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sensofar三维轮廓仪助力科研的结构细节

产品简介

sensofar三维轮廓仪助力科研的结构细节在材料科学研究中,某科研团队利用 S neox Five Axis 研究新型纳米涂层材料的表面性能。通过该设备对涂层表面进行 3D 检测,获取涂层的表面粗糙度、孔隙率等参数,分析涂层的制备工艺对表面性能的影响

产品型号:S neox Five Axis
更新时间:2025-10-28
厂商性质:代理商
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sensofar三维轮廓仪助力科研的结构细节

Sensofar S neox Five Axis 5轴空间3D共聚焦白光干涉轮廓仪在科研场景的适配性上独ju匠xin。机身设计紧凑,占用实验室空间较小,可灵活放置在不同尺寸的实验台面上。设备的操作面板采用可折叠设计,不使用时可将面板折叠收起,进一步节省空间,同时保护面板免受灰尘污染。

为满足科研中多样化样品的检测需求,设备配备了多种可拆卸的样品固定附件,如真空吸附夹具、磁吸夹具、柔性夹具等。真空吸附夹具适合固定表面平整的样品,如硅片、玻璃片;磁吸夹具则用于固定磁性材料样品;柔性夹具可根据样品的不规则形状进行调整,牢牢固定样品,避免检测过程中样品移动。此外,设备还预留了扩展接口,支持连接外部设备,如温度控制系统、湿度控制系统等,可模拟不同环境条件下的样品检测,为科研实验提供更多可能性。

二、满足科研需求的性能优势

在科研检测中,对检测精度和数据准确性的要求较高。S neox Five Axis 采用先进的共聚焦白光干涉技术,能实现纳米级别的检测精度,清晰捕捉样品表面微小的结构变化。其数据采集系统采用高灵敏度的传感器,可快速采集大量检测数据,并通过内置的算法进行数据处理,去除噪声干扰,确保数据的准确性和可靠性。
设备具备灵活的扫描模式设置功能,科研人员可根据实验需求自定义扫描路径、扫描范围、扫描间隔等参数。例如,在研究材料表面的腐蚀过程时,可设置连续扫描模式,定期对样品表面进行扫描,记录腐蚀过程中的表面形貌变化,为分析腐蚀机理提供动态数据支持。同时,设备的图像拼接功能可将多个小范围的扫描图像拼接成完整的大范围图像,适合研究大型样品的表面结构分布。
此外,设备还支持多种数据分析功能,如表面粗糙度分析、台阶高度测量、体积计算、颗粒计数等。科研人员可通过这些分析功能深入挖掘检测数据,获取样品的详细特征信息,为科研论文撰写和实验结论推导提供有力的数据支撑。

三、核心参数与科研型号特点

参数项具体数值
检测精度高度分辨率:≤0.1nm
扫描模式点扫描、线扫描、面扫描、自定义扫描
数据采集速率最高 1000 点 / 秒
图像拼接精度≤0.5%
外接设备接口RS232、HDMI、USB Type-C
软件兼容性支持与 MATLAB、Origin 等科研软件联动
S neox Five Axis 系列专为科研领域设计的型号为 S neox Five Axis - Research Pro,该型号在基础科研型号的基础上,进一步增强了数据分析和功能扩展能力。其配备的专用科研软件拥有更丰富的数据分析模块,支持自定义数据处理算法,科研人员可根据自身研究需求编写算法脚本,实现个性化的数据处理。同时,该型号还支持与多种科研设备联动,如原子力显微镜、扫描电子显微镜等,可实现多设备协同检测,获取更全面的样品信息。

四、科研场景下的使用步骤

  1. 实验方案规划:根据科研项目需求,确定检测样品、检测目标、检测参数等,制定详细的实验方案。例如,若研究材料的磨损性能,需明确检测的磨损区域、扫描次数、扫描间隔等。

  2. 样品预处理:根据样品特性进行适当预处理,如清洁样品表面的灰尘和杂质、对易碎样品进行加固处理等。预处理过程中需注意避免破坏样品的原始结构,确保检测结果能反映样品的真实状态。

  3. 设备调试:将预处理后的样品固定在样品台上,根据实验方案连接必要的外接设备,如温度控制系统。在主控软件中设置扫描参数、数据分析参数等,进行预扫描测试,根据预扫描结果调整参数,直至达到理想的检测效果。

  4. 实验检测:启动正式检测,设备按照设定的实验方案进行扫描和数据采集。检测过程中,科研人员可实时监控检测进度和数据变化,若发现异常情况,可及时暂停检测并调整参数。

  5. 数据处理与分析:检测完成后,利用设备自带的科研软件或外部科研软件对数据进行深入处理和分析。例如,使用 MATLAB 对表面形貌数据进行建模分析,使用 Origin 绘制表面粗糙度随时间变化的曲线等。最后,根据分析结果撰写实验报告,为科研项目提供数据支持。

五、科研领域的应用实例

在材料科学研究中,某科研团队利用 S neox Five Axis 研究新型纳米涂层材料的表面性能。通过该设备对涂层表面进行 3D 检测,获取涂层的表面粗糙度、孔隙率等参数,分析涂层的制备工艺对表面性能的影响。同时,通过连续扫描检测,观察涂层在不同环境条件下(如高温、高湿)的表面形貌变化,评估涂层的稳定性和耐久性,为新型纳米涂层材料的研发和应用提供了重要的实验数据。
在生物医学研究中,科研人员借助该轮廓仪研究细胞在不同培养基中的生长状态。设备的非接触式检测方式不会对细胞造成损伤,可长期观察细胞的形态变化。通过 5 轴联动扫描,能从不同角度观察细胞的三维结构,如细胞的伸展状态、突起长度等,分析培养基成分对细胞生长的影响,为细胞生物学研究和疾病治疗研究提供了新的观测手段。
在环境科学研究中,该设备可用于检测大气颗粒物在材料表面的沉积情况。通过扫描材料表面在不同时间段的形貌变化,计算颗粒物的沉积量和沉积速率,分析大气环境对材料表面的影响,为制定大气污染防治措施和材料防护方案提供科学依据。


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