涂層,在我們的生產(chǎn)生活中是處處可見的,從大型設(shè)備的飛機、輪船、高鐵、汽車,到小小的各類零件、螺絲釘?shù)?,都離不開涂層的存在。通常這類涂層也具有一定特殊功能,保證設(shè)備機械表面在條件惡劣的環(huán)境工作時仍然可以保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。除此以外,美觀功能也是重要的表現(xiàn),比如涂層的紋理和光澤度。而這些涂層的功能,實際上或多或少都會受到涂層厚度的影響。因此,涂層的厚度在很大程度上影響著受涂產(chǎn)品的可靠性和使用價值。
在生產(chǎn)過程中,各行各業(yè)對涂層的厚度都有嚴(yán)苛的質(zhì)量要求,需要評定有公差指標(biāo)或修復(fù)尺寸要求的涂件是否合規(guī),另外也可以通過涂層厚度直接或間接評估涂層的耐腐蝕性、耐磨性、孔隙率等性能。
從生產(chǎn)和制造的角度來說,需要精準(zhǔn)的測厚設(shè)備去測量各類涂層的厚度,其意義在于一方面可以保證生產(chǎn)質(zhì)量,給生產(chǎn)方和采購方建立誠信交易;另一方面,通過測厚的數(shù)據(jù)可以反饋到我們生產(chǎn)過程,從而控制材料和人力成本。因此,測厚設(shè)備對于應(yīng)用了涂層的相關(guān)行業(yè)而言,是具有十分重要的價值和意義的。
傳統(tǒng)涂層測厚技術(shù)
現(xiàn)階段的測厚方法種類繁多,各自適合的涂層材料種類與應(yīng)用場景都有所區(qū)別。通過對樣品造成損傷與否,可以簡單將測厚方法分為破壞性方法和無損檢測方法。
01.破壞性測厚方法
破壞性測厚方法會對被測產(chǎn)品造成明顯損傷,影響后續(xù)的使用。最典型的便是金相切割樣品,將樣品的橫截面放置在高倍顯微鏡下觀察,即可得到被測樣品的涂層數(shù)值。這種方法可以很直觀地得到被測涂層的厚度,不需要儀器設(shè)備的校準(zhǔn),很多時候作為其他測厚方法的絕對參考值。但是步驟繁瑣,切割的角度也會影響最終測量的精確性。
因此,這種方法多用于實驗室,或是生產(chǎn)的采樣檢測,并且檢測的樣品后續(xù)無法再保持功能,這導(dǎo)致了樣品的損耗和材料的浪費,另外需要人工操作也導(dǎo)致了人力成本的增加。
02.無損測厚方法
無損檢測方法是以不損傷產(chǎn)品的性能為前提的檢測方法,通過工作方式的不同又可以分為接觸式和非接觸式。
接觸式測厚方法
接觸式的測量方法主要為手持式的便攜設(shè)備,大多需要人工操作,不適合流水線的在線實時檢測。另外部分方法只適合測量特定材料,對非金屬基底的涂層檢測比較困難。
- 超聲測厚:基于超聲波的穿透性,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。局限在于超聲波在遇到空氣時會急劇衰減掉,因此通常需要添加超聲耦合劑。
- 磁性測厚:基于磁吸力或磁感應(yīng)原理。磁性測厚可用于測量導(dǎo)磁基體上的非導(dǎo)磁涂層厚度,一般要求基體相對導(dǎo)磁率在500以上,比如鋼、鐵、銀、鎳。
- 渦流測厚:采用了電渦流原理,基于此原理可以找出渦流大小與間隔大小之間的比例關(guān)系,從而求出涂層厚度。該方法只適用于檢測導(dǎo)電金屬材料或能感生渦流的非金屬材料。
非接觸式測厚方法
非接觸式的方法相較而言,不需要接觸產(chǎn)品表面即可得到厚度結(jié)果,減少了接觸造成的損傷可能性,并且更有利于做自動化集成實現(xiàn)在線實時檢測,更適合工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用場景。
- 射線測厚:射線具有優(yōu)異的穿透性,射線的強度的變化與被穿透材料的厚度相關(guān)這一特性,從而得到材料總厚度。但是,其電離輻射很強,對操作人有傷害。
- 光學(xué)干涉測厚:發(fā)射一束白光至薄膜表面,通過檢測反射光的干涉條紋得到被測薄膜的厚度。這種方法主要適用于光學(xué)透明涂層。
- 激光測厚:在樣品上下表面放置距離為L的激光頭,通過測量激光頭與樣品上下表面的具體A與B,即可通過計算得到厚度d=L-A-B。這種方法測量精度很高,但是對樣品的表面狀態(tài)有要求,另外得到的是材料的總厚度。
從行業(yè)情況來看,對于適配多種涂層、不同基底、不同表面狀態(tài)的涂層(比如濕膜、粗糙表面等)的非接觸式無損測厚技術(shù)是行業(yè)內(nèi)所需要的,除了現(xiàn)有技術(shù)以外,也需要不斷挖掘新的無損測厚技術(shù)。
光熱涂層測厚技術(shù)
光熱涂層測量法是一種基于熱波的非接觸和非破壞性的油漆涂層厚度測定,其測量原理被稱為光熱效應(yīng)。光熱效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)至今已經(jīng)有100多年的歷史了,它指的是材料可以吸收光輻射并將其轉(zhuǎn)化為熱量的效果。
1. 利用調(diào)制過的光源照射物體表面,材料吸收光輻射并轉(zhuǎn)化為熱量
2. 光源激發(fā)的熱量通過熱波形式在涂層中向深處傳播
3. 熱波在涂層與基材的邊界處反射
4. 熱波傳播出涂層以紅外熱輻射的形式被探測器接收。涂層越厚,該過程花費的時間越長。
5.利用紅外探測器探測紅外熱輻射(相移)的信號就可以獲得涂層的厚度信息。
這種方法由于表征涂層厚度(或其他參數(shù))的不是信號幅度而是信號相位,即輻射熱波相對于激發(fā)光波的時間偏移,因此這種測量方式對測量距離或探測角度的變化不敏感。
對于曲面、粗糙表面以及濕膜,光熱紅外測厚技術(shù)都可以實現(xiàn)精準(zhǔn)的厚度測量,而不受涂層表面狀態(tài)的影響。這也是光熱紅外測厚方法相較于其他測厚方法的最大優(yōu)勢,抗干擾能力強,不受震動角度距離的影響,并且原理而言對基底材料的種類沒有限制。
因此對于工業(yè)中傳送帶移動的產(chǎn)品進(jìn)行涂層測厚是非常適合的,比如汽車行業(yè)的涂裝產(chǎn)線、卷材涂裝產(chǎn)線以橡膠行業(yè)等非金屬基底涂層檢測,光熱測厚技術(shù)都可以提供高精度和高穩(wěn)定的測量效果。
需要注意的是,如果是多層涂層測厚,光熱法測量得到的是涂層的總厚度。我們可以在涂布每一層涂層之間設(shè)置一個測厚站點,通過網(wǎng)絡(luò)將所有站點的厚度結(jié)果匯總,通過簡單的減法即可得到每一層涂層的厚度。目前虹科提供基于光熱效應(yīng)的多種涂層測厚儀,實現(xiàn)優(yōu)于1um的測厚精度,目前已成功應(yīng)用于汽車、橡膠、鋼鐵等諸多行業(yè)。
太赫茲測厚技術(shù)
隨著電磁頻譜的開發(fā)以及光學(xué)電子學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)突破,處于微波與紅外之間的太赫茲波(0.1-10THz)被人們所發(fā)現(xiàn),其優(yōu)異的穿透性特點在工業(yè)測厚方面具有極佳的應(yīng)用前景,適用的材料包括木材、紙張、陶瓷、塑料以及多種復(fù)合材料。并且無需接觸樣品表面,非接觸測量更易于工業(yè)自動化集成,而其不具有電離輻射的特點對操作的人員提供了安全保障。
基于太赫茲波的穿透性,可以實現(xiàn)對材料的測厚功能,具體原理如下:通常情況下被測樣品由多層材料組合而成。我們發(fā)出太赫茲波作用在樣品上,太赫茲波具有穿透性能夠到達(dá)每一個界面層,然后在每個界面產(chǎn)生相應(yīng)的反射信號,通過分析每個界面的反射太赫茲信號即可對被測材料的厚度實現(xiàn)檢測。
目前太赫茲測厚功能的實現(xiàn)主要基于太赫茲時域光譜儀,這種系統(tǒng)的相干檢測可以得到全面的光譜信息。利用太赫茲時域光譜儀設(shè)備對樣品進(jìn)行厚度的測量,系統(tǒng)最終測量的是探測器光電傳感模塊產(chǎn)生的平均光電流或平均光電壓,如下圖所示。
展示的光電流是關(guān)于時間延遲的函數(shù),反映了和樣品相互作用后太赫茲脈沖的衰減、延遲或變寬等現(xiàn)象。由于太赫茲波的穿透性,在樣品內(nèi)部不同界面有相應(yīng)的反射信號,在時域太赫茲光譜上則體現(xiàn)出不同延遲時間對應(yīng)的峰值,通過采集兩個峰值之間的延遲時間,即可計算出樣品的厚度:
其中 ,Δt為涂層上下表面反射的太赫茲波時間間隔,c是真空中的光速,n是涂層的折射率。
太赫茲測厚技術(shù)的最大優(yōu)勢在于一次測量即可得到每一層涂層的厚度,并且相較于超聲技術(shù),其不需要接觸樣品表面,非接觸式的檢測方式更有利于自動化集成,測量過程快速精準(zhǔn)。
目前虹科的太赫茲測厚方案能夠?qū)崿F(xiàn)最高5層的測厚,精度高達(dá)1um,已成功應(yīng)用于大眾車廠。該技術(shù)適用的基底材料包括金屬、塑料以及復(fù)合材料,因此在測厚行業(yè)太赫茲技術(shù)具有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢。
測厚技術(shù)小結(jié)
針對于涂層測厚功能的實現(xiàn),現(xiàn)有的破壞性、接觸式以及非接觸式的成熟測厚技術(shù)雖然可以解決一定的測厚難題,但是仍然存在一些明顯缺陷,例如:過于依賴人工造成的測量成本增高,接觸性測量導(dǎo)致的樣品件大量損耗,破壞性測量導(dǎo)致的產(chǎn)量降低,不能測量多層涂層的厚度。
隨著工業(yè)的發(fā)展,對無損測厚技術(shù)要求日益增加。無損測厚方法中,接觸式的方式大多為手動操作,可以做在線的測量,但是自動化連續(xù)測量由于需要接觸樣品表面較難實現(xiàn)。因此,非接觸式的方法會更適合工業(yè)的自動化在線連續(xù)的厚度測量要求。除此以外,行業(yè)內(nèi)也提出了可測多層、適應(yīng)多種涂層表面狀態(tài)的涂層測厚技術(shù)的需求。
上表總結(jié)了本文提到的無損測厚技術(shù)各自的優(yōu)劣勢,其中光熱與太赫茲測厚技術(shù)作為新型測厚技術(shù),具有諸多應(yīng)用優(yōu)勢,能夠替代部分傳統(tǒng)無損測厚技術(shù)的應(yīng)用場景,帶來更高精度與更高穩(wěn)定性的涂層質(zhì)量控制。
虹科提供基于光熱與太赫茲技術(shù)的工業(yè)無損測厚方案,針對汽車行業(yè)、汽車零部件行業(yè)、風(fēng)電及航空航天行業(yè)、橡膠行業(yè),以及鋼鐵卷材行業(yè)等涉及到涂層測厚的應(yīng)用場景,滿足行業(yè)內(nèi)工業(yè)測厚的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與防爆安全要求。
如果您對虹科涂層無損測厚方案感興趣,想要了解更多信息,歡迎來電或留言咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!
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