NanotestVantage介绍:纳米划痕模块纳米划痕模块已被设计为提供(1)宽载荷范围、(2)划伤时的高横向刚性和(3)高摩擦灵敏度的比较好组合。该模块扩展了仪器执行的纳米摩擦学测试的能力,包括单次划痕、多次划痕和磨损测试、表面轮廓测量和摩擦测量。它特别适用于评估耐磨料耐磨性和涂层失效的临界载荷。纳米测试优势加载头具有较高的横向刚度,因此在测试硬涂层时非常有效,即使是那些表面粗糙度非常高的涂层。NanotestVantage介绍:纳米划痕模块纳米划痕模块已被设计为提供(1)宽载荷范围、(2)划伤时的高横向刚性和(3)高摩擦灵敏度的比较好组合。该模块扩展了仪器执行的纳米摩擦学测试的能力,包括单次划痕、多次划痕和磨损测试、表面轮廓测量和摩擦测量。它特别适用于评估耐磨料耐磨性和涂层失效的临界载荷。纳米测试优势加载头具有较高的横向刚度,因此在测试硬涂层时非常有效,即使是那些表面粗糙度非常高的涂层成都英国MML纳米压痕仪批发就找四川沃顿科技有限公司。云南微纳米原位力学测试系统批发零售
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重庆微纳米摩擦多少钱微纳米力学测试系统订购就找四川沃顿科技有限公司。
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。
NanotestXtreme优势:1、将高温能力扩展到1000°C——超过了纳米测试Vantage所提供的850°C2、增强低温能力至-40°C,无样品结霜3、热漂移,由于相同的仪器设计原则,作为那些证明在纳米测试的优势4、完整模块的纳米力学测试(e。g.,压痕、划痕、磨损、摩擦、冲击)5、能够用气体回填,以匹配材料的操作环境NanotestXtreme优势:1、将高温能力扩展到1000°C——超过了纳米测试Vantage所提供的850°C2、增强低温能力至-40°C,无样品结霜3、热漂移,由于相同的仪器设计原则,作为那些证明在纳米测试的优势4、完整模块的纳米力学测试(e。g.,压痕、划痕、磨损、摩擦、冲击)5、能够用气体回填,以匹配材料的操作环境。成都纳米压痕仪订购就找四川沃顿科技有限公司。
纳米冲击和疲劳试验:纳米尺度的冲击试验是对材料的抗冲击性,动态硬度,高应变率和疲劳失效等力学性能的表征手段,真实模拟材料在服役环境中的受力情况,比较高应变率103/s,比较高频率:500Hz纳米冲击和疲劳试验:纳米尺度的冲击试验是对材料的抗冲击性,动态硬度,高应变率和疲劳失效等力学性能的表征手段,真实模拟材料在服役环境中的受力情况,比较高应变率103/s,比较高频率:500Hz纳米冲击和疲劳试验:纳米尺度的冲击试验是对材料的抗冲击性,动态硬度,高应变率和疲劳失效等力学性能的表征手段,真实模拟材料在服役环境中的受力情况,比较高应变率103/s,比较高频率:500Hz。四川沃顿科技有限公司微纳米力学测试系统购买就找四川沃顿科技有限公司。重庆微纳米摩擦多少钱
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