本文標題:"使用光學顯微鏡對影印紙紙張微觀結構觀察比對"
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使用顯微鏡對紙張微觀結構觀察比對
為 Double A 影印紙之表面結構圖。根據其表面高低數據,可以得知該掃描
范圍內最高高度為 1.66μm。從高低落差來看,可以觀察出此類影印紙紙張纖維間落差
明顯,且足以影響原子力顯微鏡探針的掃瞄動作。
即是落差對掃描圖形造成的干擾。為了避免干擾存在,
可在掃描前先行利用光學鏡頭搜尋適當區域或者增加振幅模式圖做事后分析。
振幅模式所呈現之圖形與表面結構圖相似。不同之處為:振幅圖呈現原理是利用當
探針固定振幅因為靠近表面所受作用力的影響而改變,控制中樞回饋其改變而記錄下回
饋值后,根據回饋值所繪之圖形。因此振幅圖可看出表面高低輪廓,卻不包含真實高低
數值。在這樣的繪圖原理下,可避免落差過大所造成之干擾,有助于協助判斷表面形貌。
為銅版廣告紙的表面結構。其表面特征有小圓形顆粒狀分布。該掃描范圍中
最高高度為 255nm,遠小于影印紙表面所觀察之情況。若以兩者表面之平均粗糙度(Sa)
來比較的話,影印紙 Sa 為 356nm,而銅版紙則是 29.7nm。我們推測這是由于銅版紙在
制作過程中,不僅會將紙張經過機器輾壓手續,更會在表面鍍膜,使其更加平滑光亮所
致。
是銅版紙表面的振幅模式圖,可以觀察出更加明顯的顆粒狀形貌。
為玻璃纖維紙的表面結構圖,同影印紙,可以看出其纖維狀形貌。表面最高
為 891nm,較銅版紙來的高,卻小于影印紙。
為其振幅模式圖。圖四為牛皮紙的表面結構與振幅圖。其表面沒有纖維狀形貌,與銅版廣告紙相似,
但顆粒感不那么顯著。同樣在牛皮紙的制程中,由于機器輾壓和化學作用,會使纖維被
擠壓,致使在光學下可以看出隱約看出纖維樣貌,在原子力顯微鏡掃描下,卻不明顯。其最高高度為 578nm
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