כיצד פועלים מדי עובי ציפוי קונבנציונליים
שכבת הכיסוי שנוצרה כדי להגן ולקשט את פני החומר, כגון ציפוי, ציפוי, ציפוי, למינציה, סרט שנוצר בצורה כימית וכו', נקראת ציפוי בתקנים לאומיים ובינלאומיים רלוונטיים.
מדידת עובי ציפוי הפכה לחלק חשוב בבדיקת איכות בתעשיית העיבוד והנדסת פני השטח, ומהווה אמצעי חיוני לעמידה בתקני איכות מצוינים של מוצרים. על מנת לבצע בינלאומיזציה של מוצרים, לסחורות הייצוא של ארצי ולפרויקטים הקשורים לזרים יש דרישות ברורות לעובי הציפוי.
השיטות העיקריות למדידת עובי ציפוי כוללות: שיטת חיתוך טריז, שיטת יירוט אור, שיטת אלקטרוליזה, שיטת מדידת הפרשי עובי, שיטת שקילה, שיטת הקרינה של קרני רנטגן, שיטת פיזור קרני לאחור, שיטת קיבול, שיטת מדידה מגנטית ומדידה של זרם מערבולת. וכו' חמש השיטות הראשונות הן בדיקות הרסניות. שיטות המדידה מסורבלות ואיטיות והן מתאימות בעיקר לבדיקת דגימה.
שיטות רנטגן וקרני הן מדידות ללא מגע ולא הרסניות, אך המכשירים מורכבים ויקרים וטווח המדידה קטן. בשל נוכחותם של מקורות רדיואקטיביים, על המשתמשים לעמוד בתקנות ההגנה מפני קרינה. בשיטת הרנטגן ניתן למדוד ציפויים דקים במיוחד, ציפויים כפולים וציפויי סגסוגת. שיטת ה-ray מתאימה למדידת ציפויים וציפויים בעלי מספר אטומי מצע הגדול מ-3. שיטת הקיבול משמשת רק כאשר מודדים את עובי ציפויים מבודדים על מוליכים דקים.
עם ההתקדמות הגוברת של הטכנולוגיה, במיוחד לאחר כניסת טכנולוגיית המיקרו-מחשבים בשנים האחרונות, מדי עובי המשתמשים בשיטות מגנטיות ובשיטות זרם מערבולת התקרבו צעד נוסף להפוך למיניאטורי, אינטליגנטי, רב תפקודי, מדויק ומעשי. רזולוציית המדידה הגיעה ל-0.1 מיקרון, והדיוק יכול להגיע ל-1%, אשר שופר מאוד. יש לו טווח יישומים רחב, טווח מדידה רחב, תפעול קל ומחיר נמוך. זהו מכשיר מדידת העובי הנפוץ ביותר בתעשייה ובמחקר מדעי.
השיטה הלא הרסנית לא הורסת את הציפוי ולא את המצע ומהירות הזיהוי מהירה, מאפשרת לבצע מספר רב של בדיקות בצורה חסכונית.






