Micro nano ctmachine(micronanocomputer Tomography) est un dispositif d'imagerie avancé qui fusionne une source de rayons X focale à l'échelle micro et nanométrique avec un système de détection de haute précision, dont la percée principale consiste à augmenter la résolution de la CT traditionnelle à l'échelle micrométrique à nanométrique, devenant un outil clé pour la résolution de microstructures dans des domaines tels que la science des matériaux, la biomédecine, la géoarchéologie et d'autres. Il pénètre dans l'échantillon en émettant un faisceau de rayons X d'un point focal à l'échelle micro - nanométrique (typiquement inférieur à 1 micromètre de diamètre), en utilisant un détecteur pour recevoir des signaux transmis sous différents angles, en combinaison avec un algorithme de reconstruction tomographique pour générer une image tridimensionnelle.
Micro nano ctmachineSes principales fonctions sont les suivantes:
1, imagerie de structure interne 3D sans perte
Fonction de base: obtenez des informations complètes sur la structure tridimensionnelle à l'intérieur de l'échantillon sans le couper ou le détruire. Ceci est essentiel pour les échantillons précieux, rares ou impossibles à détruire (par exemple, fossiles, artefacts, appareils électroniques, tissus biologiques).
Avantage: la perte d'information et les dommages causés par l'homme avec la méthode traditionnelle de tranchage sont évités.
2, reconstruction 3D haute résolution
Fonctionnalité: générez un ensemble de données tridimensionnelles (Voxel Data) de la structure interne de l'échantillon en acquérant des centaines à des milliers d'images de projection de rayons X 2D sous différents angles, en utilisant des algorithmes de reconstruction tomographique (CT) tels que la rétroprojection filtrée.
Précision: la résolution est beaucoup plus élevée que la CT médicale conventionnelle, capable de distinguer clairement les structures fines telles que les pores, les fissures, les particules, les fibres, les vaisseaux sanguins, etc. à l'échelle micrométrique.
3, détection des défauts internes et des dommages
Fonction: détecter et localiser avec précision les défauts à l'intérieur des matériaux ou des composants tels que:
Pores et inclusions: en métal, céramique, composite.
Fissures et délaminage: dans les pièces soudées, composites, revêtements.
Fractures et dommages dus à la fatigue: dans l'étude des propriétés mécaniques des matériaux, des expériences in situ de traction / compression peuvent être réalisées pour observer en temps réel les processus d'amorçage et de propagation des fissures.
Analyse géométrique et topographique
Fonctions: mesures géométriques précises et analyse topographique du modèle 3D reconstruit:
Mesurer la taille, l'épaisseur de paroi, le volume, la surface des structures internes complexes.
Analyse de la distribution granulométrique des particules, des facteurs de forme (sphéricité, rapport longueur / diamètre).
Mesure de la porosité du matériau poreux, de la distribution des pores, de la connectivité, de la courbure, etc.
Analyse de la composition et de la densité (qualitative / semi - quantitative)
Fonction: différents matériaux ont des taux d'absorption différents des rayons X et se comportent comme différentes valeurs de niveaux de gris dans l'image Ct.
On peut distinguer différentes densités de phases ou de matériaux dans l'échantillon (p. ex., métaux par rapport aux non - métaux, différentes phases d'alliage).
Grâce à l'analyse des valeurs de gris, un contraste semi - quantitatif de la densité peut être effectué pour évaluer l'uniformité du matériau.
6. Observation des processus dynamiques et in situ
Fonctionnalité (équipement high d): Équipé d’une table d’échantillons dédiée, il permet d’appliquer des charges externes (force, chaleur, électricité, fluide, etc.) à l’échantillon lors d’une tomodensitométrie, permettant des observations in situ (in - situ) ou en quatre dimensions (4d, 3D + temps).
Applications: observation en temps réel de la déformation du matériau sous contrainte, de la propagation des fissures, des changements structurels lors de la charge et de la décharge de la batterie, du processus de percolation du fluide dans un milieu poreux, etc.
7, découpe visuelle et virtuelle
Fonction:
Visualisation 3D: les données de corps reconstruites sont rendues en 3D, montrant visuellement la structure complexe à l'intérieur de l'échantillon.
Tranches virtuelles: les tranches virtuelles peuvent être générées dans n'importe quelle direction (transversale, coronale, sagittale ou biseautée), comme si elles étaient coupées à l'aide d'un "couteau virtuel", en observant les détails intérieurs.
8 exportation de données et analyse ultérieure
Fonctions: exportez les données 3D reconstruites dans des formats communs (tels que DICOM, TIFF Sequence, STL, etc.) pour:
En combinaison avec le logiciel FEA (Finite Element Analysis), des simulations mécaniques basées sur des structures réelles sont réalisées.
En combinaison avec l'impression 3D, une copie de la structure interne est fabriquée.
Une analyse quantitative plus approfondie dans un logiciel professionnel.