
Potomac Photonics 很高兴地宣布,该公司最近为密歇根大学完成了一项精密微标记项目,该项目有助于支持研究核反应堆极端条件如何影响不同类型的金属合金。这项研究将重点研究许多新型反应堆中常见的高辐射水平和极端温度将如何影响材料的形状、硬度、延展性和开裂敏感性。
为了跟踪将被放入高通量核反应堆的八种不同合金中的每一种的 100 个样品,每个样品都被分配了一个唯一的 3 位数代码。该代码的最大高度为 250 微米,并将在直径仅为 3 毫米、厚度仅为 250 微米的部件上进行激光标记。这些标记将使研究人员能够识别每个样品并有效追踪其暴露在哪些条件和实验中。
据密歇根大学核工程与放射科学系的 Tyler Moss 介绍,“暴露后,将使用几种不同的实验技术对样品进行测试。它们的机械性能将通过剪切冲压和硬度压痕来测量。因此,样品的表面必须没有任何缺陷。材料的结构和化学性质将通过电子显微镜和原子探针断层扫描来测量。
波托马克工程师约翰·福特补充说,主要的挑战是想出一种方法来准确地处理和定位如此小的部件。定制夹具对于项目的成功至关重要。
由于只有两周的时间来完成该项目,Potomac Photonics 能够设计和制造能够容纳微型样品的特殊装置,以便快速且非常精确地标记样品。此外,该工艺能够标记八种不同类型的材料,并且经过开发,每个标记都可以在最低 15 倍的放大倍数下读取。
微标记技术在包括微型设备序列化、隐蔽识别和伪造检测在内的各种应用中越来越流行。在确定合适的激光微标记解决方案时,需要考虑的关键因素是零件尺寸、材料和标记尺寸要求。Potomac 拥有广泛的微标记技术,能够标记几乎任何材料,特征小至 1 微米。
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