切断装置

冶金切断機サプライヤー

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切断機器サプライヤー

Beta-250 自動研磨切断機

Beta-250は、高度なインテリジェント制御技術とフルタッチスクリーンインターフェースを備えた全自動切断機です。金属、セラミック、石英ガラス、岩石サンプルなど、様々な材料の切断に適しています。X軸、Y軸、Z軸、R軸による全自動切断に対応し、厚さや角度が異なる複数の断面を切断できます。(Y軸は手動制御可能、R軸はオプションです。)

Beta-500 自動研磨切断機

Beta-500は、様々な金属材料、セラミック、石英ガラス、岩石サンプルの切断に適した全自動大型切断機です。X軸、Y軸、Z軸、そしてオプションのR軸に沿って、様々な厚さと角度で自動多段切断が可能です。(R軸はオプションです。)

Beta-300Pro 自動研磨切断機

Beta-300Proは、全自動垂直型金属組織切断機です。高度なインテリジェント制御技術を採用し、フルタッチスクリーン操作が可能です。3軸産業用ジョイスティックとレーザーポジショニングを備え、より操作しやすい大型の切断作業台を備えています。本機は様々な切断方法と技術を統合し、高強度で大きな断面を持つサンプルでも優れた切断面を実現します。インテリジェントな切断モードにより、最高レベルの再現性を実現します。

CT-2300 手動テーブル切断機

CT-2300 はコンパクトなデスクトップ手動切断機で、PCB ボード、半導体部品、ウェーハセラミック、石英ガラス、岩石サンプルなどの材料の切断に広く使用されています。

Beta-400Pro 自動研磨切断機

Beta-400Proは、様々な金属材料、セラミック、石英ガラス、岩石サンプルの切断に適した全自動大型切断機です。Beta-400Proは、不規則な形状のワークを切断するための各種クランプを備えており、ワークテーブル(Y軸)の自動/手動送り切断、切断ディスク(Z軸)のチョップ切断、ワークテーブル(X軸)の手動/自動水平移動機能を備えています。

CT-250S/CT-250V 手動切断機

CT-250S/250Vは、安全性と環境への配慮を最優先に設計された手動切断機です。安全ロックと緊急停止ボタンを備え、操作中の二重の安全を確保します。高品質の防水モーター、人間工学に基づいて設計された切断ハンドル、シンプルな操作パネルを備え、直径250mm/10インチの切断ホイールに対応し、様々な金属および非金属材料の高速切断に適しています。

CT-300 手動切断機

CT-300は、使いやすくパワフルな手動カッティングマシンです。様々な形状、サイズ、複雑な材料のサンプルを切断するために設計されています。上方にスライドする安全ドアにより、サンプルを素早く簡単にセットできます。堅牢なモーターと人間工学に基づいて設計されたカッティングアームを搭載し、効率的で安定したカッティングを実現します。操作はシンプルで、すぐに使いこなせます。

CT – 150A 低速精密切断機

CT – 150A 低速精密切断機 CT-150A 低速精密切断機は、さまざまな硬質材料の精密切断、特にさまざまな小さな金属および非金属部品やさまざまな電子部品の精密切断に適しています。この機械には、さまざまなサンプルの切断に対応するために、ダイヤモンド切断ブレードまたは他の材料の樹脂切断ブレードを装備できます。この機械にはさまざまなサンプル固定具が装備されており、処理対象物を最適な角度で配置して切断し、無人処理を実現できます。スピンドルは高精度で動作し、処理対象物の水平送り位置を正確に微調整できます。この機械は、大学、科学研究機関、生産の実験室にとって理想的な金属組織前処理装置です。

TableCUT-200 自動精密切断機

TableCUT-200は、様々な不規則形状のワークに対応するための様々な治具を備えた自動精密切断機です。金属、PCB基板、半導体、結晶、セラミックス、石英ガラス、岩石サンプルなど、様々な材料の精密切断に適しています。

トロイの木馬について

Trojan (Suzhou) 材料技術有限公司は 2005 年に設立されました。中国の金属組織学実験室機器メーカーおよび冶金実験室機器サプライヤーです。Trojan には、この業界に長年従事してきた経験豊富な専門技術者がおり、高品質の生産を保証できます。冶金実験室機器およびその他の製品。同時に、同社は多数の発明、著作権、製品設計特許を保有しています。同社は ISO、CE などのシステム認証に合格しており、その製品は国内外のさまざまな業界の金属組織学試験室で広く使用されており、顧客から広く認められています。

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業界知識

サンプルの準備と分析のために金属組織学研究室で一般的に使用されている必須の機器は何ですか?

切断機: これらの機械は、大きな金属片を扱いやすい小さなサンプルに切断して、さらに加工するために使用されます。必要なサンプルのサイズと精度に応じて、研磨工具または精密切断工具になります。
マウント プレス: マウント プレスは、金属サンプルを熱硬化性樹脂に埋め込み、硬化させて固体ブロックを作成するために使用されます。このプロセスにより、取り扱い、研削、研磨、顕微鏡検査が容易になります。
研削および研磨機: これらの機械は、金属サンプルを連続的に研削および研磨して滑らかで平らな表面を準備するために不可欠です。このステップは、顕微鏡検査中に正確な微細構造情報を取得するために重要です。
エッチング ステーション: エッチング ステーションは、研磨された金属サンプルを化学的に処理するために使用されます。エッチングと呼ばれるこのプロセスでは、材料のさまざまな相を選択的に攻撃することで微細構造を明らかにし、顕微鏡で見えるようにします。
顕微鏡: 光学顕微鏡は、さまざまな倍率で金属サンプルを検査するためによく使用されます。これらの顕微鏡では、サンプルの微細構造、粒界、介在物、欠陥に関する詳細が明らかになります。
走査型電子顕微鏡 (SEM): SEM は電子ビームを使用してサンプルの表面の高解像度画像を提供し、詳細な微細構造分析と元素マッピングを可能にします。
エネルギー分散型 X 線分光法 (EDS): この電子顕微鏡用アタッチメントは、サンプルに電子を照射したときに放出される X 線を検出することで元素分析を可能にします。
画像解析ソフトウェア: デジタルイメージングを統合し、専用ソフトウェアを使用して、粒径、相分布、多孔度などのさまざまな微細構造特性を分析および測定します。
硬度計: これらの機器は、材料の押し込みに対する抵抗を測定することで材料の硬度を決定します。この情報は、材料の機械的特性を評価するのに役立ちます。
サンプル洗浄装置: 超音波浴槽やマイクロ研磨クリーナーなどの洗浄装置は、分析前にサンプル表面から破片、残留物、汚染物質を除去するために使用されます。
安全装置: 化学物質や機械を扱う際に研究室の作業員の安全を確保するには、個人用保護具 (PPE)、ドラフト、安全ゴーグルが不可欠です。
文書化ツール: カメラ、画像キャプチャ デバイス、およびラベリング システムを使用して、分析前と分析後のサンプルを文書化し、将来の参照に使用します。
 
 

顕微鏡や研磨機などの金属組織学研究室の機器の選択は、材料分析の精度と品質にどのような影響を与えますか?

顕微鏡:
光学顕微鏡: 光学顕微鏡の品質 (倍率範囲、解像度、照明など) は、微細構造の可視詳細レベルに影響します。高度な光学系を備えた高品質の顕微鏡は、より鮮明で正確な画像を提供し、微細構造の特徴をより適切に識別できます。
走査型電子顕微鏡 (SEM): SEM は光学顕微鏡に比べて、より高い倍率と被写界深度を備えています。SEM の選択は、生成される画像の品質と表面特徴の解像度に影響し、表面形態分析の精度に影響します。
透過型電子顕微鏡 (TEM): TEM は、さらに高い倍率と、サンプルの薄片を分析する機能を提供します。TEM の選択は、画像の解像度とコントラストに影響し、ナノスケール分析の精度に影響します。
研磨機:
研削および研磨の品質: 研削および研磨機の精度と一貫性は、サンプルの平坦性と表面品質に影響します。不正確な研削や研磨は、傷や変形などのアーティファクトを発生させ、微細構造分析の精度に影響を与える可能性があります。
研磨パラメータ: 適用圧力、研磨剤の種類、研磨時間などの研磨パラメータの選択は、表面仕上げに影響します。パラメータが不適切だと表面処理が不十分になり、微細構造の詳細を正確に観察することが難しくなります。
自動化と再現性: 高度な自動研磨機は、一貫性と再現性のある結果を提供し、人的エラーを減らします。自動化システムを選択すると、材料分析の信頼性と品質が向上します。
サンプルの準備:
マウント材料: マウント材料の選択は、サンプルの元の構造の保存に影響します。マウント材料が不適切だと、隙間、空隙、またはアーティファクトが生じ、微細構造分析の精度に影響する可能性があります。
エッチング溶液: さまざまなエッチング溶液により、特定の微細構造特性が明らかになります。エッチング液の選択は、粒界、相、欠陥の可視性に影響し、材料特性評価の精度に直接影響します。
サンプルの取り扱いと画像化:
ステージと操作の精度: 顕微鏡では、ステージの移動とサンプルの操作の精度が、特定の関心領域に焦点を合わせる能力に影響します。正確な分析と測定には、正確な制御が不可欠です。
デジタル画像の品質: 顕微鏡で使用されるカメラと画像システムの品質は、デジタル画像の解像度と忠実度に影響します。高品質の画像機器により、微細構造の特徴を正確に記録できます。
データ分析ソフトウェア:
画像解析アルゴリズム: 粒径、相分布、その他の微細構造パラメータの測定に使用されるソフトウェア アルゴリズムの精度は、ソフトウェアの品質と入力画像の品質に依存します。
定量分析ツール: 微細構造特性の定量分析に使用するソフトウェアは、得られた結果の妥当性を確保するために正確で信頼できるものでなければなりません。