腐蚀探针的原理
腐蚀探针的原理主要是基于电化学原理来检测金属材料的腐蚀程度。具体来说,腐蚀探针通过在被检测金属表面放置一个电极,通以一定电流,利用金属在腐蚀过程中发生的电化学反应,通过测量电极电势的变化来判断金属表面的腐蚀程度。
在腐蚀探针的应用过程中,通常采用标准银电极、AG/AGCL电极或参比电极等作为测量电极。这些电极材料与被检测金属的电化学性质存在一定的差异,因此在被检测金属表面放置这些电极并通以电流后,就会产生一定的电势差。随着金属表面腐蚀程度的增加,电势差也会相应地发生变化。
红外热成像仪的优点介绍
制导装置:红外热成像技术可准确制导,使制导装置具有较高的智能性和发射后不用管的能力,并可寻找重要的目标予以摧毁,从而大幅度提高命中精度,使其作战威力成几十倍地提高。大范围监控:手持式及装于轻装置上的热成像仪可让使用者看清800m以上的人体;且瞄准射击的作用距离为2~3km;在舰艇上观察水面可达10km ;在1.5km高的直升机上可发现地面单兵的活动;在20km高的侦察机上可发现地面的人群和行驶的车辆,并可分析海水温度的变化而探测到水下潜艇等。探测能力强及作用距离远:利用红外热成像技术进行探测的能力强,可在敌方防卫装置射程之外实施观察,其作用距离远。采用多种显示方式:对视频信号进行假彩色处理,便可由不同颜色显示不同温度的热图像;若反视频信号进行模数转换处理,即可用数字显示物体各点的温度值等,从而看清人眼原来看不见的东西。可以说,红外热成像技术把人类的感官由五种增加到六种。总之,红外热成像仪具有高灵敏度、高分辨率、快速响应、全天候监控、大范围监控、制导装置、采用多种显示方式等优点,是一种非接触式的检测工具。
射线成像系统
射线成像系统是通过射线束通过被测对象(例如不同形状的工件、人体的组织等)投影在探测器的阵列上,探测器将射线强度转换成电信号,经过数字化后由计算机处理,使被测对象的内部结构的图像重现在计算机屏幕上的一种综合性高新技术。它包括CT(Computed Tomography,CT),ECT(Emission Computed Tomography,ECT)等多种类型,已广泛应用于生命科学、医学、材料科学、工业、交通、安检等领域。
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