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表面参比系统上的真实力传感器确保可直接测量微牛级的力
主动表面参比技术:独特的专利设计(欧洲专利 1828744 和美国专利 7,685,868)
从低压入位移(几纳米)到高压入位移(高达 100 μm)
从低载荷 (10 μN) 到高载荷(高达 100 mN)
长期蠕变测试不需要进行热漂移修正
未修正的热漂移低至 10 fm/sec,消除了热漂移影响
即使在高载荷下也保持高框架刚度 (>108 N/m)
独特的无热膨胀 Macor 材料
载荷和位移的全部反馈控制系统
采用“快速点阵”压痕模式的快速测量点阵:每小时测量高达 600 次,符合 ISO14577 仪器化压入测试 (IIT) 要求
全新“模板”模式让您可以用导出的数据创建一个自定义模板,从而更灵活快速分析数据
多样品夹具用于 6 个或更多样品连夜进行一系列测试
高质量载荷-位移曲线,载荷 <0.1 mN
超灵敏表面探测包含刚度探测
测量凝胶和硬质材料
载荷分辨率为 0.003 µN
位移率分辨为 0.003 nm
多种测试模式:连续多周期 (CMC)、恒定应变速率、用户自定义、高级点阵
动态力学分析 (DMA) 模式包含“正弦”模式
各种机械性能的不同分析:硬度、弹性模量、储能和损耗模量、蠕变、应力 - 应变、赫兹应力分析
环境控制:真空、液体、温度和相对湿度
安东帕UNHT³超纳米压痕仪,UNHT³
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安东帕Hit 300纳米压痕测试仪 测量薄硬涂层
安东帕Hit 300纳米压痕测试仪 测量样品力学特性
安东帕Hit 300纳米压痕测试仪 测量产品粘弹性
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安东帕MHT³微米压痕仪 对硬度和弹性模量等机械性能的测量
安东帕MHT³微米压痕仪 聚合物测量
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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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