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近些年来,汽车工业发展迅速,汽车零部件作为支撑汽车产业快速稳定发展的基础,发展我国汽车零部件产业具有重大意义,而电镀技术是汽车零部件质量品质***的常用技术。通常在汽车零部件表面进行电镀处理,以提高汽车部件材料长期运行的可靠性、稳定性和耐蚀性。但是,如果电镀层太厚,增加成本;太薄无法达到产品应用质量要求。因此,对电镀层厚度的控制尤为重要。
案例一:
氧化锆是汽车行业常用的一种保护膜,利用奥林巴斯镀层厚度分析仪滤膜模式分析铁基上镀氧化锆涂层的厚度,各个数据点线性相关性非常好,几乎在同一条直线上。优化后检测的数据如下表,其测试结果与标准值相对误差小于3%。
样品编号 | 标准值 | XRF 测试值 | 相对误差 % |
GE 5-6 | 199 | 201.43 | 1.22 |
GE 4-6 | 180 | 177.2 | -1.55 |
GE 3-6 | 117 | 113.6 | -2.91 |
GE 2-6 | 80 | 77.76 | -2.8 |
GE 1-6 | 45 | 46.1 | 2.44 |
案例二:
电力行业中应用范围相当广泛的高压隔离开关,主要用于高压线路无负载换接、断路器等电气设备与高压线路之间的电气隔离。对于像高压隔离开关常年暴露在大气环境条件下使用的设备,通常在表面电镀一层银以保持开关良好的导电性,而镀层厚度***的影响开关导电性和使用寿命。
利用奥林巴斯元素分析仪的测厚模式,分析一系列铜镀银样品,所得结果如下表。各个数据点相关系数为0.996,线性相关性非常好。当银厚度为1-30 ?m 范围内,测量值与标称值平均误差为0.6 ?m, 30-60 ?m 范围内平均误差为 1.3 ?m,相对误差小于4%,在可接受范围以内,测厚范围可达1-60 ?m。
目前,奥林巴斯手持式光谱分析仪(HHXRF)的镀层模式能够分析多层镀层材料,基体可以是任何类型的材料,不局限于金属。
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