Equipo de montaje

Fabricante de equipos y consumibles metalográficos

Fabricante de equipos y consumibles metalográficos

Proveedores de equipos de montaje

Sistema automático de montaje en caliente modular FlexPRESS-M/S

FlexPRESS es un sistema modular de montaje en caliente diseñado para una configuración flexible. Compuesto por una unidad principal y módulos de montaje, permite configurar hasta cinco módulos por unidad principal. Este sistema satisface diversas necesidades de montaje y admite operaciones de montaje por lotes.

Prensa de montaje automático MT-1H

Descripción del producto: La MT-1H es una máquina semiautomática de montaje en caliente de una sola manga con pantalla táctil de 7 pulgadas y una interfaz intuitiva. Utiliza un método de presurización hidráulica y es adecuada para el termoformado de diversos materiales, como resina epoxi, polvo de baquelita, polvo acrílico, etc. Se caracteriza por su gran aplicabilidad, alta eficiencia y excelente calidad.

Prensa de montaje en caliente automática MT-2H

La máquina automática de montaje en caliente MT-2H cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas para un manejo intuitivo. Incorpora un sistema de prensado hidráulico, lo que la hace ideal para el montaje en caliente de diversos materiales, como resina epoxi, polvo de baquelita y polvo acrílico. Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia, el sistema garantiza una preparación de muestras consistente y de alta calidad.

Máquina de montaje en frío al vacío Theta

Descripción del producto: Máquina de montaje en frío Theta Vacuum. Theta Vacuum es una máquina de montaje en frío que integra una bomba y un dispositivo de vacío. Esta máquina garantiza que la muestra no presente burbujas después del curado, manteniendo intactas las propiedades físicas y químicas de la resina y el agente de curado. Por lo tanto, permite el curado rápido del montaje en frío sobre resinas epoxi y la obtención de muestras de alta calidad.

Máquina de montaje en frío a presión ThetaMount

La máquina de montaje en frío a presión ThetaMount presenta un diseño compacto con una presión máxima de hasta 2 bar, lo que mejora la adhesión de las muestras a los bordes. Garantiza el curado rápido de la resina de montaje en frío sin afectar las propiedades físicas y químicas de la mezcla de resina y endurecedor. Por lo tanto, es ideal para el curado rápido de todas las resinas de montaje en frío, especialmente la resina acrílica TJ-2210, y permite producir muestras de alta calidad.

Máquina de montaje en frío al vacío ThetaVAC-2

ThetaVAC-2 es una máquina de montaje al vacío controlada por programa. Este sistema es ideal para la incrustación al vacío con resina epoxi, ofreciendo excelentes capacidades de impregnación de porosidad. Permite que la resina epoxi penetre en pequeños poros y grietas de forma rápida y eficaz, garantizando la protección de los bordes y un llenado completo de la muestra. El ThetaVAC-2 es especialmente adecuado para preparar materiales porosos y se utiliza ampliamente en la preparación de muestras de análisis de fallas para componentes agrietados, piezas fundidas porosas, materiales compuestos, así como componentes electrónicos, rocas, minerales y cerámicas.

Máquina de curado UVmount

UVmount es un sistema de montaje en frío que utiliza luz ultravioleta (UV) para curar resina rápidamente en tan solo 60 segundos. Al verter la resina líquida en moldes específicos y colocarlos dentro de la cámara, se pueden preparar simultáneamente hasta 20 muestras totalmente transparentes. Gracias a su funcionamiento optimizado y su proceso de curado ultrarrápido, UVmount ofrece una preparación de muestras eficiente y de alta calidad.

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.

compañía

Noticias y exposiciones

Consulta de primera mano que quieres saber

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.