重庆微纳米原位力学测试系统批发

时间:2023年12月23日 来源:

纳米力学测试仪器真空测试:直到近,纳米力学测试仪器还受到了高温氧化和零下温度下的冷凝/结霜的限制。真空下的测试(见图1)解决了这些问题,从而扩大了测试的温度范围。纳米压痕非常适合进一步开发高温材料,如保护涡轮叶片中镍基超合金的(Ni,Co)CrAlY粘结涂层。直到近,这些材料还无法达到纳米压痕系统的操作温度。然而,NanotestXtreme的独特设计使德国RWTH亚琛大学的科学家们能够将测试温度提高到1000°C,并收集了有关Amdry-386粘结涂层的硬度和蠕变行为的宝贵信息。成都高温微纳米力学测试系统购买就找四川沃顿科技有限公司。重庆微纳米原位力学测试系统批发

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高温纳米力学测试为我们提供了一条方便的途径来表征高温应用中所用材料的力学性能。这种测试提供了比在室温下的测量更相关的特征。随着测试仪器技术的不断进步,高温纳米机械测试在核工业等安全关键领域的材料开发中变得越来越普遍。钨及其合金被认为是核聚变反应器中主要的等离子体表面材料。通过与牛津大学的科学家合作,NanotestXtreme已被用于测试多晶钨在950°C下的力学性能。在高真空条件下进行测试是必要的,因为钨在>500°C的空气中快速氧化。四川沃顿科技有限公司

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NanotestVantage介绍:纳米冲击的工作原理是在控制条件下将压头加速向样品表面。这种高能冲击导致了一个非常高的应变率接触(典型的应变率:~103–104s-1),比纳米压痕中的应变率高出一个数量级。纳米冲击是纳米压痕技术的补充,特别是对于韧性重要而硬度不够的应用。与纳米测试优势的冲击已被证明是一种有效的加速磨损试验,能够准确地模拟中断接触(例如,在金属切割,在腐蚀磨损,或在自动化或航空发动机)。NanotestVantage介绍:纳米冲击的工作原理是在控制条件下将压头加速向样品表面。这种高能冲击导致了一个非常高的应变率接触(典型的应变率:~103–104s-1),比纳米压痕中的应变率高出一个数量级。纳米冲击是纳米压痕技术的补充,特别是对于韧性重要而硬度不够的应用。重庆微纳米原位力学测试系统批发

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