纳米硬度-它是什么和如何衡量它

Nanoindentation至关重要因为揭露了定量小卷的材料的机械性能。欧洲杯足球竞彩目前,这种方法是一种标准化的方法来确定塑料、弹性、粘弹性性能的材料,如陶瓷、生物材料薄膜,柔软的电影,多阶段的金属、半导体、和塑料在微米纳米尺度。欧洲杯足球竞彩

Nanoindentation测试

精密nanoindentation提供的荷载位移曲线测试执行测试在两个软、硬表面粗糙表面,如沉积的工业过程。这些过程包括热喷涂涂层的形成通过定量测量的小卷的材料的机械性能。欧洲杯足球竞彩除了其他应用程序、多阶段的金属和陶瓷、薄膜和生物材料是主要的应用程序等仪器;欧洲杯足球竞彩然而,他们还可以用于MEMS的挠曲测试,聚合物的粘弹性测量,亚微米尺度上的任何应用程序,包括机械测量。材料属性,可以测量屈服强度、弹性模量和硬度,并根据样本,断裂韧性,存储和损失模、划痕和磨损特性。

印第安纳- 1000

的设计印第安纳- 1000仪器使其应用负载和测试材料的变形控制。力和位移传感器用于测量材料的力学响应。力的分辨率和范围,致动器,位移传感器是相当小(μm和mN范围nm和nN分辨率)。测量的确切性质使记录在微纳米尺度的事件。因此,大规模的伤害可以解释和阐明亚微米尺度上的事件,从而使研究样本的基本性质和允许自定义属性为特定的应用程序。

印第安纳- 1000仪器

印第安纳- 1000采用鲁棒线性传感器测量深度和力量。交流放大提供了一个毫伏噪声地板在这种先进的包中。模拟数字接口的全系列的优势被抵消信号的帮助下一个特殊的电路。

在1980年代末,CSIRO率先使用nanoindentation线性测量传感器的应用。从那时起,这项技术已被证明提供低噪声事实上分辨率和高度健壮的包。相比竞争对手的仪器使用电容传感器,印第安纳- 1000系统几乎是耐机械破损由于重载的硬度计压头轴由于硬度计压头轴通过对通过传感器和能承受几毫米的意外偏转没有任何问题。

力传感器是完全独立于致动器的负载,并有能力直接测量应用于硬度计压头的力没有任何衰减的信号支持弹簧。独立的深度和力传感器校准与国际标准。可以选择闭环反馈的深度传感器或力传感器。开环运行方式也可以选择高速数据采集。

好处

  • 事实上深度分辨率和高度线性响应线性
  • 材料属性如屈服强度、弹性模量、断裂韧性、存储和损失模,可以测量硬度、划痕和磨损特性(基于样例)
  • 技术是基于成功nanoindentation Fischer-Cripps实验室的系统
  • 高质量的压电元素扩张,没有热的一代
  • 闭环反馈力/深度
  • 定位准确的样品可以通过视频显微镜和自动化X-Y-Z-movement保证
  • 不需要定期校准
  • 简单的硬度计压头尖端转换
  • 实时反馈控制的应用深度或装入独立力和位移测量
  • 性能可靠好几年了
  • Low-compliance加载框架、外壳和配件
  • 近耐机械破碎相比竞争对手的工具
  • 可追踪的校准
  • 稳健设计能够承受相当大的滥用

可选特性

  • 原子力显微镜
  • 侧向力(划痕测试模块)
  • 综合有限元分析模块

这些信息已经采购,审核并改编自Semilab半导体物理实验室提供的材料。欧洲杯足球竞彩

在这个来源的更多信息,请访问Semilab半导体物理实验室。

引用

请使用以下格式之一本文引用你的文章,论文或报告:

  • 美国心理学协会

    Semilab半导体物理实验室。(2019年12月24日)。纳米硬度-它是什么和如何衡量它。AZoM。从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16566检索到5月13日,2022。

  • MLA

    Semilab半导体物理实验室。“纳米硬度-它是什么和如何衡量它”。AZoM。2022年5月13日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16566 >。

  • 芝加哥

    Semilab半导体物理实验室。“纳米硬度-它是什么和如何衡量它”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16566。(2022年5月13日,访问)。

  • 哈佛大学

    Semilab半导体物理实验室。2019。纳米硬度-它是什么和如何衡量它。AZoM,认为2022年5月13日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16566。

问一个问题

你有一个问题你想问关于这篇文章?

离开你的反馈
你的评论类型
提交