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微觀刺客!掃描電鏡蚊蟲觀察圖,暴露傳播基孔肯雅熱伊蚊的真面目
2025-11-26
一雙雙復眼閃爍著詭異的光芒,一根根口器如同鋒利的劍刃——這就是傳播基孔肯雅熱的伊蚊在掃描電鏡下面目猙獰的模樣。中圖儀器自主研發的CEM3000系列桌面式掃描電鏡,搭配鏡筒內電子加減速和復合透鏡設計,低至1KV也能對電子束敏感樣品直接觀察,讓這個傳播疾病的“微觀刺客”真面目暴露。PS:文中的蚊子均未噴金,直接掃描成像近期,我國南方個別城市發生基孔肯雅熱輸入疫情并引發本地傳播。僅2025年10月19-25日一周,廣東省就新增報告868例。這種由伊蚊(俗稱“花蚊子”)傳播的病毒性疾...
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三維表面輪廓儀其結構居然如此簡單
2025-11-23
三維表面輪廓儀是一種用于高精度測量物體表面三維形貌的精密計量儀器,廣泛應用于電子、汽車、半導體、醫療及材料科學等領域。該儀器整合了白光干涉、共聚焦顯微鏡等多種光學測量技術,可自動化切換測試模式,實現非接觸式或接觸式測量,避免對樣品表面造成損傷。基于光學干涉或激光投射原理,通過發射白光或激光到被測物體表面,收集反射光或散射光,結合計算機圖像處理技術,重建物體表面的三維坐標數據。三維表面輪廓儀的組成部分:一、光學系統光源:激光光源:在激光共聚焦三維表面輪廓儀中,激光光源發出高強度...
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三維表面輪廓儀其詳細的操作指南分別如下
2025-11-21
三維表面輪廓儀是一種用于高精度測量物體表面三維形貌的精密計量儀器,廣泛應用于電子、汽車、半導體、醫療及材料科學等領域。該儀器整合了白光干涉、共聚焦顯微鏡等多種光學測量技術,可自動化切換測試模式,實現非接觸式或接觸式測量,避免對樣品表面造成損傷。基于光學干涉或激光投射原理,通過發射白光或激光到被測物體表面,收集反射光或散射光,結合計算機圖像處理技術,重建物體表面的三維坐標數據。三維表面輪廓儀的詳細操作指南:一、操作前準備個人防護:穿戴防靜電服、手套等防護裝備,防止靜電對儀器造成...
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影像測量儀是什么?有哪些功能用途
2025-11-21
一、影像測量儀是什么?在精密制造領域,從電子元件的微小引腳到汽車零部件的復雜曲面,尺寸精度直接決定產品能否正常裝配、穩定運行。但不少企業在測量時,總會遇到各種難題:用傳統卡尺測微小零件,稍不注意就會因用力不當壓傷工件;人工比對圖紙記錄數據,不僅耗時,還常因視覺誤差導致±0.003mm的偏差,進而引發后續生產的連鎖問題。而影像測量儀,正是為解決這些問題而生的非接觸式精密測量設備。它通過高分辨率工業相機捕捉工件圖像,再借助專屬圖像處理算法,精準識別工件邊緣、輪廓,快...
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光學3D表面輪廓儀如何精準測量Rz?
2025-11-20
在半導體芯片封裝、3C電子玻璃屏加工、光學元件制造等精密領域,輪廓最大高度Rz作為衡量表面微觀起伏的關鍵參數,是眾多企業生產檢測中的必考題。當芯片引線鍵合處的Rz超出0.5μm,可能導致鍵合失效;當手機玻璃屏的Rz低于0.02μm,又會影響觸控靈敏度與防指紋涂層附著力。一、看不見的粗糙度,正成為性能與良率的隱形殺手傳統接觸式測量方式易劃傷精密表面,單點測量難以全面反映復雜曲面的真實狀態,而二維粗糙度參數(如Ra)雖普及卻無法表征實際接觸面積與功能特性。這些痛點讓企業在精準把控...
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三坐標是否能測量汽車管道類零部件?
2025-11-20
在汽車制造領域,管道類零部件(如燃油管、剎車管、空調管路等)作為動力傳輸、流體控制的關鍵載體,其質量精度直接影響整車性能與安全。這類零件具有多直徑、復雜彎曲、空間走向多變等特點,給質量檢測工作帶來了諸多棘手挑戰。隨著汽車輕量化和電動化趨勢加速,管道設計更趨復雜,對檢測精度和靈活性的要求也水漲船高。傳統檢測方案如游標卡尺、簡易檢具或手動掃描,在面對汽車管道類零部件測量需求時,往往難以全面捕捉三維幾何偏差,導致數據不完整、效率低下,且后期數據處理復雜,難以適應生產線快速檢測的節奏...
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三坐標檢測雙引擎系統配置方案破解行業測量痛點
2025-11-19
行業特性決定檢測精度。在制造業的精密檢測環節,質量控制的效率與精度往往取決于檢測方案的行業適配性。不同行業的生產特性往往給測量工作帶來截然不同的挑戰,如在航空航天領域對零部件的高精度要求近乎苛刻,任何微小的測量偏差都可能引發嚴重后果;在汽車零部件行業的大批量流水線生產,要求測量既要快速響應又不能遺漏細微誤差等等。如果僅采用通用型檢測配置,可能導致資源浪費或風險漏檢。然而,當前不少企業使用的三坐標測量方案存在“一刀切”問題——在線檢測頻率與生產節奏不匹配,要么因檢測過頻拖慢生產...
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三坐標同軸度測量方法
2025-11-18
一、三坐標同軸度測量技術解析在精密制造的微觀世界里,同軸度誤差如同“沉默的精度殺手”。它潛藏于航空航天發動機、汽車動力總成及精密液壓系統等核心部件中,其微米級的偏差足以引發整機諧振、非正常磨損乃至功能性失效。傳統測量手段高度依賴工裝精度與操作者經驗,其固有的不確定性與低效率,已成為制約產品質量迭代的隱形天花板。而現代三坐標測量技術,構建了“數字基準-全域采集-智能解析”的閉環質量控制鏈,為實現穩定、可信的微米級精度管控提供了系統化答案。二、行業痛點當前,企業在同軸度測量中面臨...