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Seit seiner Gründung im Jahr 2010 konzentriert sich Dandong Tongda Science & Technology Co., Ltd. auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von Röntgenanalysegeräten und zerstörungsfreien Prüfgeräten. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Röntgentechnologie. Im Jahr 2013 wurde es zur Trägereinheit des vom chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie geförderten „National Major Scientific Instrument and Equipment Development Project“ für das Röntgen-Einkristall-Diffraktometer. Das von Dandong Tongda Science & Technology auf den Markt gebrachte Cryostream-Niedertemperatur-Kühlsystem mit flüssigem Stickstoff ist ein repräsentatives Produkt seines Zubehörs für mittlere bis niedrige Temperaturen. Dieses System wurde speziell für wissenschaftliche Experimente entwickelt, die präzise Niedertemperaturumgebungen erfordern, und integriert mehrere fortschrittliche Technologien. Die präzise Temperaturregelung ist der Hauptvorteil des Systems. Das Mittel-Tieftemperatur-Zubehör kann eine Temperaturstabilität von bis zu 0,3 K innerhalb des Standardtemperaturbereichs von 100–300 K aufrechterhalten. Diese hohe Temperaturstabilität bietet eine zuverlässige Umgebung für wissenschaftliche Experimente und gewährleistet die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der experimentellen Daten. Ein weiteres Highlight ist die effiziente Kühlleistung. Das System benötigt nur 35 Minuten, um von Raumtemperatur auf 100 K abzukühlen. Die hohe Kühlgeschwindigkeit steigert die Arbeitseffizienz der Forscher deutlich und macht das System besonders für experimentelle Szenarien mit häufigen Temperaturwechseln geeignet. Das intelligente Steuerungssystem vereinfacht die Bedienung. Mithilfe eines Fuzzy-PID-Temperaturregelungsalgorithmus erreicht das System eine präzise und stabile Echtzeitregelung der Stickstoffgastemperatur bei niedrigen Temperaturen. Dieser intelligente Steuerungsansatz reduziert die Betriebskomplexität erheblich und ermöglicht es den Forschern, sich stärker auf die Experimente selbst zu konzentrieren, anstatt auf die Geräteanpassungen.
Die von Dandong Tongda Technology Co., Ltd. hergestellte Diffraktometer-Röntgenröhre dient als Kernkomponente in zahlreichen Röntgenanalysegeräten in China. Die Diffraktometer-Röntgenröhre von Dandong Tongda weist im Wesentlichen die folgenden technischen Merkmale auf: Vielfältige Zielmaterialoptionen: Diese Röntgenröhre bietet eine Vielzahl von Zielmaterialien zur Auswahl, darunter Cu, Co, Fe, Cr, Mo, Ti, W und mehr. Benutzer können das am besten geeignete Zielmaterial basierend auf der Elementzusammensetzung des zu prüfenden Materials und den spezifischen Analyseanforderungen auswählen, um optimale Analyseergebnisse zu erzielen. Flexible Brennfleckkonfigurationen: Das Produkt bietet verschiedene Brennfleckgrößen, z. B. 0,2 × 12 mm, 0,4 × 14 mm (Feinfokus) und 1 × 10 mm. Kleinere Brennfleckgrößen tragen zur Verbesserung der räumlichen Auflösung bei, während die unterschiedlichen Formen den optischen Systemanforderungen verschiedener Analysegeräte wie XRD und XRF gerecht werden. Großer Leistungsbereich: Die maximale Ausgangsleistung der Röntgenröhre umfasst mehrere Stufen, darunter 2,0 kW, 2,4 kW und 2,7 kW, sodass sie sich an verschiedene Anwendungsszenarien anpassen kann, von der Routineanalyse bis hin zu solchen, die eine hohe Leistung erfordern. Schlüsseltechnologien und Leistung Fortschrittliche Generatortechnologie: Der für die Röntgenröhre entwickelte Hochfrequenz-Hochspannungsgenerator erreicht eine maximale Ausgangsleistung von 5 kW. Er nutzt eine automatische Mikrocomputersteuerung mit einer Röhrenspannungs-Einstellgenauigkeit von bis zu 1 kV pro Schritt und einer Röhrenstrom-Einstellgenauigkeit von bis zu 1 mA pro Schritt und gewährleistet so präzise und stabile Ausgangssignale. Außergewöhnliche Stabilität: Die Ausgangsstabilität des Generators liegt unter 0,01 %. Die Gesamtstabilität einiger High-End-Modelle kann sogar ≤0,3 % erreichen. Dieses hohe Maß an Stabilität ist entscheidend für präzise analytische Arbeiten, die eine langfristige Datenerfassung erfordern. Umfassender Sicherheitsschutz: Das Gerät ist mit umfangreichen Alarm- und Schutzvorrichtungen ausgestattet, darunter mehrere Schutzfunktionen wie Überspannung, Überstrom, Überleistung, Wassermangel und Übertemperatur der Röntgenröhre, die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Hauptanwendungsbereiche Die Röntgenröhren von Dandong Tongda werden hauptsächlich in den folgenden Arten von Analysegeräten verwendet: Röntgendiffraktometer (XRD): Wird zur Phasenanalyse von Materialien, zur Bestimmung der Kristallstruktur usw. verwendet. Röntgenfluoreszenzspektrometer (XRF): Wird für die qualitative und quantitative Elementanalyse verwendet. Kristallanalysatoren und -orientierer: Können zur Einzelkristallorientierung, Defektprüfung usw. verwendet werden.
Die Hauptfunktion des Graphit-Kristallmonochromators besteht darin, die gewünschte Kα-charakteristische Strahlung aus komplexen Röntgensignalen präzise herauszufiltern. Dieser Prozess basiert auf dem Bragg-Beugungsprinzip und nutzt die präzise Anordnung und Krümmung des Graphitkristallgitters, um eine selektive Transmission der Röntgenstrahlen zu erreichen. In praktischen Anwendungen eliminiert diese Komponente effektiv Störungen durch kontinuierliche Röntgenstrahlen, Kβ-Strahlung und Fluoreszenzstrahlung, die von der Probe selbst erzeugt werden. Dieser Filtereffekt ist besonders wichtig bei der Analyse von Proben, die Elemente wie Mangan, Eisen, Kobalt und Nickel enthalten, mit Röntgenröhren mit Kupfertargets. Dandong Tongda bietet sowohl gebogene als auch flache Graphitkristalle an. Der Einsatz von Monochromatoren aus gebogenen Graphitkristallen kann das Peak-Rausch-Verhältnis verbessern, Hintergrundrauschen reduzieren, die Auflösung schwacher Peaks verbessern, eine Reflexionseffizienz von n ≥ 35 % erreichen und den Beugungswinkel des Diffraktometers verringern. Die Mosaikstreuung beträgt ≤ 0,55°, und die Kristalloberfläche kann um ±2° geneigt werden. Diese Parameter gewährleisten die stabile Leistung des Instruments im Langzeiteinsatz. Bei der Röntgenanalyse wirkt sich die Datenqualität direkt auf die Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse aus. Der Graphit-Kristallmonochromator verbessert die Qualität der erfassten Signale erheblich, indem er das Peak-Rausch-Verhältnis verbessert und das Hintergrundrauschen reduziert. Bei Diffraktometeranwendungen verringert diese Komponente zudem den Beugungswinkel geringfügig, wodurch schwache Peaks deutlicher hervortreten und die Fähigkeit des Instruments zur Auflösung von Spurenkomponenten verbessert wird. Diese Verbesserung mag zwar geringfügig erscheinen, kann aber bei wichtigen Experimenten eine entscheidende Rolle spielen. Anwendungswert Der Graphit-Kristallmonochromator weist einen breiten Anwendungswert im Umweltschutz und in der Elektronik auf. Er eignet sich nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern erfüllt auch die Anforderungen der Qualitätskontrolle und Analyse in der industriellen Produktion. Durch die Synergie mit Röntgenbeugungssystemen bietet diese Komponente zuverlässige Datenunterstützung für Materialwissenschaft, chemische Forschung und industrielle Tests. Bei Verwendung in Verbindung mit Röntgenröhren mit Kupfertargets lassen sich analytische Herausforderungen für eine Vielzahl von Probentypen effektiv bewältigen.
Das vollautomatische KI-Röntgendiffraktometer integriert die hochpräzise Manipulation eines Roboterarms auf Basis eines tragbaren Diffraktometers. Im Vergleich zu herkömmlichen Diffraktometern reduziert es manuelle Eingriffe erheblich und eignet sich daher für F&E-Szenarien, die Tests mit hohem Durchsatz und hoher Wiederholbarkeit erfordern. Es kann per Mobiltelefon oder App ferngesteuert werden und verfügt über eine automatische Türöffnungs- und -schließtechnologie. Mit autonomen Probenahme- und Analysefunktionen bietet es Präzision und Komfort.
Faserzubehör nutzt die Röntgenbeugungsmethode (Transmission), um die einzigartige Kristallstruktur von Fasern zu analysieren. Parameter wie Kristallinität und Halbwertsbreite (FWHM) werden verwendet, um den Orientierungsgrad der Probe zu bestimmen. Hauptfunktionen und Merkmale von Glasfaserzubehör: Beibehaltung der Faserorientierung: Dies ist der kritischste Aspekt. Fasern weisen typischerweise eine hohe Anisotropie auf, wobei sich Kristalle bevorzugt entlang der Faserachse ausrichten. Faserzubehör kann Faserbündel begradigen und fixieren und dabei ihre ursprüngliche Ausrichtung beibehalten, um Orientierungsgrad und -verteilung zu messen. Anpassung an unterschiedliche Musterformen: Einzelfaser: Extrem dünn, erfordert spezielle Klammern oder Rahmen zur Befestigung. Faserbündel: Mehrere parallel angeordnete Fasern; Faserzubehör muss sie gleichmäßig ausrichten und spannen. Fasergewebe: Materialien wie Stoff benötigen einen flachen Rahmen, um sie straff zu spannen. Aktivieren spezieller Testmodi: Übertragungsmodus: Geeignet für dünne Faserbündel oder Einzelfasern. Zum Faserzubehör gehört ein spezieller Rahmen zum Spannen der Faser, sodass die Röntgenstrahlen die Probe direkt durchdringen können. Reflexionsmodus: Wird für dickere Faserbündel oder Gewebe verwendet. Faserzubehör bietet eine flache Probenoberfläche für diesen Modus. Faserprobenhalter: Es handelt sich um einen einfachen Metall- oder Kunststoffrahmen mit Schlitzen oder Knöpfen. Während des Betriebs werden beide Enden des Faserbündels am Halter befestigt und durch Drehen der Knöpfe wird die Faser gespannt, sodass sie gerade und parallel bleibt. Der gesamte Halter kann zur Prüfung, ähnlich wie eine Standardprobe, in das XRD-Goniometer eingesetzt werden. Zusammenfassend handelt es sich bei Faserzubehör für XRD um spezielle Probenfixierungsgeräte, die für die Prüfung von Faserproben mit anisotropen Strukturen entwickelt wurden. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Faserorientierung beizubehalten und zu regulieren. Erweiterte Versionen unterstützen außerdem die Dehnung vor Ort und andere Funktionen und liefern so wichtige Einblicke in die Orientierung von Kristallstrukturen in Fasern.
In der Materialforschung sind präzise Messungen der Schlüssel zur Erforschung von Materialeigenschaften. Das von Dandong Tongda Science and Technology Co., Ltd. entwickelte multifunktionale integrierte Messzubehör ist ein hochpräzises Werkzeug zur Verbesserung der Möglichkeiten der Röntgenbeugungsanalyse. Dieses multifunktionale integrierte Messzubehör ist speziell für die Installation auf Weitwinkelgoniometern konzipiert. Seine Hauptaufgabe besteht in der genauen Analyse von Plattenmaterialien, Schüttgütern und auf Substraten abgeschiedenen Dünnschichten. Das Zubehör kann verschiedene Messaufgaben durchführen, darunter Kristallphasenerkennung, Orientierungsgradanalyse und Spannungstests. Es unterstützt Texturanalyse, Eigenspannungsbestimmung und In-Plane-Strukturtests von Dünnschichten und bietet umfassende Datenunterstützung für die Materialforschung. Die technischen Kernmerkmale dieses Zubehörs spiegeln sich in seinem mehrachsig koordinierten Präzisionsmechaniksystem und den hochflexiblen Messmethoden wider. Das multifunktionale integrierte Messzubehör unterstützt Polfigurmessungen mit Transmissions- oder Reflexionsmethoden und bietet Flexibilität für unterschiedliche Proben und Testanforderungen. Für Belastungstests kann sowohl die Seitenneigungsmethode als auch die Normalneigungsmethode verwendet werden. Für Dünnschichtproben ermöglicht das Zubehör auch Rotationstests in der Ebene, wodurch eine detaillierte Analyse der Schichtstrukturen möglich wird. Sein präzises mechanisches System gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit mit minimalen Schrittweiten von 0,001° (für Rotationsachsen) und 0,001 mm (für Translationsachsen). Der Anwendungsbereich des multifunktionalen integrierten Messzubehörs ist äußerst breit und deckt nahezu alle Bereiche der fortgeschrittenen Fertigung sowie Forschung und Entwicklung ab, in denen eine Materialstrukturanalyse erforderlich ist. Im Bereich der metallischen Werkstoffe dient es der Bewertung der kollektiven Anordnung von Metallen, beispielsweise gewalzten Platten; in der Keramik konzentriert es sich auf die Beurteilung der keramischen Orientierung. Bei Dünnschichtmaterialien kann das Zubehör die bevorzugte Kristallorientierung von Schichtproben analysieren und die Restspannung von Mehrschichtschichten testen (und dabei Eigenschaften wie das Ablösen der Schicht bewerten). Es kann auch Oberflächenoxidations- und Nitrierungsfilme auf Hochtemperatur-Supraleitermaterialfilmen und Metallplatten sowie Mehrschichtfilme auf Glas-, Silizium- und Metallsubstraten analysieren. Insbesondere kann es auch auf die Analyse von makromolekularen Materialien, Papier, Linsenbeschichtungsmaterialien und mehr angewendet werden, was sein interdisziplinäres Anwendungspotenzial demonstriert. Messzubehör
In den Bereichen Materialwissenschaft und industrielle Prüfung ist eine präzise Probenanalyse auf zuverlässige Instrumente angewiesen. Der rotierende Probentisch von Dandong Tongda Technology Co., Ltd. ist ein solches wichtiges Zubehör zur Verbesserung der Qualität der Röntgenbeugungsanalyse (XRD). Bei der Röntgenbeugungsanalyse stellen die Eigenschaften der Probe selbst oft eine Herausforderung dar. Wenn beispielsweise die Körner übermäßig grob sind, das Material eine ausgeprägte Textur (oder „bevorzugte Orientierung“, d. h. die Körner sind nicht zufällig angeordnet) aufweist oder die Probe spezifische Kristallgewohnheiten (Kristallwachstumsmuster) aufweist, ist es schwierig, Beugungsdaten zu erhalten, die statistisch repräsentativ sind und die gesamten Materialeigenschaften wirklich widerspiegeln. Bei der Messung solcher Proben mit herkömmlichen statischen Probentischen kann die Beugungsintensität aufgrund der oben genannten Faktoren verzerrt werden, was die Genauigkeit der Phasenidentifikation, Texturanalyse und anderer Auswertungen beeinträchtigt. Die zentrale Designphilosophie des rotierenden Probentisches von Tongda Technology besteht darin, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem eine gleichmäßige Rotation der Probe innerhalb ihrer eigenen Ebene ermöglicht wird. Kernfunktion: Eliminierung von Orientierungsfehlern und Verbesserung der Datenzuverlässigkeit Das Funktionsprinzip dieses rotierenden Probentisches ist intuitiv und effektiv. Durch die kontinuierliche oder schrittweise Rotation der Probe wird sichergestellt, dass der Röntgenstrahl während der Bestrahlung mehr Körner mit unterschiedlicher Ausrichtung auf der Probe erfasst. Die Hauptvorteile dieses Ansatzes sind: Effektive Reduzierung von Messfehlern: Durch den Rotationsmittelungseffekt werden Messabweichungen, die durch grobe Körner oder bevorzugte Ausrichtung verursacht werden, deutlich gemildert, wodurch die Beugungsdaten die Gesamteigenschaften des Materials besser widerspiegeln. Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse: Unabhängig davon, ob die Probe selbst eine Textur aufweist oder nicht, wird eine gute Reproduzierbarkeit der Beugungsintensität über mehrere Messungen hinweg oder zwischen verschiedenen Laboren gewährleistet, wodurch die Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der Daten verbessert wird. Vereinfachte Anforderungen an die Probenvorbereitung: Es reduziert die strengen Anforderungen an eine perfekte Probenvorbereitung bis zu einem gewissen Grad und verbessert so die Analyseeffizienz. Technische Spezifikationen: Präzise Steuerung und flexible Anpassungsfähigkeit Der rotierende Probentisch von Dandong Tongda Technology bietet die folgenden wichtigen technischen Parameter, um den strengen Anforderungen der wissenschaftlichen Forschung und industriellen Tests gerecht zu werden: Parameterbeschreibung Rotationsmethode β-Achse (Probe rotiert innerhalb ihrer eigenen Ebene) Drehzahlbereich: 1 – 60 U/min (Umdrehungen pro Minute) Anpassbar an experimentelle Anforderungen Schrittgenauigkeit Minimale Schrittweite: 0,1º Unterstützt hochpräzises Positionsscannen Betriebsmodi Rotation mit konstanter Geschwindigkeit (zum Abtasten von Proben), schrittweise, kontinuierlich und andere Modi Passt sich an verschiedene Testabläufe und Datenerfassungsanforderungen an Typische Anwendungen Qualitätskontrolle und F&E in Branchen wie Umweltschutz und Elektronik Kompatibilität Wird hauptsächlich als Zubehör für Röntgenbeugungsspektrometer (XRD) verwendet Anwendungsszenarien: Im Dienste der Umweltschutz- und Elektronikindustrie Dieser rotierende Probentisch ist nicht nur ein „Vorzeigeobjekt“ im Labor, sondern dient direkt Branchen mit hohen Anforderungen an die Materialanalyse, wie etwa Umweltschutz und Elektronik. In Bereichen wie Qualitätskontrolle, Entwicklung neuer Produkte und Fehleranalyse in diesen Bereichen unterstützt es Ingenieure und Forscher bei der Durchführung genauerer Phasenanalysen an Proben verschiedener Formen, einschließlich Pulvern, Schüttgütern und dünnen Filmen, und stellt so die Authentizität und Zuverlässigkeit der Daten sicher.
Als renommiertes Unternehmen im Bereich der Präzisionsinstrumente für den Hausgebrauch hat Dandong Tongda Technology Co., Ltd. eine Reihe multifunktionaler Probenhalter auf den Markt gebracht. Dank ihrer hohen Präzision, ihres modularen Designs und ihrer vielfältigen Anwendungsszenarien sind diese Produkte zu einem wichtigen Bestandteil der Materialanalyse, der Röntgenbeugung (XRD) und anderer Bereiche geworden. Kernfunktionen: Erfüllung vielfältiger analytischer Anforderungen Materialstrukturanalyse: Wird zur kristallinen Phasenerkennung, zur Analyse des Orientierungsgrads (Textur) und zur Prüfung auf Eigenspannung verwendet und unterstützt die Analyse von Materialien wie Metallen, Keramiken und dünnen Filmen. Durch die Rotation in der Ebene (β-Achse) wird die bevorzugte Ausrichtung eliminiert, wodurch die Reproduzierbarkeit der Beugungsintensitätsdaten gewährleistet wird. Umweltsimulationsfunktion: Optionale Hochtemperatur-, Niedertemperatur- oder Vakuumatmosphärenmodule (z. B. Temperaturregelgeräte für flüssigen Stickstoff) unterstützen variable Temperaturtests von -196 °C bis 1000 °C und erfüllen spezielle Anforderungen für Hochtemperatur-Supraleitermaterialien, Metalloberflächenbehandlung und mehr. Automatisierung und Intelligenz: Unterstützende Software ermöglicht automatisches Scannen, Mehrpunktmessung und Datenverknüpfungsanalyse und verbessert so die Erkennungseffizienz. Anwendungsfelder: Von der wissenschaftlichen Forschung bis zur industriellen Prüfung Dandong Tongda-Probenhalter werden häufig in den folgenden Bereichen eingesetzt: Materialwissenschaft: Texturbewertung von gewalzten Metallblechen, Orientierungsanalyse von Keramik und Eigenspannungsprüfung von dünnen Filmen. Halbleiterindustrie: Analyse von Mehrschichtfilmen auf Siliziumsubstraten (z. B. Magnetfilme, gehärtete Beschichtungen). Energie und Umweltschutz: Mikrostrukturforschung an Hochtemperatur-Supraleiterfilmen, Batteriematerialien und Katalysatoren. Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung: Experimentelle Lehr- und Forschungsprojekte in Kristallographie, quantitativer Phasenanalyse und mehr. Fazit: Ein unverzichtbares Werkzeug für die Materialmikroanalyse Der Multifunktionsprobenhalter von Dandong Tongda ist mit seiner hochpräzisen Bewegungssteuerung, modularen Flexibilität und umfassenden Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Materialmikroanalyse geworden. Seine technischen Vorteile basieren auf der jahrelangen Erfahrung des Unternehmens in der Röntgenbeugungstechnologie. Diese kombiniert Präzision auf Forschungsniveau mit Zuverlässigkeit auf Industrieniveau und hilft Anwendern, die Geheimnisse der Materialeigenschaften im mikroskopischen Maßstab zu entschlüsseln. Der multifunktionale Probentisch dient als zentrales Element moderner Präzisionsbeobachtung und -messung und präsentiert Proben präzise im Sichtfeld analytischer Instrumente. Seine Auswahl bestimmt direkt die Durchführbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit von Experimenten. Das Verständnis der Grundprinzipien, Funktionsklassifizierungen und technischen Spezifikationen ist entscheidend für die Auswahl und den effektiven Einsatz dieser Geräte.
Die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) ist eine unverzichtbare Qualitätssicherungstechnologie in der modernen Industrie. Sie ermöglicht die Erkennung innerer Defekte, Strukturen und Materialeigenschaften durch die Nutzung akustischer, optischer, magnetischer und elektrischer Eigenschaften – und das alles, ohne das Prüfobjekt zu beschädigen oder seine Leistung zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur zerstörenden Prüfung weist die zerstörungsfreie Prüfung folgende Merkmale auf: Erstens ist es zerstörungsfrei, da es die Leistung des Testobjekts nicht beeinträchtigt. Zweitens ist es umfassend. Da die Prüfung zerstörungsfrei erfolgt, ermöglicht sie bei Bedarf eine 100%ige Inspektion des Testobjekts, was bei zerstörenden Prüfungen nicht möglich ist. Drittens ist es prozessübergreifend anwendbar. Zerstörende Prüfungen eignen sich im Allgemeinen nur für Rohmaterialien, wie z. B. Zug-, Druck- und Biegeprüfungen, die im Maschinenbau häufig verwendet werden. Zerstörende Prüfungen werden nur an Rohmaterialien für die Fertigung durchgeführt. An Fertigprodukten und im Einsatz befindlichen Geräten können zerstörende Prüfungen nur durchgeführt werden, wenn diese nicht mehr verwendet werden sollen. Im Gegensatz dazu beeinträchtigt die zerstörungsfreie Prüfung die Leistung des Prüfobjekts nicht und eignet sich daher für die Prüfung des gesamten Prozesses – von den Rohmaterialien und Zwischenstufen der Fertigung bis hin zum Endprodukt – sowie für im Einsatz befindliche Geräte. Unter den vielen Herstellern von Geräten zur zerstörungsfreien Prüfung hat Dandong Tongda Technology Co., Ltd. dank seiner soliden technischen Fachkompetenz und Innovationskraft eine Vielzahl von NDT-Instrumenten entwickelt, die sich dem international höchsten Niveau nähern oder dieses sogar erreichen. Technische Merkmale: Portabilität, Sicherheit und Intelligenz Das tragbare Röntgenschweißprüfgerät NDT von Tongda Technology weist mehrere herausragende Eigenschaften auf. Die Röntgengeneratoren verfügen über eine Anodenerdung und ein Lüfterkühlungsdesign, wodurch sie kompakt, leicht, tragbar und einfach zu bedienen sind. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist das Gerät mit einer Funktion zur verzögerten Belichtung ausgestattet, die die Sicherheit des Bedieners effektiv gewährleistet. Die Geräte arbeiten in einem 1:1-Arbeits-Ruhe-Zyklus mit einem rationalen Arbeitszyklusdesign, das die Erkennungseffizienz gewährleistet und gleichzeitig die Lebensdauer des Geräts verlängert. Die Produkte des Unternehmens basieren auf der Technologie speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) und einem modularen Designkonzept, wodurch die Automatisierung verbessert, die Entstörungsfähigkeiten verbessert und eine extrem niedrige Ausfallrate sichergestellt werden. Anwendungsbereiche: Breite Akzeptanz in zahlreichen Branchen Die tragbaren NDT-Röntgenschweißprüfgeräte von Tongda Technology eignen sich für verschiedene Industriezweige, darunter Landesverteidigung, Schiffbau, Erdöl, Chemie, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt und Bauwesen. Mit diesen Instrumenten wird die Schweißqualität von Materialien und Komponenten wie Schiffsrümpfen, Rohrleitungen, Hochdruckbehältern, Kesseln, Flugzeugen, Fahrzeugen und Brücken sowie die innere Qualität verschiedener Leichtmetalle, Gummi, Keramik und anderer Materialien geprüft.
In Forschungsbereichen wie Biowissenschaften, Strahlenbiologie und Schädlingsbekämpfungstechnologie sind präzise, sichere und kontrollierbare Bestrahlungsmethoden für viele kritische Experimente von grundlegender Bedeutung. Dandong Tongda Technology Co., Ltd. hat auf Grundlage seiner Expertise in der Röntgentechnologie den Röntgenbestrahlungsapparat WBK-01 entwickelt, der verschiedenen Laboren eine moderne Alternative zu herkömmlichen radioaktiven Isotopenquellen bieten soll. I. Grundprinzip und Gestaltungszweck Das Gerät beschleunigt Elektronen durch ein Hochspannungsfeld und trifft auf ein Metalltarget (z. B. Goldtarget). Dabei entstehen hochenergetische Röntgenstrahlen. Dieses Konzept einer „elektrisch erzeugten Strahlungsquelle“ vermeidet grundsätzlich den Einsatz radioaktiver Isotope wie Kobalt-60 (Co-60) oder Cäsium-137 (Cs-137). Dadurch entfallen die langfristige Aufbewahrung, die erheblichen Stilllegungskosten und die potenziellen Sicherheitsrisiken, die mit den Ausgangsmaterialien verbunden sind. II. Kernproduktfunktionen Hohe Sicherheit: Keine Strahlung im ausgeschalteten Zustand: Röntgenstrahlen werden nur erzeugt, wenn das Gerät eingeschaltet und in Betrieb ist. Nach dem Betrieb bleibt keine Reststrahlung zurück, was die Sicherheits- und Verwaltungskosten im Labor deutlich reduziert. Mehrere Sicherheitsverriegelungen: Ausgestattet mit mehreren Sicherheitsschutzfunktionen, darunter Türverriegelung, Not-Aus und Überdosierungsschutz, um die Sicherheit der Bediener und der Umwelt zu gewährleisten. Präzise Steuerung und gute Reproduzierbarkeit: Verwendet ein digitales Steuerungssystem, das es Benutzern ermöglicht, Bestrahlungsparameter – einschließlich Spannung (kV), Strom (mA) und Bestrahlungszeit – über eine Touchscreen-Schnittstelle präzise einzustellen. Das System ermöglicht eine stabile Dosisabgabe und gewährleistet so einheitliche Versuchsbedingungen und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Einfache Bedienung und Wartung: Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv, leicht zu erlernen und zu bedienen, wodurch die Hürde zur Nutzung gesenkt wird. Im Vergleich zu Isotopenquellen, die regelmäßig ausgetauscht und deren Zerfall überwacht werden muss, konzentriert sich die Wartung dieser Geräte hauptsächlich auf den regelmäßigen Austausch der Röntgenröhre, was zu relativ festen und überschaubaren langfristigen Wartungskosten führt. Flexible Probenkompatibilität: Die Bestrahlungskammer ist für die Aufnahme verschiedener Proben ausgelegt, von Zellkulturschalen und Multi-Well-Platten bis hin zu kleinen Tieren (z. B. Fruchtfliegen, Mücken oder Mäusen). Der Probentisch kann drehbar gestaltet werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Strahlendosis zu gewährleisten. III. Hauptanwendungsszenarien Biomedizinische Forschung: Wird zur Schaffung immundefizienter Tiermodelle (z. B. Ablation von Knochenmarkszellen bei Mäusen), zur Induktion der Zellapoptose, zur Synchronisierung von Zellzyklen, in der onkologischen Forschung und zur Vorbehandlung für Stammzelltransplantationen verwendet. Sterile Insect Technique (SIT): Dies ist ein bedeutender Anwendungsbereich. Mit ihr können Puppen landwirtschaftlicher Schädlinge (z. B. Mittelmeerfruchtfliegen) oder Mücken bestrahlt und sterilisiert werden. Dadurch werden umweltfreundliche Programme zur Populationskontrolle unterstützt. Materialmodifikationsforschung: Kann verwendet werden, um die Auswirkungen von Röntgenstrahlen auf die Eigenschaften verschiedener Materialien (z. B. Polymere, Halbleiter) zu untersuchen. IV. Typische Modellparameter (am Beispiel von WBK-01) Röntgenröhrenspannung: Je nach Bedarf einstellbar, normalerweise in einem Bereich von mehreren zehn bis hundert Kilovolt (kV), um unterschiedlichen Eindringtiefen und Dosisleistungsanforderungen gerecht zu werden. Dosisleistung: Kann basierend auf Spannung, Stromstärke und Entfernung angepasst werden, um die spezifischen Anforderungen verschiedener Versuchsprotokolle zu erfüllen. Gleichmäßigkeit: Wird durch das Design des optischen Systems und einen Mechanismus zur Probenrotation gewährleistet, wodurch eine gleichmäßige Dosisverteilung innerhalb des Bestrahlungsfelds für zuverlässige Experimente gewährleistet wird. Zusammenfassung Der Hauptvorteil des Dandong Tongda Röntgenbestrahlungsgeräts liegt darin, dass es unbequeme radioaktive Isotopenquellen durch eine sichere, steuerbare, elektrisch erzeugte Röntgenquelle ersetzt. Es verzichtet auf überflüssige Funktionen, sondern bietet ein stabiles, zuverlässiges, konformes und einfach zu handhabendes Bestrahlungsgerät für wissenschaftliche Forschung und industrielle Anwendungen. Für Labore, die nach Alternativen zu Isotopen suchen oder neue Bestrahlungsplattformen planen, ist dies ein praktisches Gerät, das für Anwender in der Grundlagenforschung und in angewandten Bereichen eine Bewertung und Überlegung wert ist.
Der von Dandong Tongda Technology Co., Ltd. entwickelte multifunktionale Eigenspannungsanalysator ist auf schnelle und genaue Messungen im Labor und im Feld ausgelegt. Er basiert hauptsächlich auf dem Röntgenbeugungsprinzip und ermöglicht die zerstörungsfreie Prüfung des Eigenspannungszustands in Materialien. Vielseitige All-in-One-Analyse Dieser Analysator integriert mehrere Materialanalysefunktionen und verbessert so den Nutzen und die Effizienz der Ausrüstung erheblich: Restspannungsanalyse: Unterstützt verschiedene Messmodi wie Standard-同倾法 (Omega-Neigung), Standard-侧倾法 (Psi-Neigung) und Standard-摇摆法 (Schwingung) und ist in der Lage, Hauptspannungen und Scherspannungen für eine umfassende Bewertung des Spannungszustands zu bestimmen. Analyse des Restaustenits: Verwendet die Vier-Peak-Methode zur Prüfung des Restaustenits mit vollautomatischer Datenberechnung für schnelle Ergebnisse. Beugungsphasenanalyse: Wird zur Analyse von Kristallstrukturen, chemischen Zusammensetzungen und Verteilungen verwendet und hilft Forschern, tiefere Einblicke in die Materialzusammensetzung zu gewinnen. Korngrößenanalyse: Unterstützt die Bewertung der Korngröße vom Nanometer- bis zum Submikrometerbereich, besonders geeignet für feine Körner ≤200 nm. Technische Merkmale und Leistung Dieses Instrument verfügt über zahlreiche technische Merkmale, die Präzision, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten: Hochpräzise Messung und Steuerung: Verwendet ein hochpräzises, vollständig geschlossenes Vektorantriebs-Servosystem, um Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit zu gewährleisten. Effiziente Datenerfassung: Ausgestattet mit einem mehrkanaligen linearen Siliziumstreifen-Array-Detektor, der rauschfreie Leistung, hochintensive Messungen und schnelle Datenerfassung bietet, um die Erkennungseffizienz zu verbessern. Tragbares Design: Dank der leichten Konstruktion eignet es sich nicht nur für Laborumgebungen, sondern auch für schnelle Messungen vor Ort und passt sich an verschiedene Testszenarien an. Benutzerfreundliche Bedienung: Integriert Windows-Betriebssysteme oder Automatisierungsfunktionen, unterstützt Tests mit einem Klick und die Anzeige von Ergebnissen in Echtzeit und senkt so die Bedienbarriere. Modularität und Sicherheit: Das modular aufgebaute SPS-Steuerungssystem sorgt für einfache Bedienung und stabile Leistung. Die Niedrigleistungs-Röntgenanlage entspricht den geltenden Sicherheitsnormen und die Strahlungswerte liegen deutlich unter dem jährlichen Grenzwert für die öffentliche Strahlendosis. Breite Anwendungsfelder Der multifunktionale Eigenspannungsanalysator von Dandong Tongda hat ein breites Anwendungsspektrum und deckt nahezu alle Industriezweige und Forschungseinrichtungen ab, die eine Bewertung der mechanischen Materialeigenschaften erfordern: Qualitätskontrolle in der Fertigung: Wird verwendet, um während der Verarbeitung Eigenspannungen in gestanzten, gegossenen und gewalzten Teilen zu erkennen. Automobilindustrie: Testet Eigenspannungen in kritischen Komponenten wie Nockenwellen und Pleuelstangen, um Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen. Luft- und Raumfahrt: Bewertet Arbeitslasten in kritischen Bereichen von Luft- und Raumfahrtmaterialien, um die Sicherheit zu beurteilen. Materialwissenschaftliche Forschung: Anwendbar auf verschiedene Metallmaterialien (z. B. Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Titanlegierungen, nickelbasierte Materialien), Glas und Verbundwerkstoffe zur Analyse von Restspannungen, Restaustenit, Phasen und Korngrößen. Der multifunktionale Eigenspannungsanalysator von Dandong Tongda Technology Co., Ltd. demonstriert durch die Integration mehrerer Analysefunktionen die technische Expertise des Unternehmens im Bereich der Materialprüfung. Dieses Gerät bietet Ingenieuren und Forschern Einblick in den Eigenspannungszustand von Materialien und hilft so, die Produktqualität an der Quelle zu kontrollieren, Prozessparameter zu optimieren und so die Produktzuverlässigkeit und -haltbarkeit zu verbessern.
Im Bereich der modernen Technologie basieren viele Hightech-Produkte – vom Substrat für Smartphone-Bildschirme bis hin zu Kernkomponenten von Lasergeneratoren – auf einem grundlegenden Material: synthetischen Einkristallen. Die Präzision des Schnittwinkels dieser Kristalle bestimmt direkt die Leistung und Ausbeute der Endprodukte. Der Röntgen-Orientierungsanalysator ist ein unverzichtbares Instrument in der Präzisionsfertigung von Kristallbauelementen. Er nutzt das Prinzip der Röntgenbeugung und misst präzise und schnell die Schnittwinkel von natürlichen und synthetischen Einkristallen, darunter piezoelektrische Kristalle, optische Kristalle, Laserkristalle und Halbleiterkristalle. Dandong Tongda Science and Technology Co., Ltd. bietet eine Reihe zuverlässiger Röntgenorientierungsanalysatoren an, die auf die Forschungs-, Verarbeitungs- und Fertigungsanforderungen der Kristallmaterialindustrie zugeschnitten sind. 01 Vielseitige Maschine für unterschiedliche Anforderungen an die Kristallorientierung Zu den Röntgenorientierungsanalysatoren von Dandong Tongda gehören hauptsächlich Modelle wie TYX-200 und TYX-2H8. Das Modell TYX-200 bietet eine Messgenauigkeit von ±30″, verfügt über eine digitale Anzeige und einen Mindestmesswert von 10″. Das Modell TYX-2H8 ist eine verbesserte Version des TYX-200 und verfügt über Verbesserungen an der Goniometerstruktur, der Tragschiene, der Röntgenröhrenhülse, dem Stützkörper und einem erhöhten Probentisch. Dank dieser Verbesserungen kann das TYX-2H8 Proben mit einem Gewicht von 1–30 kg und einem Durchmesser von 2–8 Zoll verarbeiten. Es verfügt weiterhin über eine digitale Winkelanzeige und eine Messgenauigkeit von ±30″. 02 Erweiterte technische Funktionen für eine benutzerfreundliche Bedienung Die Röntgen-Orientierungsgeräte von Dandong Tongda sind auf praktische Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Ihre benutzerfreundliche Bedienung erfordert keine speziellen Kenntnisse oder fortgeschrittenen Fähigkeiten des Bedieners. Das Gerät verfügt über eine digitale Winkelanzeige, die intuitive und leicht ablesbare Messungen gewährleistet und gleichzeitig das Risiko von Fehlablesungen minimiert. Die Anzeige kann in jeder Position auf Null gestellt werden, sodass die Waferwinkelabweichung direkt abgelesen werden kann. Einige Modelle sind mit zwei Goniometern für den gleichzeitigen Betrieb ausgestattet, was die Erkennungseffizienz deutlich verbessert. Ein spezieller Integrator mit Spitzenverstärkung erhöht die Messgenauigkeit. Die Röntgenröhre und das Hochspannungskabel sind integriert, was die Hochspannungszuverlässigkeit verbessert. Das Hochspannungssystem des Detektors verwendet ein Gleichstrom-Hochspannungsmodul, und der Vakuum-Saugprobentisch verbessert die Messgenauigkeit und -geschwindigkeit zusätzlich. 03 Spezielle Probenbühnendesigns für verschiedene Testanforderungen Um den Messanforderungen von Proben unterschiedlicher Formen und Größen gerecht zu werden, bietet Dandong Tongda eine Vielzahl spezialisierter Probentische an: TA-Probentisch: Dieser für stabförmige Kristalle konzipierte Tisch verfügt über eine tragende Schiene und kann Kristallstäbe mit einem Gewicht von 1–30 kg und einem Durchmesser von 2–6 Zoll (erweiterbar auf 8 Zoll) testen. Dieser Tisch kann Referenzoberflächen von stabförmigen Kristallen sowie Oberflächen von waferförmigen Kristallen messen. TB-Probentisch: Auch für stabförmige Kristalle konzipiert, verfügt er über eine Tragschiene und V-förmige Stützschienen. Er kann Kristallstäbe mit einem Gewicht von 1–30 kg, einem Durchmesser von 2–6 Zoll (erweiterbar auf 8 Zoll) und einer Länge von bis zu 500 mm prüfen. Er misst die Stirnflächen stabförmiger Kristalle und die Oberflächen scheibenförmiger Kristalle. TC-Probentisch: Wird hauptsächlich zur Erkennung der äußeren Referenzflächen von Einkristall-Wafern wie Silizium und Saphir verwendet. Die offene Saugplatte verhindert Röntgenbehinderungen und Positionierungsungenauigkeiten. Die Saugpumpe des Tisches hält Wafer mit einer Größe von 2 bis 8 Zoll sicher und gewährleistet so eine präzise Erkennung. TD-Probentisch: Entwickelt für Mehrpunktmessungen von Wafern wie Silizium und Saphir. Wafer können auf dem Tisch manuell gedreht werden (z. B. 0°, 90°, 180°, 270°), um spezifische Messanforderungen des Kunden zu erfüllen. 04 Hochleistungsmodell für große Stichprobenherausforderungen Für die Erkennung großer und anspruchsvoller Proben bieten die Röntgen-Orientierungsanalysatoren von Dandong Tongda außergewöhnliche Leistung. Das Modell TYX-2H8 eignet sich beispielsweise besonders für die Orientierung von Saphirkristallblöcken und -stäben. Dieses Instrument ermöglicht die Messung der Saphir-Kristallorientierungen A, C, M und R mit einem einstellbaren Messbereich von 0–45° über eine elektrische Automatisierung. Seine technischen Daten sind beeindruckend: Röntgenröhre mit Kupfertarget, geerdeter Anode und Zwangsluftkühlung. Einstellbarer Röhrenstrom: 0–4 mA; Röhrenspannung: 30 kV. Bedienung über Computer oder Touchscreen-Steuerung. Synchronisierte Bewegung von Röntgenröhre und Detektor; elektrisch angetriebener Drehtisch. Gesamtstromverbrauch: ≤2 kW. Besonders hervorzuheben ist die Probenhandhabungskapazität des Geräts, die Kristallblöcke mit einem Gewicht von bis zu 30–180 kg und maximalen Abmessungen von 350 mm Durchmesser und 480 mm Länge umfasst. Dank dieser Fähigkeiten eignet es sich für die Erkennung großer Proben in den meisten industriellen Szenarien. 05 Breite Anwendungen zur Unterstützung mehrerer Branchen Die Röntgenorientierungsanalysatoren von Dandong Tongda werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, die sich mit der Erforschung, Verarbeitung und Herstellung von Kristallmaterialien befassen. In der Halbleiterindustrie ermöglichen sie das präzise Orientierungsschneiden von Siliziumwafern. Im Bereich der Optoelektronik werden sie zur Präzisionsbearbeitung von Saphirsubstraten, optischen Kristallen und Laserkristallen eingesetzt. Im Bereich der piezoelektrischen Materialien gewährleisten sie genaue Schnittwinkelmessungen für eine stabile Leistung des Endprodukts. Die Instrumente eignen sich besonders gut für Saphirmaterialien, die aufgrund ihrer Härte, hohen Lichtdurchlässigkeit und hervorragenden physikochemischen Stabilität sehr gefragt sind. Saphir wird häufig in LED-Substraten, Bildschirmen für Unterhaltungselektronik und optischen Fenstern verwendet. Die Röntgenorientierungsanalysatoren von Dandong Tongda sind dank ihrer zuverlässigen Leistung, vielfältigen Konfigurationen und starken Anpassungsfähigkeit zu unverzichtbaren Werkzeugen in der chinesischen Kristallmaterialforschung und -herstellung geworden. Ihr modularer Aufbau und die Vielzahl an Probentischoptionen ermöglichen es Benutzern, Konfigurationen auszuwählen, die spezifischen Anforderungen entsprechen und so eine hohe Erkennungsgenauigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitseffizienz gewährleisten. Ob für Forschungseinrichtungen oder die Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung in der Fertigung – diese Instrumente bieten eine robuste technische Unterstützung und ermöglichen es den Benutzern, Durchbrüche in der Präzisionsfertigung zu erzielen.