切片分析的应用有哪些内容
概述:
切片分析是以剖面为基础发展起来的一种分析方法,广泛应用于检查电子组件、电路板或机构件内部状况、焊接状况,延续与扩展了剖面的内涵与外延。
应用领域
电子行业、金属/塑料/陶瓷制品业、汽车零部件及配件制造业、通信设备、科研等。
切片方法分类
一般的微切片方法可分成纵切片(沿垂直于板面的方向切开)和水平切片(沿平行于板面的方向切开),除此之外也有切孔和斜切片方法。
目的:检查特定位置内部结构和内部缺陷
检验步骤:切割(镶嵌)-磨光一抛光-吹干-观察评定
测试标准:IPC-TM 650 2.1.1,IPC-TM 650-2.2.5,IPC A 600,IPC A 610等。
切片分析的应用
1金属/非金属材料切片分析
观察金属/非金属材料或制品内部结构及缺陷分析、电镀工艺分析、切片后的样品可以用于观察形貌与分析成份,通过切片的方法来观察内部结构情况、验证样品所发现的疑似异常开裂、空洞等情况。
2电子元器件切片分析
借助切片分析技术和高倍率显微镜确认电子元器件的失效现象,分析工艺、原材料缺陷。通过显微剖切技术制得的微切片可用于电子元器件结构剖析、检查电子元器件表面及内部缺陷检查。
3·印制线路板/组装板切片分析
通过切片进行品质判定和对不良的原因作出初步分析及测试印制板的多项性能。
例如:树脂沾污,镀层裂缝,孔壁分层,焊料涂层情况,层间厚度,镀层厚度,孔内镀层厚度,侧蚀,内层环宽,层间重合度,镀层质量,孔壁粗糙度等
通过印制电路板显微剖切技术制得的微切片可用于检查PCB内部导线厚度、层数、通孔孔径大小、通孔质量观察,用于检查PCBA焊点内部空洞,界面结合状况,润湿质量评价等。
耐磨损是涂层的一项重要的工程性质。
磨损是十分复杂的,磨损工况中各因素均影响涂层的耐磨性,例如磨料的硬度、粒度、温度、速度及运动方向;工况的干、湿状态,湿态工况中的酸、碱性及浓度,工况中零件所承受的载荷等等。因此,要获得良好的耐磨性,必须了解磨损工况,掌握磨损特性及其主要机制。
1、磨损的特性
磨损是物体相对运动时表面的物质不断损失或产生余变形的过程,人们习惯于将磨损分为以下几个主要类型。
(1)磨料磨损(Abrasive Wear)因物料或硬突起物与材料表面相互作用使材料产生迁移的磨损。
(2)凿削磨料磨损通常有较严重的冲击作用,例如聘式破碎机腭板的磨损。
(3)研磨磨料磨损又称高应力碾碎磨料磨损,例如球磨机磨球和衬板的磨损、中速磨辊和磨盘的磨损。
(4)刮伤磨料磨损又称低应力磨料磨损,或称冲蚀或冲刷(Adhesive Wear),例如渣浆泵叶轮和泵壳的磨损、管道的磨损。
(5)腐蚀磨损(Corrosion Wear)伴随有化学和电化学反应的磨损。
(6)粘着磨损(Adhesive Wear)因粘着作用使材料由一种物质的表面转移到另一物质表面的磨损。
(7)疲劳磨损(Fatigue Wear)因循环交变应力引起疲劳使材料脱落的磨损。
(8)微动磨损(Fretting Wear)工件接触面之间频繁的小幅振动和摆动引起的磨损。
(9)高温磨损因工件工作在高温状态下而引起的各种磨损。
在生产实践中退到的磨损,往往是几种磨损类型同时存在且相互影响,但是总有一种磨损类型及磨损机制起主导作用。因此在分析工件的磨损及耐磨涂层材料选择时,首先要搞清楚具体的工况条件及起主要作用的磨损类型和磨损机制。
2、材料的耐磨性及其评定方法
涂层材料的耐磨性是指在一定的摩擦磨损条件下抵抗磨损的能力,通常以磨损率的倒数来表示,即ε=1/W。
使用中,常将涂层材料与原来采用的材料或标准材料在同一工况条件下进行耐磨性对比,得出相对耐磨性,即
ε相=ε涂/ε标=W标/W涂
3、耐磨涂层材料的性能要求
耐磨涂层用于一些具有相对运动的磨损零件上,抵抗磨料磨损、粘着磨损、冲蚀磨损等,主要材料有碳化钨、碳化铬、氧化铝/氧化钛等。例如,钻包碳化钨用在温度不超过 540 ℃的非腐蚀环境中,抵抗磨料磨损和小角度冲蚀磨损,如挤压模、排气扇和燃气轮机叶片上。氧化铝/氧化钛陶瓷涂层可用于温度不超过 550 ℃的酸、碱环境中,抵抗粘着磨损,如纺织纤维导轮上。耐磨涂层一般采用等离子喷涂、超声速火焰喷涂和氧-乙炔喷焊工艺制备。
4、常用耐磨涂层材料
采用耐磨涂层的目的就是使涂层硬度高于工件硬度,即涂层的显微硬度与磨料的显微硬度的比值大于0.8。
不锈钢质检报告需要检测的项目有哪些?不锈钢是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学介质腐蚀(酸、碱、盐等化学浸蚀)的钢种称为耐酸钢。
不锈钢质检报告检测产品:
按组织状态分为:马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体(双相)不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。
按成分分为:和铬锰氮不锈钢等。
不锈钢质检报告检测项目:
物理性能:磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、硬度;
化学性能:大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀;
力学性能:拉伸、弯曲、屈服、疲劳、扭转、应力、应力松弛、冲击、磨损、硬度、耐液压、拉伸蠕变、扩口、压扁、压缩、剪切强度等;
工艺性能:细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、金相分析;
无损检验:X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤;
失效分析:断口分析、腐蚀分析等;
金相检验:宏观金相、微观金相;
建材CE咨询需要怎么办理?费用多少?建筑产品是指任何以性方式包括在建筑工程内的任何产品,建筑工程包括建筑物和土建工程。
各个欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜(禽)、财产的安全构成威胁,同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求;同时不仅关系到建筑物的安全,而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的重要因素。
CPR对建筑产品的要求:产品必须适用于符合其预定用途的建筑工程(整个工程和工程的各立部分),同时要考虑到经济性,就此而论,工程必须在遵守包含以下基本要求的法规条件下满足这些要求。在正常维护的情况下,这些要求必须在经济合理的使用寿命内得到满足。
1. 机械阻力及稳定性
建筑工程的设计和施工必须使其在施工和使用过程中可能承受的载荷不会导致下列事故的发生:
工程整体或部分倒塌;变形严重到不允许的程度;承载结构严重变形,引起工程其他部分或装置或安装的设备遭到损坏;事故造成的损坏与初衷不相称。
2. 防火安全
建筑工程的设计和施工必须在突发火灾时:
使结构承载能力维持一段特定的时间;使工程范围内火、烟的产生与蔓延受到限制;使火势向临近建筑工程的蔓延受到限制;使人员能逃离该工程或以其他方式得到营救;使救援人员的安全得到考虑。
3 . 卫生、健康与环境
建筑工程的设计和施工必须保证其不对工程范围内的人员或邻里的卫生和健康构成威胁,尤其不能发生下列情况:
释放有毒气体;空气中出现有害微粒或气体;释放有害辐射;对土壤或水造成污染和毒化;对废水、烟、废物或废液清除不当;工程各部分或其内表面出现潮湿。
4. 使用安全
建筑工程的设计和施工不得造成操作或使用过程中出现诸如滑移、跌落、碰撞、、触电、爆炸受伤等不能接受的事故危险。
5. 噪音防护
建筑工程的设计和施工必须使工程范围内的人员及附近居民能觉察出来的噪音控制在低水平,使他们的健康不受威胁并能让他们在令人满意的环境中睡眠、休息及工作。
6. 节能及保温
根据当地气候条件及人员情况,建筑工程及其供暖、制冷、通风装置必须在设计和施工上保证使用尽可能少的所需能量。
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