宽波段光,经1200线/毫米激光全息衍射光栅分光后,形成单色光照射样品。样品吸收特定波长光能后,光电倍增管将透射光信号转换为电信号,结合双光束CT式光路设计,有效消除光源波动干扰,确保检测稳定性。
YP-AAS3是山东优云谱光电科技有限公司研发的火焰石墨炉一体式原子吸收光谱仪,基于原子吸收光谱技术实现金属元素的高灵敏度检测。其工作原理通过空心阴极灯发射待测元素的特征谱线,经火焰或石墨炉原子化器将样品中的金属元素转化为基态原子,基态原子吸收特征谱线后,检测系统通过光电倍增管将光信号转换为电信号,结合软件算法定量分析元素浓度。该仪器支持火焰法、石墨炉法及氢化物发生法三种原子化方式,覆盖钠、钾、钙、镁等常规元素及铅、汞、砷等痕量元素检测。
HD5800T是山东霍尔德电子科技有限公司自主研发的金属元素光谱仪,基于X射线荧光光谱技术实现贵金属成分的快速无损检测。其工作原理通过高压X射线管激发样品表面,使金属原子内层电子跃迁并释放特征X射线荧光,探测器接收信号后经多道分析器处理,结合智能算法输出元素种类与浓度信息。该仪器可覆盖金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)等20种金属元素,尤其擅长检测稀有元素“铼”(Re),是目前市场上成本最低且具备该功能的设备之一。
OES 8000S直读光谱仪是青岛君道环保科技有限公司推出的一款高性能金属元素分析设备,基于原子发射光谱学原理,通过电火花放电激发样品中的原子或离子,使其跃迁至高能态。这些高能态粒子在返回基态时释放出特定波长的特征光谱,光谱信号经帕邢-龙格结构分光室(罗兰圆直径400mm)色散后,由高性能线阵CMOS检测器捕获并转换为电信号。计算机控制系统通过预设的校正曲线,结合数据处理算法,快速计算出样品中各元素的含量。
动态热机械分析法(Dynamic thermomechanicalanalysis,DMA)是在程序控温下,测量物质在承受振荡负荷时模量和力学阻尼随温度变化的一种方法。常用于测量黏弹性材料的力学性能与时间、温度或频率的关系。使样品处于程序控制的温度下,并施加单频或多频的振荡力,研究样品的机械行为,测定其储能模量、损耗模量和损耗因子随温度、时间与力的频率的函数关系。广泛应用于热塑性与热固性塑料、橡胶、涂料、金属与合金、无机材料、复合材料等领域。
电子探针X射线显微分析仪,又名微区X射线谱分析仪。可对试样进行微小区域成分分析。除H、He、Li、Be等几个较轻元素外,还有U元素以后 的元素以外都可进行定性和定量分析。电子探针的大批量是利用经过加速和聚焦的极窄的电子束为探针,激发试样中某一微小区域,使其发出特征X射线,测定该X射线的波长和强度,即可对该微区的元素作定性或定量分析。。可以进行点、线扫描(得到成分分布信息)、面扫描(得到成分面分布图像)。相对EDS,检测限更低,有标测试,对于轻元素、微量元素测试精度更高。
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结构。要想看清这些结构,就必须选择波长更短的光源,以提高显微镜的分辨率。1932年Ruska发明了以电子束为光源的透射电子显微镜,电子束的波长要比可见光和紫外光短得多,并且电子束的波长与发射电子束的电压平方根成反比,也就是说电压越高波长越短。透射电子显微镜的分辨率比光学显微镜高的很多,可以达到0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍。
原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM),一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面形貌结构信息及表面粗糙度信息。
华矿重工有限公司第一分公司推出的NDT340穿越涂层测厚仪是一款高精度、智能化的工业级检测设备,专为复杂涂层体系厚度测量设计。其核心工作原理基于超声波回波-回波技术,通过高频脉冲穿透涂层直接测量基材厚度,无需去除表面防护层。仪器发射的超声波在基材界面反射后返回探头,系统根据传播时间与预设声速自动计算厚度值,测量范围覆盖0.75-400mm(钢),穿透涂层厚度可达2-25mm(取决于材料与探头),分辨率达0.01mm,精度±(0.5%H+0.01)mm,符合ASTM E797等国际标准。
山东中科普锐检测技术有限公司推出的CT150工业级分体式涂层测厚仪是一款高精度、多功能的无损检测设备,专为工业涂层厚度测量设计。
山东中科普锐检测技术有限公司推出的RL663一体式涂层测厚仪是一款高精度、便携式无损检测设备,专为工业涂层厚度测量设计。其核心工作原理基于磁感应与涡流双技术:在铁磁性基材上测量非铁磁性涂层时,仪器通过探头传递的磁通量变化计算涂层厚度;在非磁性基材上测量非导电涂层时,则通过高频涡流感应涂层厚度。双模式自动切换技术确保了对复杂基材的兼容性,测量范围覆盖0-1250μm与0-1000μm,分辨率达0.1μm或1μm,精度±(3%H+1)μm。