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  • 2024

    4-15

    「NIKONNEXIV」新系列之在线自动尺寸测定机CNC影像测量系统「NEXIVVMZ-S4540」「NEXIVVMZ-S6555」发售自动尺寸测定机CNC影像测量系统全新系列中的2种大行程机型「NEXIVVMZ-S4540」和「NEXIVVMZ-S6555」。CNC影像测量系统「NEXIV」是运用尼康DT的光学和图像处理技术,自动测量零部件等尺寸的装置。通过图像分析与高速准确的边缘检测,对于复杂特殊形状的被检物品也能够快速地进行测量。近年来,随着对零部件的小型化、高性能化,...

  • 2024

    4-7

    自1950年代初以来,尼康MM系列工业测量显微镜定期升级,但程度不及最近第六次改造期间的程度。新一代产品将于5月9日至12日在斯图加特举行的Control2023展会上亮相,由尼康公司工业计量业务部在5号展厅5511展台发布。MM-800N型该公司宣布,新的MM-400N和MM-800N系列测量显微镜将于2023年5月底上市。现在,这两个系列的光圈都在透射照明器上具有孔径光阑控制,允许操作员调整光圈以优化对比度和分辨率。还可以设置测量圆柱形产品的照明条件。新开发的透射式LED...

  • 2024

    4-7

    尼康株式会社的工业计量业务部门近期发布了自动晶圆测量系统NEXIVVMZ-NWL200,以解决半导体后端工艺中晶圆计量的挑战,传统上手动执行的工作多于前端过程控制。因此,NEXIVVMZ-NWL200的主要目标市场是以后端半导体制造工艺为中心的测量。NEXIVVMZ-NWL200缓解了手动测量熟练技术人员的短缺。半导体行业沿着小型化的道路发展,这提高了测量所需的技能水平,并减少了可用的工程师数量。另一方面,半导体市场继续扩大,因此越来越多的计量机会被提供给越来越少的人。因此,...

  • 2024

    3-6

    在现代工业生产中,清洁度是衡量产品质量和生产环境的重要指标之一。无论是汽车制造、半导体生产,还是食品加工、医疗器械生产,都需要确保工作环境的清洁度达到既定的标准。清洁度的把控不仅需要规范的操作流程,更需要该设备作为支持。因此,选择一款好的设备对于提升整体清洁效率至关重要。一、清洁度检测仪的重要性清洁度检测仪能够准确、快速地检测工作环境中的微小颗粒、尘埃、微生物等污染物,为生产过程中的清洁度控制提供数据支持。通过定期的检测和数据分析,企业可以及时发现潜在的污染源,并采取相应的措...

  • 2024

    1-31

    展会预告-2024MedtecChina第十八届MedtecChina暨国际医疗器械设计与制造技术展览会,将于2024年9月25-27日在上海世博展览馆1&2号馆举办。作为InformaMarkets旗下的MedtechWorld全球医疗设计与制造品牌系列展览会在中国的一站,MedtecChina汇聚近1000家来自全球近27个国家的优质品牌供应商,为中国医疗器械生产厂商提供产品研发、生产、注册所需的设计及软件服务、原材料、精密部件、自动化制造设备、超精加工技术、合同制造、测...

  • 2024

    1-19

    清洁度检测仪作为一种重要的工业设备,其用途与日俱增。它的出现为各行业提供了一种精确、高效的清洁度检测手段,特别是对于那些需要高度洁净环境的行业,如半导体、制药、食品加工等。清洁度检测仪的工作原理主要基于各种物理和化学原理,如光学、电学、质谱学等。这些原理能够精确地检测出物质中的杂质、颗粒物以及其他污染物。而现代的清洁度检测仪更是结合了技术,如人工智能、机器学习等,使其检测精度和效率大大提高。对于许多企业来说,清洁度是生产过程中的重要质量控制指标。通过使用,企业可以有效地监控和...

  • 2024

    1-2

    在科学研究的微观领域,显微镜是重要的工具。作为显微成像技术的代表,徕卡显微镜以其稳定、精确和高度自动化的性能,助力科学家深入探索未知的微观世界。一、原理徕卡显微镜是一种重要的科学仪器,它可以放大微小物体,使我们能够观察到它们的详细结构。在医学、生物学、农业、工业等领域,显微镜都有着广泛的应用。通过显微镜,我们可以更好地理解生命的奥秘,探索疾病的根源,改进工业生产过程,提高农作物的产量和质量。二、科技与创新1.高分辨率成像:采用的物镜设计和光学技术,能够在保证清晰度的同时,大幅...

  • 2023

    11-27

    徕卡共聚焦显微镜是一种高级光学显微镜,利用激光光源和复杂的光学系统,以非常高的分辨率观察和研究生物和非生物样品的微观结构和功能。它已经成为现代科学研究和医学诊断中重要的工具。首先,共聚焦显微镜的原理是如何实现的?在传统显微镜中,整个样品被照亮并通过透射来观察。而显微镜则将激光束聚焦到一个非常小的点上,只有在该点处的样品会发出荧光。通过扫描激光束,可以获取一个像素点的信息,并逐步重建整个样品的图像。这种方式使得显微镜能够获得更高的分辨率和对三维结构的观察能力。其次,在生物学研究...

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