黏附微颗粒的衬底表面微观结构分析显微镜
所属分类:新闻资讯 点击次数:9 发布日期:2026-04-20
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黏附微颗粒的衬底表面微观结构分析显微镜 振动分离技术的原理:在垂直于黏附微颗粒的衬底表面的方向上加正弦振动的加速度,这样就会产生相应的惯性力作用在微颗粒上,当振动的加速度达到一定程度时,在惯性力作用下微颗粒就会克服黏附力的作用而从衬底表面分离,由此,用微颗粒刚从表面分离时的惯性力来间接衡量黏附力的大小。 为压缩空气;4为层流箱;5为空气暴露试验箱,其中虚线部分表示输入电脑的相关参数;衬底表面的正弦振动是用超声波压电驱动器来驱动的,该驱动器可调节其频率和激发电压,同时也可作为温度传感器,被测试的衬底安装在与驱动器连接的适配器上;驱动器提供的更大频率取决于驱动器的温度及其上安装的衬底质量,衬底正弦振荡加速度的校准是通过激光振动计以一定的频率发射而产生的激发电压和驱动器的温度来确定的;衬底放置在流道的交叉口,当衬底的加速度增加到一定程度时,惯性分离力就会超过黏附力,微颗粒就会脱离表面,该过程可以通过显微镜、CCD摄像机和影像分析软件连续实时地进行记录和 激光分离技术 激光分离技术的原理:脉冲激光技术可以使光能量在很短的时问内聚集,这个瞬时的力(也即光压)可用来克服微颗粒的黏附力,且黏附力的大小可由微颗粒分离时脉冲光的在样品盒上方用一物镜配合CCD组成一套显微系统,并连接到计算机以监测衬底表面样品的分布情况;将试样放置于样品盒内,样d矗盒是用两片蓝宝石玻璃装配起来的小室;在测试前,将一定粒径的样品微颗粒小球先经过清洗并过滤,烘干后用高倍显微镜观察大小均匀后再用高压气流吹到干净的蓝宝石玻璃表面;在He - Ne激光器的辅助下将Nd. YAG单脉冲激光对准所要观察的样品,并使之与盟微镜视场相一致;经过一系列能量依次增加的单脉冲后,可观察到微颗粒小球位置的变化,在比较低的单脉冲能量下,观察不到微颗粒小球的移动,随着脉冲能量的逐渐增加,不断会有微颗粒从表面分离;
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