sensofar白光干涉輪廓儀助材料表面形貌研究
在材料科學研究領域,材料表面的微觀形貌是影響材料性能的重要因素。從金屬材料的腐蝕表面分析,到高分子材料的涂層厚度測量,再到復合材料的界面結合狀態(tài)觀察,都需要對材料表面進行細致的三維輪廓研究。Sensofar 新型 3D 共聚焦白光干涉光學輪廓儀 S neox,憑借對材料表面的高分辨率成像與三維數據采集能力,成為材料表面形貌研究的實用工具,為科研人員探索材料性能與表面結構的關聯(lián)提供支持。
不同類型的材料,其表面研究需求各有不同。金屬材料在腐蝕環(huán)境下,表面會形成腐蝕產物,通過觀察腐蝕表面的形貌,可分析腐蝕機制與速率;高分子涂層的厚度均勻性與表面平整度,會影響涂層的防護性能與外觀;復合材料的界面結合處若存在縫隙或凸起,可能導致材料整體性能下降。傳統(tǒng)的材料表面研究方式如掃描電子顯微鏡,雖能提供高分辨率圖像,但無法直接獲取三維輪廓數據,且樣品制備過程復雜;而光學顯微鏡僅能呈現(xiàn)二維圖像,難以全面反映表面的立體結構。S neox 通過白光干涉與 3D 共聚焦技術結合,可快速獲取材料表面的三維輪廓數據,同時生成清晰的三維圖像,為科研研究提供豐富的信息。

在金屬材料腐蝕表面研究中,S neox 展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。科研人員將經過腐蝕實驗的金屬樣品放置在 S neox 的載物臺上,無需復雜的樣品預處理,儀器即可對腐蝕表面進行掃描。通過三維輪廓分析,能清晰看到腐蝕表面的凹坑深度、分布密度以及腐蝕產物的堆積形態(tài)。借助配套軟件,可計算出腐蝕區(qū)域的體積損失與表面粗糙度變化,為分析腐蝕速率與腐蝕類型提供數據支持。例如,在研究不銹鋼在鹽水環(huán)境中的腐蝕行為時,通過 S neox 可觀察到腐蝕初期表面出現(xiàn)細小凹坑,隨著腐蝕時間延長,凹坑逐漸加深并連接成片,這種動態(tài)的形貌變化記錄,幫助科研人員更深入理解不銹鋼的腐蝕過程。
在高分子涂層厚度測量環(huán)節(jié),S neox 的精準測量能力得到體現(xiàn)。高分子涂層的厚度若存在較大差異,會影響涂層的耐磨性與耐腐蝕性。傳統(tǒng)的涂層厚度測量方式如磁性測厚儀,僅能測量涂層的平均厚度,無法反映局部厚度變化;而 S neox 通過三維輪廓掃描,可獲取涂層表面與基底之間的高度差,精準測量出不同位置的涂層厚度,生成厚度分布圖譜??蒲腥藛T通過分析厚度分布數據,能判斷涂層涂覆工藝是否均勻,為優(yōu)化涂覆參數提供依據。例如,在研究環(huán)氧樹脂涂層的涂覆工藝時,通過 S neox 發(fā)現(xiàn)涂層在樣品邊緣處厚度較薄,據此調整涂覆設備的參數,有效改善了涂層厚度的均勻性。
某材料科學實驗室在引入 Sensofar S neox 后,材料表面研究工作效率大幅提升。此前,該實驗室對復合材料界面的研究需依賴復雜的樣品制備與多種儀器配合,研究周期長。引入 S neox 后,可直接對復合材料樣品的界面處進行三維掃描,清晰觀察到界面結合狀態(tài),如是否存在氣泡或分層現(xiàn)象,研究周期縮短至原來的一半。在高分子材料表面改性研究中,科研人員通過 S neox 觀察到改性后的材料表面粗糙度明顯變化,且這種變化與材料的親水性提升存在關聯(lián),為后續(xù)的改性工藝優(yōu)化提供了關鍵依據。
在材料科學領域,Sensofar 新型 3D 共聚焦白光干涉光學輪廓儀 S neox 以其高效的三維數據采集與精準的輪廓分析能力,成為材料表面形貌研究的重要工具。它幫助科研人員更深入探索材料表面結構與性能的關系,推動材料科學研究向更細致、更深入的方向發(fā)展。
sensofar白光干涉輪廓儀助材料表面形貌研究