Esmerilado y pulido

Fabricante de equipos y consumibles metalográficos

Fabricante de equipos y consumibles metalográficos

Proveedores de pulido y esmerilado

Rectificadora de suelo Alpha-335G

La rectificadora Alpha-335G es un equipo automático que se utiliza para la molienda rápida y bruta de muestras. Este equipo es ideal para la preparación de muestras de gran tamaño y en grandes cantidades en laboratorios, y puede mejorar considerablemente la eficiencia de preparación de los operadores. La rectificadora Alpha-335G está equipada con diferentes tipos de piedras de amolar para la molienda rápida de diversos materiales, con un rendimiento potente y preciso.

Máquina pulidora y rectificadora Alpha-335P

La rectificadora y pulidora Alpha-335P es un dispositivo automático que permite el rectificado y pulido rápido de muestras. Es ideal para laboratorios o lugares de trabajo que realizan pruebas con muestras grandes o en grandes cantidades. Su precisión y fiabilidad garantizan la repetibilidad de las muestras y mejoran la eficiencia de su preparación.

Amoladora y pulidora automática de doble disco Alpha-660/661

La Alpha-660 es una pulidora y rectificadora manual-automática de doble disco diseñada para la preparación precisa de muestras. Cuenta con motores independientes para el cabezal y los discos de pulido, compatibles con diámetros de disco de 200 mm a 300 mm. La máquina ofrece dos modos de presión: carga central e individual. Un sistema de bomba peristáltica opcional con hasta cuatro canales está disponible para la dosificación precisa de soluciones de pulido. El sistema permite programar y almacenar hasta 20 procedimientos de rectificado y pulido de uso común, lo que garantiza resultados consistentes y reproducibles con facilidad y eficiencia.

Amoladora y pulidora automática Alpha-610

La Alpha-610 es una pulidora automática de un solo plato. El cabezal y el plato de pulido son accionados por dos motores independientes, aptos para platos de pulido con un diámetro de 200 mm a 300 mm. La máquina cuenta con dos tipos de presurización: carga central e individual, y puede equiparse con un sistema de goteo opcional de cuatro bombas peristálticas. El sistema permite configurar y almacenar veinte conjuntos de procesos de pulido de uso común, lo que permite obtener resultados de prueba con alta repetibilidad de forma fácil y rápida.

Lámina de pulido metalográfica MET-F

Diseñado específicamente para el desbaste de metales ferrosos y otros metales negros. Ofrece una resistencia al desgaste excepcional con una vida útil tres veces superior a la del papel abrasivo de silicio estándar. Resistente al agrietamiento y con función autoadhesiva, elimina la necesidad de anillos de sujeción o adhesivo de soporte, lo que facilita y agiliza su uso.

Amoladora y pulidora automática Alpha-611

La Alpha-611 es una pulidora automática de un solo plato. El cabezal y el plato de pulido son accionados por dos motores independientes, aptos para platos de pulido con un diámetro de 200 mm a 300 mm. La máquina cuenta con dos tipos de presurización: carga central e individual, y puede equiparse con un sistema de goteo opcional de cuatro bombas peristálticas. El sistema permite configurar y almacenar veinte conjuntos de procesos de pulido de uso común, lo que permite obtener resultados de prueba con alta repetibilidad de forma fácil y rápida.

Disco de pulido y esmerilado POS/POH

Los discos abrasivos POH y POS ofrecen una alternativa eficiente al papel de lija metalográfico para el desbaste fino. Tras desbastar la superficie de la muestra con un disco de diamante o papel de lija grueso, utilice un disco de desbaste fino POS/POH con líquido de pulido de diamante (3 μm-15 μm) para el desbaste fino. Tras dos pasos de pulido, se puede obtener una superficie de muestra perfecta.

Los discos de lijado POS/POH sustituyen varios pasos de lijado por uno solo, generalmente P320–P2000. Permiten reducir los pasos de lijado y garantizar resultados de alta calidad. Su alta capacidad de arranque y su larga vida útil, en comparación con el papel de lija tradicional, evitan perder tiempo cambiando los abrasivos, lo que reduce significativamente el tiempo total de preparación de muestras. Los discos de lijado POS/POH son ideales para producir grandes lotes de muestras con alta reproducibilidad.

Amoladora y pulidora manual Alpha-212D

La Alpha-212D es una rectificadora y pulidora de nuevo diseño con panel de control individual sobre ruedas dobles con discos de 10″/12″ (254/305 mm). Es fácil de operar y ofrece un rendimiento estable, ideal para rectificar y pulir muestras de gran tamaño.

Amoladora y pulidora de precisión automática OPT-380

El OPT-380 ofrece un rendimiento general excepcional, lo que lo hace ideal para el esmerilado y pulido de muestras de una amplia gama de materiales, como metales, cerámica, vidrio, PCB, materiales ópticos (como sulfuro de zinc, silicio y otros), materiales refractarios y compuestos. Es una excelente opción tanto para instituciones de investigación científica como para empresas de producción. El disco de Φ380 mm permite preparar muestras con un diámetro de hasta Φ142 mm o una muestra rectangular con una longitud diagonal de hasta 142 mm.

Rectificadora cuantitativa de alta precisión SemiPOL

SemiPOL está diseñado para el rectificado y pulido precisos de una amplia gama de materiales, incluyendo circuitos integrados, obleas de semiconductores, componentes ópticos, fibras ópticas, estructuras petrográficas y piezas metálicas de precisión. Ofrece una precisión micrométrica, lo que lo hace ideal para la preparación de muestras para análisis microscópicos (SEM, FIB, TEM, etc.). Sus principales aplicaciones incluyen el rectificado paralelo, el pulido, el adelgazamiento cuantitativo y el corte continuo. Con una variedad de accesorios y fijaciones, SemiPOL simplifica el rectificado y pulido de componentes complejos y con formas personalizadas.

Pulidora vibratoria VP-430

La pulidora vibratoria VP-430 minimiza el desgaste de la muestra, elimina la tensión superficial y proporciona una excelente planitud con menor deformación por tensión. Es un equipo de preparación ideal para análisis de difracción de electrones retrodispersados (EBSD), microscopio de fuerza atómica (AFM) y microscopio electrónico de barrido (SEM), así como para ensayos de nanoindentación o microdureza. Es especialmente adecuada para el pulido de superficies en materiales blandos y dúctiles como titanio, aluminio, cobre puro y aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio, acero y aleaciones a base de níquel.

Paño de pulido de precisión Final Red Final (PSA)

Se utiliza ampliamente en el pulido de precisión de componentes electrónicos, especialmente para materiales de evaluación SEM o TEM. Se recomienda su uso con suspensiones de pulido de diamante Trojan (menos de 3 µm) y suspensiones coloidales o de alúmina.

Acerca de Trojan

Trojan (Suzhou) Material Technology Co., Ltd. se estableció en 2005. Es un fabricante profesional de equipos de laboratorio metalográfico y proveedores de equipos de laboratorio metalúrgico de China. Trojan cuenta con personal técnico y profesional experimentado que ha estado involucrado en esta industria durante muchos años y puede garantizar una producción de alta calidad de equipos de laboratorio metalúrgico y otros productos. Al mismo tiempo, la empresa tiene una serie de invenciones, derechos de autor y patentes de diseño de productos. La empresa ha pasado ISO, CE y otras certificaciones del sistema, y sus productos se utilizan ampliamente en laboratorios de pruebas metalográficas en varias industrias en el país y en el extranjero, y han sido ampliamente reconocidos por los clientes.

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Conocimiento de la industria

¿Cuáles son los equipos esenciales que se encuentran comúnmente en un laboratorio metalográfico para la preparación y análisis de muestras?

Máquinas de corte: Estas máquinas se utilizan para cortar piezas grandes de metal en muestras más pequeñas y manejables para su posterior procesamiento. Pueden ser herramientas de corte abrasivas o de precisión, según el tamaño y la precisión de la muestra requerida.
Prensas de montaje: Las prensas de montaje se utilizan para incrustar muestras de metal en una resina termoendurecible, que luego se endurece para crear un bloque sólido. Este proceso facilita la manipulación, el esmerilado, el pulido y la microscopía.
Máquinas de esmerilado y pulido: estas máquinas son esenciales para preparar muestras de metal, esmerilándolas y puliéndolas secuencialmente para lograr una superficie lisa y plana. Este paso es fundamental para obtener información microestructural precisa durante la microscopía.
Estaciones de grabado: Las estaciones de grabado se utilizan para tratar químicamente las muestras de metal pulido. Este proceso, llamado grabado, revela la microestructura atacando selectivamente las diferentes fases del material, haciéndola visible bajo un microscopio.
Microscopios: Los microscopios ópticos se utilizan habitualmente para examinar muestras de metal con distintos aumentos. Estos microscopios revelan detalles sobre la microestructura de la muestra, los límites de grano, las inclusiones y los defectos.
Microscopios electrónicos de barrido (SEM): los SEM proporcionan imágenes de alta resolución de la superficie de la muestra utilizando haces de electrones, lo que permite un análisis microestructural detallado y un mapeo elemental.
Espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDS): este accesorio para microscopios electrónicos permite el análisis elemental detectando los rayos X emitidos cuando la muestra es bombardeada con electrones.
Software de análisis de imágenes: con la integración de imágenes digitales, se utiliza software especializado para analizar y medir diversas características microestructurales, como el tamaño del grano, la distribución de fases y la porosidad.
Durómetros: estos instrumentos determinan la dureza de un material midiendo su resistencia a la penetración. Esta información ayuda a evaluar las propiedades mecánicas del material.
Equipo de limpieza de muestras: Se utilizan equipos de limpieza como baños ultrasónicos y limpiadores microabrasivos para eliminar residuos y contaminantes de la superficie de la muestra antes del análisis.
Equipo de seguridad: El equipo de protección personal (EPP), las campanas extractoras y las gafas de seguridad son esenciales para garantizar la seguridad del personal del laboratorio cuando trabaja con productos químicos y maquinaria.
Herramientas de documentación: Se utilizan cámaras, dispositivos de captura de imágenes y sistemas de etiquetado para documentar las muestras antes y después del análisis para futuras referencias.
 
 

¿Cómo afecta la elección del equipo de laboratorio metalográfico, como microscopios y pulidoras, la precisión y la calidad del análisis de materiales?

Microscopios:
Microscopios ópticos: la calidad de los microscopios ópticos, incluido su rango de aumento, resolución e iluminación, afecta el nivel de detalle visible en la microestructura. Los microscopios de mayor calidad con óptica avanzada brindan imágenes más claras y precisas, lo que permite una mejor identificación de las características microestructurales.
Microscopios electrónicos de barrido (SEM): los SEM ofrecen un mayor aumento y profundidad de campo en comparación con los microscopios ópticos. La elección del SEM puede afectar la calidad de las imágenes producidas y la resolución de las características de la superficie, lo que influye en la precisión del análisis de la morfología de la superficie.
Microscopios electrónicos de transmisión (MET): los MET proporcionan un aumento aún mayor y la capacidad de analizar secciones delgadas de muestras. La elección del MET afecta la resolución y el contraste de las imágenes, lo que repercute en la precisión del análisis a escala nanométrica.
Máquinas pulidoras:
Calidad del pulido y esmerilado: la precisión y la consistencia de las máquinas pulidoras y esmeriladoras afectan la planitud y la calidad de la superficie de la muestra. Un pulido o esmerilado impreciso puede generar artefactos, como rayones o deformaciones, que pueden afectar la precisión del análisis microestructural.
Parámetros de pulido: La elección de los parámetros de pulido, como la presión aplicada, el tipo de abrasivo y la duración, influye en el acabado de la superficie. Los parámetros inadecuados pueden provocar una preparación inadecuada de la superficie, lo que dificulta la observación precisa de los detalles microestructurales.
Automatización y reproducibilidad: las máquinas pulidoras automatizadas avanzadas ofrecen resultados consistentes y reproducibles, lo que reduce el error humano. La elección de sistemas automatizados puede mejorar la confiabilidad y la calidad del análisis de materiales.
Preparación de la muestra:
Material de montaje: La elección del material de montaje afecta la conservación de la estructura original de la muestra. Los materiales de montaje inadecuados pueden generar espacios, huecos o artefactos que pueden afectar la precisión del análisis microestructural.
Soluciones de grabado: las diferentes soluciones de grabado revelan características microestructurales específicas. La elección del reactivo de grabado afecta la visibilidad de los límites de grano, las fases y los defectos, lo que afecta directamente la precisión de la caracterización del material.
Manipulación y obtención de imágenes de muestras:
Precisión de la platina y la manipulación: en los microscopios, la precisión del movimiento de la platina y la manipulación de la muestra afectan la capacidad de enfocar regiones de interés específicas. Un control preciso es crucial para realizar análisis y mediciones precisas.
Calidad de las imágenes digitales: la calidad de las cámaras y los sistemas de imágenes que se utilizan con los microscopios afecta la resolución y la fidelidad de las imágenes digitales. Los equipos de imágenes de alta calidad garantizan una documentación precisa de las características microestructurales.
Software de análisis de datos:
Algoritmos de análisis de imágenes: La precisión de los algoritmos de software utilizados para medir el tamaño de grano, la distribución de fases y otros parámetros microestructurales depende de la calidad del software y de la calidad de las imágenes de entrada.
Herramientas de análisis cuantitativo: El software utilizado para el análisis cuantitativo de las características microestructurales debe ser preciso y confiable para garantizar la validez de los resultados obtenidos.