O medidor rápido de microporosidade MADlink 100 é um instrumento óptico especificamente usado para medir rapidamente o diâmetro de microporosidade em folhas finas, que resolve eficazmente os problemas técnicos de inspeção completa de microporosidade em folhas finas, tanto com métodos ópticos tradicionais como com microscópios eletrônicos.
Medidor rápido de microporosidade MADlink 100É um instrumento óptico especificamente aplicado para medir rapidamente o diâmetro dos microporos na folha fina, resolvendo eficazmente o problema técnico da inspeção completa do diâmetro dos microporos da folha fina com a tecnologia de processamento de microimagem e o microscópio eletrônico. Ele é caracterizado por uma única captura de todos os microporos na gama global da folha fina (área máxima de 5,0 x 4,5 mm), permitindo a saída de características de abertura, distribuição de abertura e mapa de localização de todos os microporos na folha fina.

Figura 1: amostra de microporos
O diâmetro de microporosidade de folha fina refere-se ao diâmetro de pequenos buracos de até um micrômetro ou até um submicrômetro em folhas planas.
O microscópio óptico comum é limitado pelo fenômeno da difração óptica, a resolução máxima só pode atingir cerca de 0,5 μm, portanto, o microscópio óptico comum mede cerca de 1 μm de microporos, o erro é obviamente muito grande; Além disso, é possível usar apenas um microscópio de 40 vezes ou mais e o tamanho do campo de visão pode atingir apenas 0,2 mm ou menos. Para a produção de microporosos em folhas finas, com uma distribuição de vários milímetros, não é possível fazer uma captura global. Mesmo a medição por digitalização de partição pode levar muito tempo e inevitavelmente apresentar problemas de vazamento. Se o uso de microscópio de duplicação baixa para medições globais de fotografia, por exemplo, 2 vezes, devido ao aperto numérico do objetivo de duplicação baixa é muito pequeno (o aperto numérico do objetivo de duplicação é apenas 0,06), o diâmetro da mancha de difração causada pela limitação do aperto (mancha de Erie) pode chegar a cerca de 10 μm, com essa lente para observar dezenas de microporos de dimensão de micrômetros, produzirá uma difusão significativa, e para microporos de dimensão de 1 μm, a imagem do microscópio óptico comum já não pode refletir o tamanho do furo. Portanto, os sistemas de medição baseados em microamplificação óptica e tecnologias de processamento de imagem digital dificultam a realização de medições rápidas globais desse tipo de microporosidade. Embora o microscópio eletrônico tenha uma melhor profundidade de campo e resolução, o campo de visão de uma única medição é menor e o custo de uso também é muito alto, e é menos adequado para medições rápidas de microporosidade em folhas finas.

Figura 2: Princípio de funcionamento
Medidor rápido de microporosidade MADlink 100Adotando o método de medição de microporosidade de fluxo de luz desenvolvido pela equipe de óptica da verdade, usando a relação proporcional entre o fluxo de luz através dos microporos e a área dos poros, como mostrado abaixo, este método de microimagem óptica (lente de imagem) efetivamente evita a restrição da difração óptica para a precisão da medição do tamanho dos microporos.

Figura 3: Fluxo de luz - Diagrama da curva de abertura
O diámetro do microporo é calculado de acordo com o valor do fluxo de luz de cada buraco detectado pelo sensor de imagem, ao mesmo tempo que a perda de energia de luz causada pela difração óptica do próprio microporo é corrigida, de modo a obter uma captura global do diâmetro do microporo para concluir rapidamente a medição de todo o diámetro do microporo na área, e finalmente a curva de distribuição do microporo e o mapa de distribuição da posição espacial.

Figura 4: Relatório de teste analítico típico