『壹』 漆膜光澤度測定法
1:當然有關系,這個是因為光澤度是一個比較量,人文定義的。
2:在不同角度下,鏡面反射光的強度是不一樣的。
3:規定中,將1.567折射率的拋光黑玻璃的光澤度,不管什麼角度,都定義成100.這樣就導致了同一塊材料,用不同角度的光澤度儀器測量,數據會差很遠,不同角度的光澤度沒有可比性。
4:60度角度的,是一個通用角度,如ls192光澤度儀器。
5:對於你的應用,我建議你選一個角度,如60度的,然後用這一角度的儀器來定標你的漆膜光澤度即可。只有能分辨出你的漆膜的一致性和均勻性,即可。現在的60的光澤度儀器,也可以測試到1000的光澤度,如ls192光澤度儀,解析度是足夠了。
『貳』 怎樣測量薄膜厚度
可以用高精度的塗層測厚儀PD-CT2,下面墊一塊鐵基體,薄膜太軟了不行,可以用平頭有的測厚規來測,但是精度不高
你指的是耐磨抗劃傷測試吧。一般用薄膜劃痕測試儀。
『肆』 在線測量薄膜長度有什麼方法
可以採用激光或LED測長感測器。光照在薄膜上,感測器用高速攝像頭檢測薄膜的移動。當薄膜發生移動時,感測器可以輸出信號,反映薄膜的移動距離。
ZLS-PX就是一種測長感測器。
『伍』 塑料膜檢測方法是什麼
塑料膜檢測系統主要用於各類薄膜產品的檢測工作,可針對生產過程中的薄膜表面出現的斷經、斷緯、破洞、油污、經緯污、雙緯、稀弄、粗節紗、空織、松緊經、圈緯、小散絲、松緯、經起毛、開口不清等瑕疵進行檢測,同時系統會把檢測出來的問題,提供生產統計質檢報告,統計和分析各類疵點,完全取代人工肉眼進行瑕疵檢測。大大地節省了生產成本,為生產提質增效。
塑料薄膜瑕疵檢測方法如下:
針對透光率高的薄膜材料,系統採用透射的打光檢測方式進行檢測,即光源在薄膜的下方,相機在薄膜的上方進行圖像拍攝。產線運行時,系統通過編碼器實時的採集產線運行狀態信息並開始檢測,系統將相機採集到的圖像通過圖像分析軟體進行瑕疵處理,由於瑕疵與正常產品的圖像在灰階上存在明顯差異,從而使得系統能夠發現瑕疵,並通過進一步的計算、分析來確定瑕疵的大小、位置、類型等信息。
塑料薄膜瑕疵檢測系統特點:
1、該品種經過多次的測試,可檢測常見缺陷,檢測率高。
2、能提高降等率,降級索賠率,經濟效益高。以電子布為例,產量為168萬米/台,總降等率為5%,GC Vision 攔截率為60%。
3、所有疵點進行有效記錄並自動保存相關圖片。
4、自動形成疵點統計報表。
5、偵測到疵點時,可根據要求進行相應的動作(記錄、報警、停機等)。
6、顯示疵點的具體經緯位置和圖片,形成疵點地圖,為後期開裁提供基礎數據。
7、歷史記錄追溯:每卷布的各類信息可保存,可追溯。
『陸』 跪求!!!窗戶、車膜的透光度如何測量在線等
買個照度計,約120元
測光照在透過玻璃前、後的強度,
透光率(%)=(透過後強度/透過前強度)*100
『柒』 細胞膜電位用什麼方法測定
膜片鉗技術。不過這個東西很貴的……沒有幾百萬弄不齊一套。 不過那東西一般是做測電流的。測電壓……用電流鉗比較好。 膜片鉗技術是用微玻管電極(尖端直徑約1 ~5μm)接觸細胞膜而不刺入,然後在微電極另一端開口施加適當的負壓,將與電極尖端接觸的那一小片膜輕度吸人電極尖端的纖細開口,這樣在這小片膜周邊與微電極開口處的玻璃邊沿之間,會形成緊密的封接( gigaohm seal) ,在理想的情況下其電阻可達數個或數十個千兆歐姆( l09Ω )以上的阻抗封接,使與電極尖開口處相連的細胞膜的小區域(膜片)與其周圍的細胞膜在電學上完全分隔,如果在這一小片膜中只包含了一個或少數幾個通道蛋白質分子,那麼通過此微電極就可測出單一通道開放時的離子電流和電導,並能對單通道的其他功能特性進行分析。
滿意請採納
『捌』 pvd鍍膜的厚度的測量方法有哪些具體設備
1.台階儀
2.透射光譜法----分光光度計
3.橢篇儀
4.XRD小角衍射
5.AFM三維形貌
6.質量法----超微量天平
『玖』 如何測量薄膜的厚度
薄膜厚度是否均勻一致是檢測薄膜各項性能的基礎。很顯然,倘若一批單層薄膜厚度不均勻,不但影響到薄膜各處的拉伸強度、阻隔性等,更會影響薄膜的後續加工。對於復合薄膜,厚度的均勻性更加重要。薄膜的厚度測量是薄膜製造業的基礎檢測項目之一。
目前測量薄膜的厚度的方法有在線測厚和非在線測厚
在線測厚較為常見的在線測厚技術有β射線技術,X射線技術和近紅外技術。
β射線技術是最先應用於在線測厚技術上的射線技術。在上世紀60年代就已經廣泛用於超薄薄膜的在線厚度測量了。它對於測量物沒有要求,但β感測器對溫度和大氣壓的變化、以及薄膜上下波動敏感,設備對於輻射保護裝置要求很高,而且信號源更換費用昂貴,Pm147源可以用5-6年,Kr85源可用10年,更換費用均在6000美元左右。
X射線技術
這種技術極少為塑料薄膜生產線所採用。X光管壽命短,更換費用昂貴,一般可用2-3年,更換費用在5000美元左右,而且不適用於測量多種元素構成的聚合物,信號源發射性強。X射線技術常用於鋼板等單一元素的測量。
近紅外技術
近紅外技術在在線測厚領域的應用曾受到條紋干涉現象的影響,但現在近紅外技術已經突破了條紋干涉現象對於超薄薄膜厚度測量的限制,完全可以進行多層薄膜總厚度的測量,並且由於紅外技術自身的特點,還可以在測量復合薄膜總厚度的同時給出每一層材料的厚度。近紅外技術可用於雙向拉伸薄膜、流延膜和多層共擠薄膜,信號源無放射性,設備維護難度相對較低。
非在線測厚
非在線測厚技術主要有一觸式測量法和非接觸式測量法兩類,接觸式測量法主要是機械測量法,非接觸式測量法包括光學測量法,電渦流測量法、超聲波測量法等。由於非在線測厚儀設備價格便宜、體積小等原因,應用領域廣闊。
渦流測厚儀和磁性測厚儀
渦流測厚儀和磁性測厚儀一般都是小型攜帶型設備,分別利用了電渦流原理和電磁感應原理。專用於各種特定塗層厚度的測量,用於測量薄膜、紙張的厚度時有出現誤差的可能。
超聲波厚度儀
超聲波厚度儀也多是小型便攜帶設備,利用超聲波反射原理,可測金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超聲波良導體的厚度。可在高溫下工作,這是很多其它類型的測厚儀所不具備的,但對檢測試樣的種類具有選擇性。
光學測厚儀
從測量原理上來說光學測厚儀可達到極高的測試精度,但是這類測厚儀在使用及維護上要求極高;必須遠離振源;嚴格防塵;專業操作及維護等。使用范圍較窄,僅適用於復合層數較少的復合膜。
機械測厚儀
機械測厚儀可以分為點接觸式和面接觸式兩類,是一種接觸式測厚方法,它與非接觸式測量方法有著本質的區別——能夠在進行厚度測量前給試樣測量表面施加一定的壓力(點接觸力或面接觸力),這樣可以避免在使用非接觸式測厚儀測量那些具有一定壓縮力、表面高低不平的材料時可能出現數據波動較大的現象。
所以具體要選擇哪一類測厚儀設備還需根據軟包裝材料的種類,廠家對厚度均勻性的要求、以及設備的測試范圍等因素而定。
本答案源於PP論壇
『拾』 關於細胞膜通透性的檢測方法,有哪些
當細胞膜的通透性發生改變時,一些正常情況下不能透過細胞膜的外部物質進入細胞的量增多,正常細胞內的有些物質也易於釋放到細胞外,檢測細胞通透性變化的方法也就是基於這樣的原理而設計的。常用的細胞膜通透性的檢測方法有:
(1)死/活細胞染色法 : 使用選擇性死/活細胞染色的特殊染料如不易穿透活細胞膜的台盼蘭、苯胺黑及用於活細胞著色的中性紅、健那綠、亞甲藍、甲苯胺藍等,通過染色區分死活細胞並計數來間接判斷細胞膜通透性的改變情況。該方法簡單,方便,價廉;但靈敏度和精確性差。
(2)熒游標記法 : 使用二乙酸熒光素(FDP)、碘化丙啶(PI)或異硫氰酸熒光素鈉標記的熒光染料與細胞共孵育,用流式細胞儀檢測熒光染色陽性細胞的比率。此法其實是(1)法的「熒光」版,但其在靈敏性和准確性方面明顯要優於後者。
(3)硝酸鑭(La)示蹤法: 在正常的生物組織中鑭微粒可沉積於細胞間隙,但不能穿過具有1~ 2nm 微小間隙的細胞膜性結構(包括細胞膜和細胞器膜),也不能穿過細胞間的緊密連接。在膜性結構通透性增高時, 鑭微粒則可進入細胞、細胞器和緊密連接內, 並在電鏡下顯示, 鑭鹽標記技術被認為是一種有效的監測細胞膜通透性變化的標記技術。
(4)LDH釋放法: 在正常情況下,細胞內大分子物質LDH 是不能通過細胞膜的, 但在細胞膜受損傷而通透性增加時,可通過受損的細胞膜釋放出來。LDH 能較好地反映細胞膜損傷程度。類似的還有檢測細胞外K+的漏出率等。
還有一些檢測指標是針對不同細胞的一些特殊成分變化而設計。原則都是檢測正常細胞內、外某類些物質的比例變化情況。