微纳米原位力学测试系统

时间:2024年03月09日 来源:

极端环境纳米力学综合测试系统Vantage介绍:高刚度测试平台:1.1.环境与震动隔离系统:1.1.1.多层声衰减环境屏蔽柜隔离噪音与气流干扰,主动悬浮平台隔离环境震动干扰1.1.2.隔离系统提供六自由度平台1.2.环境屏蔽柜内提供主动温度控制系统,使屏蔽罩内部温度达到恒定状态1.3.纳米压痕,纳米摩擦磨损,纳米冲击1.4.极端高温(850°C),低温,电学,声学极端环境纳米力学综合测试系统Vantage介绍:高刚度测试平台:1.1.环境与震动隔离系统:1.1.1.多层声衰减环境屏蔽柜隔离噪音与气流干扰,主动悬浮平台隔离环境震动干扰1.1.2.隔离系统提供六自由度平台1.2.环境屏蔽柜内提供主动温度控制系统,使屏蔽罩内部温度达到恒定状态1.3.纳米压痕,纳米摩擦磨损,纳米冲击1.4.极端高温(850°C),低温,电学,声学。四川沃顿科技有限公司微纳米原位力学综合测试系统购买就找四川沃顿科技有限公司。微纳米原位力学测试系统

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NanotestVantage介绍:MicroMaterials公司的NanotestVantage巧妙地将多种纳米力学和摩擦学测试技术在多种力尺度和多种环境下结合在一个仪器上,提供了当今市场上完整和可靠的解决方案。世界各地的大学、研究机构和工业研发实验室的科学家和工程师都依赖于模块化纳米测试优势的独特能力。一个高分辨率测量压头的优点包括提高粗糙表面的数据可靠性,更好的校准数据,在刮痕实验中更少的前列磨损,以及研究更厚、更坚硬的涂层的能力。图中显示了尖晶石的压痕性断裂。引起这种断裂需要至少500mN的载荷。重庆微纳米原位力学测试系统厂址微纳米原位力学测试系统订购就找四川沃顿科技有限公司。

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NanotestXtreme的局部加热设计允许仪器的其余部分保持在高于室温几度的位置。这种设计的一个关键好处是,SPM-纳米定位台(与高温样品台连接)可以在整个温度范围内使用。在高温下获得的图像可以在温度下进行精确的压痕定位,或定位特定的特征,如用于微压缩测试的支柱或用于微尺度弯曲实验的悬臂梁。产品采用的压头和样品加热来确保等温接触,从而消除热漂移。利用SPM-纳米定位级的高温图像定位压头并进行微悬臂弯曲试验。这些测试可以确定与温度相关的模量、屈服应力和断裂行为,并研究随温度升高的延性差异。四川沃顿科技有限公司

NanotestVantage介绍:为了实现更大的实验通用性,该仪器可以配置一个低温选项(至-20°C)。该系统还可以使用一个温度控制的液体池来测试样品完全浸没在具有恒定浮力和负载柱上恒定表面张力的流体中。一个完全可编程的湿度单元,允许快速,稳定的湿度研究聚合物、生物材料和纳米复合材料的水分敏感性的变化从10%到90%。此外,研究人员可以利用纳米测试优势在还原氧/净化条件下描述和优化其材料。NanotestVantage介绍:为了实现更大的实验通用性,该仪器可以配置一个低温选项(至-20°C)。该系统还可以使用一个温度控制的液体池来测试样品完全浸没在具有恒定浮力和负载柱上恒定表面张力的流体中。一个完全可编程的湿度单元,允许快速,稳定的湿度研究聚合物、生物材料和纳米复合材料的水分敏感性的变化从10%到90%。此外,研究人员可以利用纳米测试优势在还原氧/净化条件下描述和优化其材料成都英国MML纳米压痕仪批发就找四川沃顿科技有限公司。

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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。微纳米划痕仪订购就找四川沃顿科技有限公司。重庆微纳米原位力学综合测试系统经销商

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NanotestVantage介绍:纳米压痕模块的设计旨在为用户提供灵敏度和载荷范围的比较好组合,以覆盖广泛的应用和样品类型。可靠的校准程序、实验协议和仪器稳定性确保了符合ISO14577的测量。高分辨率XYZ级可以精确定位测试位置,例如。用于多相材料中特定相的压痕,或用于微柱压缩和微悬臂试验。这种优异的重新定位精度结合了非常高的热稳定性,使纳米测试优势能够针对感兴趣的特定特征,生成横跨硬度和弹性模量的表面和深度剖面的详细力学性能图,并进行长时间的蠕变测试。微纳米原位力学测试系统

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