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UNHT³ 高精度超纳米压痕测试仪采用真实力传感器和位移传感器,可用于测量材料在纳米尺度下的机械性能。UNHT³ 采用独特的主动表面参比专利技术,消除了热漂移和框架刚度的影响。因此,非常适用于对所有类型的材料(包括聚合物、纳米涂层和软组织)进行原子到纳米尺度的长时间测量。对于极低或极温度下的测量,真空室版本 (UNHT³ HTV) 适用于 -150℃ 至 800℃ 的温度以及低至 10-7 mbar 的真空度。
在独特的 Step 表面试平台上将仪器化压痕测试模块与 划痕测试模块 、 纳米摩擦磨损试验模块 、甚至 原子力显微镜结合在一起。
关键功能最精确的纳米压痕测试仪UNHT³ 可测量他人估计的结果:两个独立的位移和载荷传感器可真正可靠地控制力和压入深度。另外,UNHT³ 采用独特的主动表面参比专利设计:参考参比针尖记录样品的表面位移位置,同时针尖压痕完成测量,以此扣除热漂移和框架刚度影响。这种独特的设计支持大范围的压入位移(从几 nm 到 100 μm)和压入载荷(从几 μN 到 100 mN)。市场上稳定性最高的纳米压痕测试仪UNHT³ 采用独特的主动表面参比专利技术和无热膨胀的 Zerodur 材质,是市面上唯一一款无需任何位移校正且热漂移低至可忽略不计 (10 fm/sec) 的纳米压痕测试仪。凭借独特的稳定性,UNHT³ 是唯一可用来长期测量蠕变等测试的纳米压痕测试仪。高效率和测量速度(每小时测量 >600 次)借助该仪器独特的热稳定性,样品在安装后即刻便能进行测量,不必等待数小时以便其达到热稳定状态。因此,每天可单独测量许多样品。使用“快速点阵”模式,每小时可通过真实的压痕曲线和 600 多个压痕。另外,用户配置、测量模式、多样品测量和可定制报告也促使其成为市面上效率最高的仪器。通过“Sinus 动态测量模式”进行其他动态机械分析 (DMA)使用集成的“Sinus 动态测量模式”,可以对机械特性进行位移曲线 DMA 分析(HIT、EIT 对比位移),并可测量薄膜到块状材料等样品的粘弹特性(E'、E'':储能和损耗模量、tan δ)。Sinus 动态测量模式还提供其他功能,例如压痕仪快速校正以及应力/应变分析。在高真空和高达 800℃ 的高温下进行测量UNHT³ 的 HHT 版本是唯一一款配备全自动程序的超纳米压痕仪,可将热漂移降至最低,在整个温度范围内实现热漂移 <3 nm/min。这是通过独特的专利加热控制系统来实现的,该加热控制系统以 0.1℃ 的精度同时控制样品和压痕针尖温度。压痕软件控制加热和环境条件,并与系统实时交互,以最大限度地减少热漂移,并启动所有所需的测量。您可以计划一组具有不同温度步长的任何类型的压痕(也可使用标准 UNHT³),仪器会根据预设矩阵自动进行测量。技术规格最大载荷 [mN]50 / 100(1)载荷分辨率 [nN]3载荷背底噪声 [rms] [μN]≤0.05加载速度 [mN/min]最多 1000 种深度量程 [μm]50 / 100(1)深度分辨率 [nm]0.003深度背底噪声 [rms] [nm]≤0.03数据采集频率 [kHz]192选件加热台的温度可高达 200℃✔最低冷却至 -120℃ (2)✔液体测试✔(1) 可选(2) 带环境腔体专利UNHT³ 的主动表面参比技术:US 7,685,868 B2
UNHT³ 可测量他人估计的结果:两个独立的位移和载荷传感器可真正可靠地控制力和压入深度。另外,UNHT³ 采用独特的主动表面参比专利设计:参考参比针尖记录样品的表面位移位置,同时针尖压痕完成测量,以此扣除热漂移和框架刚度影响。这种独特的设计支持大范围的压入位移(从几 nm 到 100 μm)和压入载荷(从几 μN 到 100 mN)。
UNHT³ 采用独特的主动表面参比专利技术和无热膨胀的 Zerodur 材质,是市面上唯一一款无需任何位移校正且热漂移低至可忽略不计 (10 fm/sec) 的纳米压痕测试仪。凭借独特的稳定性,UNHT³ 是唯一可用来长期测量蠕变等测试的纳米压痕测试仪。
借助该仪器独特的热稳定性,样品在安装后即刻便能进行测量,不必等待数小时以便其达到热稳定状态。因此,每天可单独测量许多样品。使用“快速点阵”模式,每小时可通过真实的压痕曲线和 600 多个压痕。另外,用户配置、测量模式、多样品测量和可定制报告也促使其成为市面上效率最高的仪器。
使用集成的“Sinus 动态测量模式”,可以对机械特性进行位移曲线 DMA 分析(HIT、EIT 对比位移),并可测量薄膜到块状材料等样品的粘弹特性(E'、E'':储能和损耗模量、tan δ)。Sinus 动态测量模式还提供其他功能,例如压痕仪快速校正以及应力/应变分析。
UNHT³ 的 HHT 版本是唯一一款配备全自动程序的超纳米压痕仪,可将热漂移降至最低,在整个温度范围内实现热漂移 <3 nm/min。这是通过独特的专利加热控制系统来实现的,该加热控制系统以 0.1℃ 的精度同时控制样品和压痕针尖温度。压痕软件控制加热和环境条件,并与系统实时交互,以最大限度地减少热漂移,并启动所有所需的测量。您可以计划一组具有不同温度步长的任何类型的压痕(也可使用标准 UNHT³),仪器会根据预设矩阵自动进行测量。
(1) 可选
(2) 带环境腔体
专利
UNHT³ 的主动表面参比技术:US 7,685,868 B2
安东帕UNHT³超纳米压痕仪 纳米涂层的长时间测量,UNHT³
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纳米压痕测试仪Hit 300新品上市安东帕新品纳米压痕测试仪Hit 300已正式上市!是世界上现今推出的一款高性价比且应用范围极广的纳米压痕测试仪。Hit 300不仅适用于工业生产体系中各环节快速且全面的材料表征及品控监测,更为科研人员对材料的研发提供极大的助力。邀请用户加入本次研讨会,您将发现简化直观的纳米压痕操作界面以及便于使用的高性能仪器硬件,并还能了解Hit 300的典型应用。总的来说,Hit 300非常适合于小型大学、企业、技术学校等,但其功能也
焊接也被称作熔接,通常是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。焊接工艺多用于制造业,主要用途就是把小的金属材料连接成大的(按图纸或需要的尺寸),或通过连接(焊接)做出所需要的几何体。诸如造船厂、飞机制造业、汽车制造、桥梁等都离不开焊接。热源能量的分布即热量的传播和分布很大程度上与这些参数相关,然而由于热量的分布是呈现梯度的,从而造成焊缝周围的材料会受到影响,即所谓的“热影响区”(HAZ)。热影响区的形成原理非常简单,
主题:纳米材料网络研讨会系列:用于组织工程和皮肤护理应用的电纺聚合物纤维本次研讨会将重点讨论材料的表面特性——许多应用中的关键参数,特别是在生物医学领域,以控制细胞与材料的相互作用。Urszula Stachewicz博士和她的研究小组将展示如何通过单步静电纺丝过程控制表面性质——包括聚合物纤维的zeta电位。基于成骨细胞和成纤维细胞培养研究,他们将证明纤维的表面电位和几何形状对细胞与支架的整合以及再生过程中细胞的进一步发育有显著影响。他们还将解释电纺纤维
仪器化压痕测试如果您已经学习过如何使用压痕测试,并且想知道如何测试更加挑战的样品?或者您已经测量了一些样品,希望了解更多有关测量方法以及如何优化测量方法的信息?那么,仪器化压痕测试的高级线上研讨会就是为您准备的。知识点发展至今,Anton Paar TriTec团队研发了不同系列的仪器化压痕测试仪,其中包括MCT3(微观测试仪)、NHT3(纳米压痕仪)、UNHT3(超高性能纳米压痕仪)、UNHT3 Bio(生物纳米压痕仪)等。线上研讨会将阐述先进
划痕测试广泛用于测试不同基体上涂层的机械稳定性,划痕测试经常用作制造过程可靠性的衡量标准(ISO 20502 / ASTM C1624)。划痕测试的目的是尽可能物理分析过程中通过感兴趣涂层中获取尽可能多的测试信息,使测试可以解释预期应用的失效机理,例如I型断裂或II型断裂。与准静态压痕相比,更接近实际接触情况。但是,如果可以通过软件建模和仿真来预测分析结果,则划痕测试方法甚至可以更加强大。对划痕测试进行建模仿真前必须选择相关的自由度,针尖几何形状和法向载荷
日本普利司通(BRIDGESTONE)公司是世界最大的轮胎及橡胶产品生产商,也是世界轮胎业三巨头之一。在世界的任何角落,只要有车的地方,都有普利司通伴随着。为了货物运输和人类乘驾的安全,普利司通在世界各地提供着高品质的轮胎及其服务。最近,欧洲普利司通研发中心购买了安东帕的超高真空超纳米压痕测试仪UNHT3,用于丰富、完整其产品体系。超高真空超纳米压痕测试仪UNHT3可帮助研究轮胎微观力学性能,例如轮胎在特定温度下的硬度和弹性模量。超纳米压痕测试仪 (UNH
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