top of page

कोटिंग पृष्ठभाग चाचणी साधने

Surface Roughness Tester
Coating Surface Test Instruments

कोटिंग आणि पृष्ठभागाच्या मूल्यमापनासाठी आमच्या चाचणी उपकरणांमध्ये आहेत. COATING थिकनेस मीटर, पृष्ठभाग खडबडीत परीक्षक, ग्लॉस मीटर, कलर रीडर, एमसीपीआरओसीपीएआरसीओएमसीआरएमआयएस, कलर रीडर आमचा मुख्य फोकस नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह चाचणी पद्धतींवर आहे. आम्ही उच्च दर्जाचे ब्रँड जसे की SADTand MITECH घेऊन जातो.

 

आपल्या सभोवतालच्या सर्व पृष्ठभागांची एक मोठी टक्केवारी लेपित आहे. कोटिंग्ज चांगले दिसणे, संरक्षण आणि उत्पादनांना विशिष्ट इच्छित कार्यक्षमता जसे की पाणी दूर करणे, वर्धित घर्षण, पोशाख आणि घर्षण प्रतिरोधकता इत्यादीसह अनेक उद्देश पूर्ण करतात. म्हणून उत्पादनांच्या कोटिंग्ज आणि पृष्ठभागांचे गुणधर्म आणि गुणवत्तेचे मोजमाप, चाचणी आणि मूल्यांकन करण्यास सक्षम असणे महत्वाचे आहे. जाडी विचारात घेतल्यास कोटिंग्सचे मोठ्या प्रमाणावर दोन मुख्य गटांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते: THICK FILM_cc781905-5cde-3194-bb3b-136badcde-3194-bb3b-136badcde-3194-bb3b-136bad_cde-3194-bb3b-136bad_cc19-53-BAT-519-136BAT_513-136B-136B-1363B-136B-136B-136B-133B-1361905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d.

आमच्या SADT ब्रँड मेट्रोलॉजी आणि चाचणी उपकरणांसाठी कॅटलॉग डाउनलोड करण्यासाठी, कृपया येथे क्लिक करा.  या कॅटलॉगमध्ये तुम्हाला पृष्ठभाग आणि कोटिंग्जचे मूल्यमापन करण्यासाठी यापैकी काही उपकरणे सापडतील.

कोटिंग थिकनेस गेज माईटेक मॉडेल MCT200 साठी ब्रोशर डाउनलोड करण्यासाठी, कृपया येथे क्लिक करा.

अशा हेतूंसाठी वापरलेली काही साधने आणि तंत्रे आहेत:

 

कोटिंग थिकनेस मीटर : वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोटिंगसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कोटिंग टेस्टर आवश्यक असतात. अशा प्रकारे योग्य उपकरणे निवडण्यासाठी वापरकर्त्यासाठी विविध तंत्रांची मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.  मॅग्नेटिक इंडक्शन मेथड ऑफ कोटिंग जाडी मापन आम्ही नॉन-मॅग्नेटिक कोटिंग्सचे मोजमाप करतो आणि नॉन-मॅग्नेटिक सबस्ट्रेटिंग कोटिंग्स ओव्हर मॅग्नेटिक सबस्ट्रेट्स ओव्हर मॅग्नेटिक कोटिंग्स. प्रोब नमुन्यावर स्थित आहे आणि पृष्ठभाग आणि बेस सब्सट्रेट यांच्याशी संपर्क साधणार्‍या प्रोब टीपमधील रेषीय अंतर मोजले जाते. मापन प्रोबच्या आत एक कॉइल आहे जी बदलणारे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करते. नमुन्यावर प्रोब ठेवल्यावर, या क्षेत्राची चुंबकीय प्रवाह घनता चुंबकीय आवरणाच्या जाडीने किंवा चुंबकीय सब्सट्रेटच्या उपस्थितीने बदलली जाते. चुंबकीय इंडक्टन्समधील बदल प्रोबवरील दुय्यम कॉइलद्वारे मोजला जातो. दुय्यम कॉइलचे आउटपुट मायक्रोप्रोसेसरमध्ये हस्तांतरित केले जाते, जेथे ते डिजिटल डिस्प्लेवर कोटिंग जाडी मापन म्हणून दर्शविले जाते. ही द्रुत चाचणी द्रव किंवा पावडर कोटिंग्ज, क्रोम, झिंक, कॅडमियम किंवा फॉस्फेट यांसारख्या स्टील किंवा लोह सब्सट्रेट्सवरील प्लेटिंगसाठी योग्य आहे. या पद्धतीसाठी ०.१ मिमी पेक्षा जाड पेंट किंवा पावडर सारख्या कोटिंग्ज योग्य आहेत. निकेलच्या आंशिक चुंबकीय गुणधर्मामुळे चुंबकीय इंडक्शन पद्धत निकेल प्रती स्टील कोटिंग्जसाठी योग्य नाही. या कोटिंग्जसाठी फेज-सेन्सिटिव्ह एडी करंट पद्धत अधिक योग्य आहे. कोटिंगचा आणखी एक प्रकार जिथे चुंबकीय प्रेरण पद्धत अयशस्वी होण्याची शक्यता असते ते म्हणजे झिंक गॅल्वनाइज्ड स्टील. प्रोब एकूण जाडीइतकी जाडी वाचेल. नवीन मॉडेल उपकरणे कोटिंगद्वारे सब्सट्रेट सामग्री शोधून स्वयं-कॅलिब्रेशन करण्यास सक्षम आहेत. जेव्हा बेअर सब्सट्रेट उपलब्ध नसते किंवा सब्सट्रेट सामग्री अज्ञात असते तेव्हा हे नक्कीच खूप उपयुक्त आहे. स्वस्त उपकरण आवृत्त्यांसाठी साधनाचे कॅलिब्रेशन बेअर आणि अनकोटेड सब्सट्रेटवर आवश्यक असते. The Eddy कोटिंग जाडी मोजण्याची वर्तमान पद्धत measures nonconductive coatings on metal 3194-bb3b-136bad5cf58d_measures nonconductive coatings on meatro non-conductive non-conductive coatingus nonferrous nonferrous coatingus metatrous nonferrouss nonferrouss noonferro coatings. हे पूर्वी नमूद केलेल्या चुंबकीय प्रेरक पद्धतीसारखे आहे ज्यामध्ये कॉइल आणि तत्सम प्रोब आहेत. एडी करंट पद्धतीतील कॉइलमध्ये उत्तेजित होणे आणि मापन करण्याचे दुहेरी कार्य आहे. हे प्रोब कॉइल उच्च-फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटरद्वारे उच्च-फ्रिक्वेंसी फील्ड तयार करण्यासाठी चालविले जाते. मेटॅलिक कंडक्टरजवळ ठेवल्यावर कंडक्टरमध्ये एडी करंट्स तयार होतात. प्रोब कॉइलमध्ये प्रतिबाधा बदल होतो. प्रोब कॉइल आणि प्रवाहकीय सब्सट्रेट सामग्रीमधील अंतर प्रतिबाधा बदलाचे प्रमाण निर्धारित करते, जे मोजले जाऊ शकते, कोटिंगच्या जाडीशी संबंधित आणि डिजिटल रीडिंगच्या स्वरूपात प्रदर्शित केले जाऊ शकते. अॅप्लिकेशन्समध्ये अॅल्युमिनियम आणि नॉन-मॅग्नेटिक स्टेनलेस स्टीलवर द्रव किंवा पावडर कोटिंग आणि अॅल्युमिनियमवर अॅनोडाइझ समाविष्ट आहे. या पद्धतीची विश्वासार्हता भागाच्या भूमितीवर आणि कोटिंगच्या जाडीवर अवलंबून असते. रीडिंग घेण्यापूर्वी सब्सट्रेट माहित असणे आवश्यक आहे. स्टील आणि निकेल सारख्या चुंबकीय सब्सट्रेट्सवर अॅल्युमिनियम सब्सट्रेट्सवर नॉन-मॅग्नेटिक कोटिंग्ज मोजण्यासाठी एडी करंट प्रोबचा वापर केला जाऊ नये. जर वापरकर्त्यांनी चुंबकीय किंवा नॉनफेरस प्रवाहकीय सब्सट्रेट्सवर कोटिंग्स मोजणे आवश्यक असेल तर त्यांना ड्युअल मॅग्नेटिक इंडक्शन/एडी करंट गेजसह सर्वोत्तम सर्व्ह केले जाईल जे सब्सट्रेट आपोआप ओळखतात. तिसरी पद्धत, ज्याला the Coulometric पद्धतीची कोटिंग जाडी मापन म्हणतात, ही एक विनाशकारी चाचणी पद्धत आहे ज्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्ये आहेत. ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील डुप्लेक्स निकेल कोटिंग्जचे मोजमाप करणे हा त्यातील एक प्रमुख अनुप्रयोग आहे. क्युलोमेट्रिक पद्धतीमध्ये, धातूच्या आवरणावरील ज्ञात आकाराच्या क्षेत्राचे वजन कोटिंगच्या स्थानिकीकृत एनोडिक स्ट्रिपिंगद्वारे निर्धारित केले जाते. नंतर कोटिंगच्या जाडीचे वस्तुमान-प्रति-युनिट क्षेत्र मोजले जाते. कोटिंगवरील हे मापन इलेक्ट्रोलिसिस सेल वापरून केले जाते, जे विशिष्ट कोटिंग काढण्यासाठी विशेषतः निवडलेल्या इलेक्ट्रोलाइटने भरलेले असते. चाचणी सेलमधून एक स्थिर प्रवाह चालतो आणि कोटिंग सामग्री एनोड म्हणून काम करत असल्याने, ते कमी होते. वर्तमान घनता आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ स्थिर आहे, आणि अशा प्रकारे कोटिंगची जाडी ही कोटिंग काढण्यासाठी आणि काढण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेच्या प्रमाणात असते. ही पद्धत प्रवाहकीय सब्सट्रेटवरील विद्युतीय प्रवाहकीय कोटिंग्ज मोजण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. कौलोमेट्रिक पद्धतीचा वापर नमुन्यावरील अनेक स्तरांच्या कोटिंगची जाडी निश्चित करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, निकेल आणि तांब्याची जाडी एका भागावर निकेलच्या वरच्या कोटिंगसह आणि स्टीलच्या सब्सट्रेटवर इंटरमीडिएट कॉपर लेपसह मोजली जाऊ शकते. मल्टिलेअर कोटिंगचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे प्लॅस्टिक सब्सट्रेटच्या वर निकेलवर क्रोम ओव्हर कॉपर. यादृच्छिक नमुन्यांची एक लहान संख्या असलेल्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वनस्पतींमध्ये कौलोमेट्रिक चाचणी पद्धत लोकप्रिय आहे. तरीही चौथी पद्धत म्हणजे कोटिंगची जाडी मोजण्यासाठी the Beta बॅकस्कॅटर पद्धत. बीटा-उत्सर्जक समस्थानिक बीटा कणांसह चाचणी नमुना विकिरणित करतो. बीटा कणांचा एक तुळई छिद्राद्वारे लेपित घटकावर निर्देशित केला जातो आणि या कणांचे प्रमाण गीगर म्युलर ट्यूबच्या पातळ खिडकीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी छिद्रातून कोटिंगपासून अपेक्षेप्रमाणे मागे विखुरले जाते. गीगर म्युलर ट्यूबमधील वायू आयनीकरण होते, ज्यामुळे ट्यूब इलेक्ट्रोडवर क्षणिक डिस्चार्ज होतो. नाडीच्या स्वरूपात असलेला स्त्राव मोजला जातो आणि कोटिंगच्या जाडीत अनुवादित केला जातो. उच्च अणुक्रमांक असलेली सामग्री बीटा कणांना अधिक मागे टाकते. सब्सट्रेट म्हणून तांबे आणि 40 मायक्रॉन जाडीचा सोन्याचा लेप असलेल्या नमुन्यासाठी, बीटा कण हे सब्सट्रेट आणि कोटिंग सामग्री दोन्हीद्वारे विखुरलेले असतात. सोन्याच्या आवरणाची जाडी वाढल्यास, बॅकस्कॅटरचा दर देखील वाढतो. त्यामुळे विखुरलेल्या कणांच्या दरातील बदल हे कोटिंगच्या जाडीचे मोजमाप आहे. बीटा बॅकस्कॅटर पद्धतीसाठी योग्य असलेले अॅप्लिकेशन असे आहेत जेथे कोटिंग आणि सब्सट्रेटचा अणुक्रमांक 20 टक्क्यांनी भिन्न असतो. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील सोने, चांदी किंवा कथील, मशीन टूल्सवरील लेप, प्लंबिंग फिक्स्चरवरील सजावटीच्या प्लेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील बाष्प-संचय कोटिंग्स, सिरॅमिक्स आणि काच, धातूंवरील तेल किंवा वंगण यांसारख्या सेंद्रिय कोटिंग्सचा समावेश आहे. बीटा बॅकस्कॅटर पद्धत दाट कोटिंगसाठी आणि सब्सट्रेट आणि कोटिंग कॉम्बिनेशनसाठी उपयुक्त आहे जेथे चुंबकीय इंडक्शन किंवा एडी करंट पद्धती कार्य करणार नाहीत. मिश्रधातूंमधील बदल बीटा बॅकस्कॅटर पद्धतीवर परिणाम करतात आणि भरपाईसाठी भिन्न समस्थानिक आणि एकाधिक कॅलिब्रेशन आवश्यक असू शकतात. उदाहरण म्हणजे तांब्यावरील कथील/शिसे, किंवा मुद्रित सर्किट बोर्ड आणि कॉन्टॅक्ट पिनमध्ये सुप्रसिद्ध फॉस्फरस/कांस्यवरील कथील, आणि या प्रकरणांमध्ये मिश्रधातूंमधील बदल अधिक महाग एक्स-रे फ्लूरोसेन्स पद्धतीने मोजले जातील. कोटिंगची जाडी मोजण्यासाठी The X-रे फ्लूरोसेन्स पद्धत  ही एक नॉन-संपर्क मापन पद्धती आहे जी सर्व लहान कॉम्प्लेक्स भागांवर अनेक कॉम्प्लेक्स मापन पद्धती आहे. भाग एक्स-रेडिएशनच्या संपर्कात येतात. कोलिमेटर क्ष-किरणांना चाचणी नमुन्याच्या अचूक परिभाषित क्षेत्रावर केंद्रित करतो. या एक्स-रेडिएशनमुळे चाचणी नमुन्यातील कोटिंग आणि सब्सट्रेट सामग्री दोन्हीमधून वैशिष्ट्यपूर्ण क्ष-किरण उत्सर्जन (म्हणजे फ्लोरोसेन्स) होते. हे वैशिष्ट्यपूर्ण क्ष-किरण उत्सर्जन एनर्जी डिस्पर्सिव्ह डिटेक्टरद्वारे शोधले जाते. योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स वापरून, कोटिंग सामग्री किंवा सब्सट्रेटमधून केवळ एक्स-रे उत्सर्जन नोंदवणे शक्य आहे. मध्यवर्ती स्तर उपस्थित असताना विशिष्ट कोटिंग निवडकपणे शोधणे देखील शक्य आहे. हे तंत्र मुद्रित सर्किट बोर्ड, दागिने आणि ऑप्टिकल घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. क्ष-किरण प्रतिदीप्ति सेंद्रिय कोटिंगसाठी योग्य नाही. मोजलेल्या कोटिंगची जाडी 0.5-0.8 मिली पेक्षा जास्त नसावी. तथापि, बीटा बॅकस्कॅटर पद्धतीच्या विपरीत, क्ष-किरण प्रतिदीप्ति समान अणुक्रमांक (उदाहरणार्थ निकेल ओव्हर कॉपर) असलेल्या कोटिंग्जचे मोजमाप करू शकते. आधी सांगितल्याप्रमाणे, वेगवेगळ्या मिश्रधातूंचा इन्स्ट्रुमेंटच्या कॅलिब्रेशनवर परिणाम होतो. अचूक वाचन सुनिश्चित करण्यासाठी बेस मटेरियल आणि कोटिंगची जाडी यांचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. आजचे सिस्टम आणि सॉफ्टवेअर प्रोग्राम गुणवत्तेचा त्याग न करता एकाधिक कॅलिब्रेशनची आवश्यकता कमी करतात. शेवटी हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उपरोक्त नमूद केलेल्या अनेक मोडमध्ये कार्य करू शकणारे गॅजेस आहेत. काहींना वापरात लवचिकतेसाठी वेगळे करण्यायोग्य प्रोब आहेत. यापैकी अनेक आधुनिक उपकरणे भिन्न आकाराच्या पृष्ठभागावर किंवा भिन्न सामग्रीवर वापरली जात असली तरीही प्रक्रिया नियंत्रण आणि किमान अंशांकन आवश्यकतांसाठी सांख्यिकीय विश्लेषण क्षमता देतात.

पृष्ठभाग खडबडीत TESTERS : पृष्ठभागाच्या उग्रपणाचे परिमाण पृष्ठभागाच्या सामान्य वेक्टरच्या त्याच्या आदर्श स्वरूपाच्या दिशेने विचलनाद्वारे केले जाते. हे विचलन मोठे असल्यास, पृष्ठभाग खडबडीत मानले जाते; ते लहान असल्यास, पृष्ठभाग गुळगुळीत मानले जाते. पृष्ठभाग खडबडीतपणा मोजण्यासाठी आणि रेकॉर्ड करण्यासाठी SURFACE PROFILOMETERS  नावाची व्यावसायिकरित्या उपलब्ध साधने वापरली जातात. सामान्यतः वापरल्या जाणार्‍या साधनांपैकी एकामध्ये पृष्ठभागावर सरळ रेषेत प्रवास करणारा डायमंड स्टाईलस आहे. रेकॉर्डिंग उपकरणे पृष्ठभागावरील कोणत्याही लहरीपणाची भरपाई करण्यास सक्षम आहेत आणि फक्त खडबडीतपणा दर्शवतात. अ) इंटरफेरोमेट्री आणि ब.) ऑप्टिकल मायक्रोस्कोपी, स्कॅनिंग-इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी, लेसर किंवा अणु-बल मायक्रोस्कोपी (AFM) द्वारे पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा पाहिला जाऊ शकतो. मायक्रोस्कोपी तंत्रे विशेषतः अतिशय गुळगुळीत पृष्ठभागांच्या इमेजिंगसाठी उपयुक्त आहेत ज्यासाठी कमी संवेदनशील उपकरणांद्वारे वैशिष्ट्ये कॅप्चर केली जाऊ शकत नाहीत. स्टिरियोस्कोपिक छायाचित्रे पृष्ठभागाच्या 3D दृश्यांसाठी उपयुक्त आहेत आणि पृष्ठभागाची खडबडीता मोजण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात. 3D पृष्ठभाग मोजमाप तीन पद्धतींनी केले जाऊ शकते. Light from an optical-interference microscope shines against a reflective surface and records the interference fringes resulting from the incident and reflected waves. Laser profilometers_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_चा वापर इंटरफेरोमेट्रिक तंत्राद्वारे किंवा पृष्ठभागावर स्थिर फोकल लांबी राखण्यासाठी वस्तुनिष्ठ लेन्स हलवून पृष्ठभाग मोजण्यासाठी केला जातो. लेन्सची गती नंतर पृष्ठभागाचे मोजमाप असते. शेवटी, तिसरी पद्धत, म्हणजे the atomic-force सूक्ष्मदर्शक, अणु स्केलवर अत्यंत गुळगुळीत पृष्ठभाग मोजण्यासाठी वापरली जाते. दुसऱ्या शब्दांत, या उपकरणासह पृष्ठभागावरील अणू देखील ओळखले जाऊ शकतात. हे अत्याधुनिक आणि तुलनेने महाग उपकरणे नमुना पृष्ठभागावरील 100 मायक्रॉन स्क्वेअरपेक्षा कमी क्षेत्र स्कॅन करतात.

ग्लॉस मीटर्स, कलर रीडर, कलर डिफरन्स मीटर : A_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d च्या पृष्ठभागावर sploss_GLOSSMEs प्रमाणे परावर्तित होते. पृष्ठभागावर स्थिर तीव्रता आणि कोन असलेला प्रकाश किरण प्रक्षेपित करून आणि परावर्तित रक्कम समान परंतु विरुद्ध कोनात मोजून ग्लॉसचे मोजमाप प्राप्त केले जाते. ग्लोसमीटरचा वापर पेंट, सिरॅमिक्स, कागद, धातू आणि प्लास्टिक उत्पादनांच्या पृष्ठभागांसारख्या विविध सामग्रीवर केला जातो. ग्लॉस मोजणे कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सेवा देऊ शकते. चांगल्या उत्पादन पद्धतींना प्रक्रियांमध्ये सातत्य आवश्यक असते आणि यामध्ये पृष्ठभागाची सुसंगतता आणि देखावा समाविष्ट असतो. चकचकीत मोजमाप विविध भूमितींच्या संख्येवर चालते. हे पृष्ठभागाच्या सामग्रीवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, धातूंमध्ये परावर्तनाची उच्च पातळी असते आणि म्हणून कोटिंग्ज आणि प्लास्टिक सारख्या नॉन-मेटल्सच्या तुलनेत कोनीय अवलंबित्व कमी असते जेथे विखुरलेले विखुरणे आणि शोषणामुळे कोनीय अवलंबित्व जास्त असते. प्रदीपन स्त्रोत आणि निरीक्षण रिसेप्शन कोन कॉन्फिगरेशन संपूर्ण प्रतिबिंब कोनाच्या लहान श्रेणीवर मापन करण्यास अनुमती देते. ग्लोसमीटरचे मापन परिणाम परिभाषित अपवर्तक निर्देशांकासह काळ्या काचेच्या मानकांमधून परावर्तित प्रकाशाच्या प्रमाणाशी संबंधित असतात. ग्लॉस स्टँडर्डच्या गुणोत्तराच्या तुलनेत चाचणी नमुन्यासाठी परावर्तित प्रकाश आणि घटना प्रकाशाचे गुणोत्तर ग्लॉस युनिट्स (GU) म्हणून नोंदवले जाते. मापन कोन घटना आणि परावर्तित प्रकाश यांच्यातील कोन दर्शवतो. तीन मापन कोन (20°, 60° आणि 85°) बहुसंख्य औद्योगिक कोटिंग्ससाठी वापरले जातात.

अपेक्षित ग्लॉस श्रेणीच्या आधारे कोन निवडला जातो आणि मापनावर अवलंबून पुढील क्रिया केल्या जातात:

 

चकचकीत श्रेणी..........60° मूल्य....... क्रिया

 

उच्च ग्लॉस............>70 GU......... मापन 70 GU पेक्षा जास्त असल्यास, मापन अचूकता ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी चाचणी सेटअप 20° वर बदला.

 

मध्यम तकाकी........10 - 70 GU

 

कमी चकचकीत.............<10 GU..........मापन 10 GU पेक्षा कमी असल्यास, मापन अचूकता ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी चाचणी सेटअप 85° वर बदला.

तीन प्रकारची साधने व्यावसायिकरित्या उपलब्ध आहेत: 60° सिंगल अँगल इन्स्ट्रुमेंट्स, एक डबल-एंगल प्रकार जो 20° आणि 60° एकत्र करतो आणि एक ट्रिपल-एंगल प्रकार जो 20°, 60° आणि 85° एकत्र करतो. इतर सामग्रीसाठी दोन अतिरिक्त कोन वापरले जातात, 45° चा कोन सिरेमिक, चित्रपट, कापड आणि अॅनोडाइज्ड अॅल्युमिनियमच्या मोजमापासाठी निर्दिष्ट केला जातो, तर मापन कोन 75° कागद आणि मुद्रित सामग्रीसाठी निर्दिष्ट केला जातो. A COLOR READER or also referred to as COLORIMETER is a device that measures the absorbance of particular wavelengths of light by एक विशिष्ट उपाय. बीअर-लॅम्बर्ट कायद्याच्या वापराने दिलेल्या द्रावणातील ज्ञात विद्राव्याची एकाग्रता निश्चित करण्यासाठी रंगमापकांचा वापर सामान्यतः केला जातो, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की द्रावणाची एकाग्रता शोषकतेच्या प्रमाणात असते. आमचे पोर्टेबल कलर रीडर प्लास्टिक, पेंटिंग, प्लेटिंग, कापड, छपाई, डाई मेकिंग, बटर, फ्रेंच फ्राईज, कॉफी, बेक केलेले पदार्थ आणि टोमॅटो इत्यादींवर देखील वापरले जाऊ शकतात. ज्यांना रंगांचे व्यावसायिक ज्ञान नाही अशा शौकिनांद्वारे त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. रंग वाचकांचे अनेक प्रकार असल्याने, अनुप्रयोग अंतहीन आहेत. गुणवत्ता नियंत्रणामध्ये ते मुख्यतः वापरकर्त्याद्वारे सेट केलेल्या रंग सहनशीलतेमध्ये नमुने येतात याची खात्री करण्यासाठी वापरले जातात. तुम्हाला एक उदाहरण देण्यासाठी, हॅन्डहेल्ड टोमॅटो कलरीमीटर आहेत जे प्रक्रिया केलेल्या टोमॅटो उत्पादनांचा रंग मोजण्यासाठी आणि श्रेणी देण्यासाठी USDA मंजूर निर्देशांक वापरतात. अजून एक उदाहरण म्हणजे हँडहेल्ड कॉफी कलरीमीटर्स विशेषतः संपूर्ण हिरवे बीन्स, भाजलेले बीन्स आणि भाजलेल्या कॉफीचा रंग उद्योग मानक मोजमाप वापरून मोजण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. आमचे COLOR DIFFERENCE METERS डिस्प्ले थेट रंग फरक E*ab, LIEb*c*IE*, CIEB*a*. मानक विचलन E*ab0.2 मध्ये आहे ते कोणत्याही रंगावर कार्य करतात आणि चाचणीसाठी फक्त काही सेकंद लागतात.

मेटलर्जिकल मायक्रोस्कोप्स_सीसी 781905-5 सीडीई -3194 बीबी 3 बी -136 बीएडी 5 सीएफ 58 डी_एंड_सीसी 781905-5 सीडीई -3194-बीबी 3 बी -136 बीएडी 5 सीओएसटी मायक्रोस्कोप 21 बीओएसटी मायक्रोस्कोप. धातू अपारदर्शक पदार्थ आहेत आणि म्हणून ते समोरच्या प्रकाशाने प्रकाशित केले पाहिजेत. त्यामुळे प्रकाशाचा स्रोत सूक्ष्मदर्शक नळीमध्ये असतो. ट्यूबमध्ये एक साधा काचेचा परावर्तक स्थापित केला जातो. मेटलर्जिकल मायक्रोस्कोपची ठराविक वाढ x50 – x1000 श्रेणीत असते. उजळ पार्श्वभूमी आणि गडद नॉन-फ्लॅट संरचना वैशिष्ट्ये जसे की छिद्र, कडा आणि खोदलेल्या धान्याच्या सीमांसह प्रतिमा तयार करण्यासाठी उज्ज्वल क्षेत्र प्रदीपन वापरले जाते. गडद क्षेत्र प्रदीपन गडद पार्श्वभूमी आणि चमकदार नॉन-फ्लॅट संरचना वैशिष्ट्यांसह प्रतिमा तयार करण्यासाठी वापरले जाते जसे की छिद्र, कडा आणि कोरलेल्या धान्याच्या सीमा. ध्रुवीकृत प्रकाशाचा वापर नॉन-क्यूबिक स्फटिकासारखे संरचनेसह मॅग्नेशियम, अल्फा-टायटॅनियम आणि जस्त, क्रॉस-पोलराइज्ड प्रकाशाला प्रतिसाद देणारे धातू पाहण्यासाठी केला जातो. ध्रुवीकृत प्रकाश एका ध्रुवीकरणाद्वारे तयार केला जातो जो इल्युमिनेटर आणि विश्लेषकाच्या आधी स्थित असतो आणि आयपीसच्या आधी ठेवला जातो. डिफरेंशियल इंटरफेरन्स कॉन्ट्रास्ट सिस्टमसाठी नोमार्स्की प्रिझमचा वापर केला जातो ज्यामुळे तेजस्वी फील्डमध्ये दृश्यमान नसलेल्या वैशिष्ट्यांचे निरीक्षण करणे शक्य होते. , स्टेजच्या वर खाली दिशेला आहे, तर उद्दिष्टे आणि बुर्ज स्टेजच्या खाली दिशेला आहेत. काचेच्या स्लाइडपेक्षा जास्त नैसर्गिक परिस्थितीत मोठ्या कंटेनरच्या तळाशी असलेल्या वैशिष्ट्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी उलटे सूक्ष्मदर्शक उपयुक्त आहेत, जसे की पारंपारिक सूक्ष्मदर्शकाच्या बाबतीत आहे. इन्व्हर्टेड मायक्रोस्कोपचा वापर मेटलर्जिकल ऍप्लिकेशन्समध्ये केला जातो जेथे पॉलिश केलेले नमुने स्टेजच्या वर ठेवता येतात आणि परावर्तित उद्दिष्टे वापरून खालून पाहिले जाऊ शकतात आणि मायक्रोमॅनिप्युलेशन ऍप्लिकेशन्समध्ये देखील जेथे मॅनिपुलेटर यंत्रणा आणि मायक्रोटूल्ससाठी नमुन्याच्या वरची जागा आवश्यक असते.

पृष्ठभाग आणि कोटिंग्जच्या मूल्यमापनासाठी आमच्या काही चाचणी साधनांचा येथे संक्षिप्त सारांश आहे. आपण वर प्रदान केलेल्या उत्पादन कॅटलॉग दुव्यांवरून त्यांचे तपशील डाउनलोड करू शकता.

पृष्ठभाग खडबडीतता परीक्षक SADT RoughScan : डिजिटल रीडआउटवर प्रदर्शित केलेल्या मोजलेल्या मूल्यांसह पृष्ठभागाची खडबडीता तपासण्यासाठी हे पोर्टेबल, बॅटरी-चालित साधन आहे. हे साधन वापरण्यास सोपे आहे आणि प्रयोगशाळेत, उत्पादनाच्या वातावरणात, दुकानांमध्ये आणि जेथे पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणाची चाचणी आवश्यक असेल तेथे वापरली जाऊ शकते.

SADT GT SERIES Gloss Meters : GT मालिका ग्लोस मीटर आंतरराष्ट्रीय मानके ISO2813, ASTMD523 आणि DIN67530 नुसार डिझाइन आणि उत्पादित केले आहेत. तांत्रिक मापदंड JJG696-2002 शी जुळतात. GT45 ग्लॉस मीटर विशेषतः प्लास्टिक फिल्म्स आणि सिरॅमिक्स, लहान क्षेत्रे आणि वक्र पृष्ठभाग मोजण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

SADT GMS/GM60 SERIES Gloss Meters : हे ग्लोसमीटर ISO2813, ISO7668, ASTM D523, ASTM D24. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार डिझाइन आणि उत्पादित केले आहेत. तांत्रिक मापदंड देखील JJG696-2002 ला सुसंगत आहेत. आमचे GM सिरीज ग्लॉस मीटर पेंटिंग, कोटिंग, प्लास्टिक, सिरॅमिक्स, लेदर उत्पादने, कागद, मुद्रित साहित्य, मजल्यावरील आवरणे... इत्यादी मोजण्यासाठी योग्य आहेत. यात आकर्षक आणि वापरकर्ता अनुकूल डिझाइन आहे, तीन - अँगल ग्लोस डेटा एकाच वेळी प्रदर्शित केला जातो, मापन डेटासाठी मोठी मेमरी, नवीनतम ब्लूटूथ फंक्शन आणि डेटा सोयीस्करपणे प्रसारित करण्यासाठी काढता येण्याजोगे मेमरी कार्ड, डेटा आउटपुटचे विश्लेषण करण्यासाठी विशेष ग्लॉस सॉफ्टवेअर, कमी बॅटरी आणि मेमरी-पूर्ण सूचक अंतर्गत ब्लूटूथ मॉड्यूल आणि यूएसबी इंटरफेसद्वारे, जीएम ग्लॉस मीटर पीसीमध्ये डेटा हस्तांतरित करू शकतात किंवा प्रिंटिंग इंटरफेसद्वारे प्रिंटरवर निर्यात करू शकतात. पर्यायी SD कार्ड वापरून मेमरी आवश्यक तेवढी वाढवता येते.

प्रिसाइज कलर रीडर SADT SC 80 : हा कलर रीडर बहुतेक प्लास्टिक, पेंटिंग, प्लेटिंग, कापड आणि पोशाख, मुद्रित उत्पादने आणि डाई मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजमध्ये वापरला जातो. हे रंग विश्लेषण करण्यास सक्षम आहे. 2.4” कलर स्क्रीन आणि पोर्टेबल डिझाइन आरामदायी वापर देते. वापरकर्ता निवडीसाठी तीन प्रकारचे प्रकाश स्रोत, SCI आणि SCE मोड स्विच आणि मेटामेरिझम विश्लेषण वेगवेगळ्या कामाच्या परिस्थितीत तुमच्या चाचणी गरजा पूर्ण करतात. सहिष्णुता सेटिंग, ऑटो-जज कलर डिफरन्स व्हॅल्यूज आणि कलर डेव्हिएशन फंक्शन्स तुम्हाला रंगांबद्दल कोणतेही व्यावसायिक ज्ञान नसले तरीही तुम्हाला रंग सहज ठरवता येतो. व्यावसायिक रंग विश्लेषण सॉफ्टवेअर वापरून वापरकर्ते रंग डेटा विश्लेषण करू शकतात आणि आउटपुट आकृत्यांवर रंग फरक पाहू शकतात. पर्यायी मिनी प्रिंटर वापरकर्त्यांना साइटवरील रंग डेटा प्रिंट करण्यास सक्षम करतो.

पोर्टेबल कलर डिफरन्स मीटर SADT SC 20 : हे पोर्टेबल कलर डिफरन्स मीटर प्लास्टिक आणि प्रिंटिंग उत्पादनांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. हे रंग कार्यक्षमतेने आणि अचूकपणे कॅप्चर करण्यासाठी वापरले जाते. ऑपरेट करण्यास सोपे, E*ab, L*a*b, CIE_L*a*b, CIE_L*c*h., E*ab0.2 मधील मानक विचलन, ते USB विस्ताराद्वारे संगणकाशी कनेक्ट केले जाऊ शकते. सॉफ्टवेअरद्वारे तपासणीसाठी इंटरफेस.

मेटॅलर्जिकल मायक्रोस्कोप SADT SM500 : हे एक स्वयंपूर्ण पोर्टेबल मेटलर्जिकल मायक्रोस्कोप आहे जे प्रयोगशाळेत किंवा स्थितीत धातूंच्या मेटॅलोग्राफिक मूल्यांकनासाठी योग्य आहे. पोर्टेबल डिझाईन आणि अद्वितीय चुंबकीय स्टँड, SM500 कोणत्याही कोनात, सपाटपणा, वक्रता आणि पृष्ठभागाची जटिलता नॉन-डिस्ट्रक्टीव्ह तपासणीसाठी फेरस धातूंच्या पृष्ठभागाशी थेट जोडले जाऊ शकते. SADT SM500 चा वापर डिजिटल कॅमेरा किंवा CCD इमेज प्रोसेसिंग सिस्टीमसह डेटा ट्रान्सफर, विश्लेषण, स्टोरेज आणि प्रिंटआउटसाठी PC वर मेटलर्जिकल इमेज डाउनलोड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ही मुळात एक पोर्टेबल मेटलर्जिकल प्रयोगशाळा आहे, ज्यामध्ये साइटवर नमुना तयार करणे, मायक्रोस्कोप, कॅमेरा आणि शेतात AC वीज पुरवठ्याची आवश्यकता नाही. LED लाइटिंग मंद करून प्रकाश बदलण्याची गरज नसलेले नैसर्गिक रंग कोणत्याही वेळी पाहिलेली सर्वोत्तम प्रतिमा प्रदान करतात. या उपकरणामध्ये लहान सॅम्पलसाठी अतिरिक्त स्टँड, आयपीससह डिजिटल कॅमेरा अडॅप्टर, इंटरफेससह सीसीडी, आयपीस 5x/10x/15x/16x, वस्तुनिष्ठ 4x/5x/20x/25x/40x/100x, मिनी ग्राइंडर, इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशर, यासह पर्यायी उपकरणे आहेत. व्हील हेड्स, पॉलिशिंग कापड व्हील, प्रतिकृती फिल्म, फिल्टर (हिरवा, निळा, पिवळा), बल्ब.

पोर्टेबल मेटलरग्राफिक मायक्रोस्कोप SADT मॉडेल SM-3 : हे उपकरण एक विशेष चुंबकीय आधार देते, कामाच्या तुकड्यांवर एकक घट्टपणे फिक्स करते, ते मोठ्या प्रमाणात रोल चाचणी, कटिंग आणि थेट निरीक्षणासाठी योग्य आहे. सॅम्पलिंग आवश्यक आहे, एलईडी लाइटिंग, एकसमान रंग तापमान, हीटिंग नाही, पुढे/मागे आणि डावीकडे/उजवीकडे हलणारी यंत्रणा, तपासणी बिंदू समायोजित करण्यासाठी सोयीस्कर, डिजिटल कॅमेरे कनेक्ट करण्यासाठी अॅडॉप्टर आणि थेट PC वर रेकॉर्डिंगचे निरीक्षण करणे. पर्यायी उपकरणे SADT SM500 मॉडेल सारखीच आहेत. तपशीलांसाठी, कृपया वरील लिंकवरून उत्पादन कॅटलॉग डाउनलोड करा.

मेटलर्जिकल मायक्रोस्कोप SADT मॉडेल XJP-6A : हे मेटॅलोस्कोप कारखाने, शाळा, वैज्ञानिक संशोधन संस्थांमध्ये सर्व प्रकारच्या धातू आणि मिश्रधातूंची सूक्ष्म रचना ओळखण्यासाठी आणि विश्लेषण करण्यासाठी सहजपणे वापरता येते. मेटल मटेरियल तपासण्यासाठी, कास्टिंगची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आणि मेटलाइज्ड सामग्रीच्या मेटॅलोग्राफिक स्ट्रक्चरचे विश्लेषण करण्यासाठी हे एक आदर्श साधन आहे.

इन्व्हर्टेड मेटॅलोग्राफिक मायक्रोस्कोप SADT मॉडेल SM400 : डिझाइनमुळे धातूच्या नमुन्यांची तपासणी करणे शक्य होते. उत्पादन लाइनवर सुलभ स्थापना आणि वाहून नेणे सोपे. SM400 महाविद्यालये आणि कारखान्यांसाठी योग्य आहे. ट्रायनोक्युलर ट्यूबला डिजिटल कॅमेरा जोडण्यासाठी अॅडॉप्टर देखील उपलब्ध आहे. या मोडला निश्चित आकारांसह मेटालोग्राफिक इमेज प्रिंटिंगचे MI आवश्यक आहे. आमच्याकडे मानक मोठेपणा आणि 60% पेक्षा जास्त निरीक्षण दृश्यासह संगणक प्रिंट-आउटसाठी सीसीडी अडॅप्टरची निवड आहे.

इन्व्हर्टेड मेटॅलोग्राफिक मायक्रोस्कोप SADT मॉडेल SD300M : अनंत फोकसिंग ऑप्टिक्स उच्च रिझोल्यूशन प्रतिमा प्रदान करते. लांब अंतरावर पाहण्याचे उद्दिष्ट, 20 मिमी रुंद दृश्य क्षेत्र, थ्री-प्लेट मेकॅनिकल स्टेज जवळजवळ कोणत्याही नमुन्याचा आकार स्वीकारणे, जड भार आणि मोठ्या घटकांची नॉनडिस्ट्रक्टिव्ह मायक्रोस्कोप तपासणी करणे. तीन-प्लेट संरचना सूक्ष्मदर्शक स्थिरता आणि टिकाऊपणा प्रदान करते. ऑप्टिक्स उच्च NA आणि लांब दृश्य अंतर प्रदान करते, तेजस्वी, उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमा वितरीत करते. SD300M चे नवीन ऑप्टिकल कोटिंग धूळ आणि ओलसर प्रूफ आहे.

तपशील आणि इतर तत्सम उपकरणांसाठी, कृपया आमच्या उपकरणाच्या वेबसाइटला भेट द्या: http://www.sourceindustrialsupply.com

bottom of page