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NHT³ 纳米压痕测试仪适合在纳米到微米的尺度下测量硬度、弹性模量、蠕变以及其他表面特性。它的量程为 0.1 mN 至 500 mN,提供最大的通用性。由于独特的表面参比技术,无需等待其达到热稳定状态,开机立即进行仪器压痕测试。“快速点阵”压痕模式可实现高效率(每小时测试量高达 600 个压痕)。
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。
关键功能简单明了的纳米压痕测量使用安东帕直观的软件,可以轻松定义和分析从标准到高级方法执行的各种仪器压痕测量。集成显微镜提供大的放大倍数,让您能观察到样品表面,从而直接确定测量位置。而且,参比环可全面保护压痕针尖不受碰撞,并且不到 2 分钟即可更换测量针尖。高准确度且测量时间短该仪器的设计独特,顶部集成了表面参比环,它在压痕测量过程中可以追踪样品表面。这意味着,它始终根据当前的表面位置来直接测量压入深度。安东帕纳米压痕测试仪是唯一具备此独特功能的仪器,这意味着 NHT³ 可提供准确的结果和不易出错的软件校正功能。这种技术的另一个优点是,在安装样品后可以立即开始测量,而无需等待数小时以便其达到热稳定状态。快速点阵实现高效率使用快速测量模式,每小时可通过真实的压痕曲线测量多达 600 个压痕。借助参比式设计,无需等待达到热稳定状态,让您每天可以安装和立即测量大量样品。凭借用户配置、测量模式、多样品测量及可定制报告,NHT³ 成为市面上通量最高的仪器。 通过“Sinus 动态测量模式”进行其他动态机械分析 (DMA)使用 Sinus 动态测量模式,您可以执行 DMA 分析来研究机械特性随深度的变化情况(HIT、EIT 对比深度),并分析样品的粘弹性(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,例如压痕针尖快速校正以及应力/应变分析。 技术规格最大载荷 [mN]500载荷分辨率 [nN]20载荷背底噪声 [rms] [μN]≤0.5加载速度 [mN/min]最多 10000 种深度量程 [μm]200深度分辨率 [nm]0.01深度背底噪声 [rms] [nm]≤0.15数据采集频率 [kHz]192选件液体测试✔
使用安东帕直观的软件,可以轻松定义和分析从标准到高级方法执行的各种仪器压痕测量。集成显微镜提供大的放大倍数,让您能观察到样品表面,从而直接确定测量位置。而且,参比环可全面保护压痕针尖不受碰撞,并且不到 2 分钟即可更换测量针尖。
该仪器的设计独特,顶部集成了表面参比环,它在压痕测量过程中可以追踪样品表面。这意味着,它始终根据当前的表面位置来直接测量压入深度。安东帕纳米压痕测试仪是唯一具备此独特功能的仪器,这意味着 NHT³ 可提供准确的结果和不易出错的软件校正功能。这种技术的另一个优点是,在安装样品后可以立即开始测量,而无需等待数小时以便其达到热稳定状态。
使用快速测量模式,每小时可通过真实的压痕曲线测量多达 600 个压痕。借助参比式设计,无需等待达到热稳定状态,让您每天可以安装和立即测量大量样品。凭借用户配置、测量模式、多样品测量及可定制报告,NHT³ 成为市面上通量最高的仪器。
使用 Sinus 动态测量模式,您可以执行 DMA 分析来研究机械特性随深度的变化情况(HIT、EIT 对比深度),并分析样品的粘弹性(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,例如压痕针尖快速校正以及应力/应变分析。
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近几十年来,生物材料和其他生物医学材料的力学性能表征已成为其发展的一个重要阶段。科研人员和工程师对生物材料(软的和硬的组织,骨骼,肌腱,软骨,牙齿等)和人工(人造)生物材料(植入物、支架、可修复缝合线、支架等。)的力学性
动态力学分析 (DMA) 是基于在某种形式的准静态加载测试上施加振荡部分的测试分析。 它主要用于粘弹性材料,如聚合物。对这些材料这种类型的测试可以以储能( E ')和损耗模量( E ")[1]的形式揭示
本应用报告主要介绍麻省理工学院土木工程系(麻省理工学 院)正在开发的一些应用,安东帕为他们开发了一种新型的湿 度控制纳米压痕系统。这个组主要研究地质或天然复合材料, 例如天然存在的具有复杂的非均质结构的材料。
热喷涂是一种涂层加工工艺,其中一些原料(通常是粉末的形式)在高温下熔化,同时加速并沉积在基材上,并在基材上固化(见图1)[1-4]。沉积涂层有许多用途,主要是增加耐磨性和抗热性,防腐蚀和硬度。该工艺已被许多行业采用,热
设计、制造、测试、销售和维护飞机、飞机零件、导弹、火箭或航天器等都属于航空航天行业,包括用于民用航空和军用航空的飞机和部件。制造飞机所用的材料种类繁多,包括金属、玻璃、陶瓷、塑料和各种复合材料。为了保证飞机的功能、安全和美观,需要对这些材料的力学性质进行精确表征。众所周知,飞机材料发展的主要目的是重量的减轻和功效的提高,无论是喷气发动机、机身、机翼和起落架,还是飞机内部。为了实现这个目标,我们需要一些特殊的材料。喷气发动机结构示意图 (图源www.pres
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2022年,正值安东帕100周年,已推出一系列【百年传承】活动,今天,给大家推荐的是:表面力学测试仪器开放日活动周~免费测试样品安东帕压痕、划痕、摩擦磨损、涂层厚度测试免费开放一星期!(9月5-9日)。安东帕表面力学测试仪可测量各种材料的表面力学性质,从最硬的类金刚石 (DLC) 膜到最软的水凝胶。应用领域覆盖工业和科研:切削工具、汽车、航天、电子器件、生物医学、半导体、聚合物、光学部件、玻璃、装饰物等。压痕仪:硬度、弹性模量、
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
焊接质量一般是通过焊缝质量好坏来做评定,而焊缝质量取决于所焊接的物体、焊接填充物以及所选用的焊接工艺及参数。为了更好地去优化和改善焊接工艺,对于焊缝及其热影响区进行力学性能表征是极其有意义的。对局部弹塑性特性的兴趣导致了一种新检测技术的发展,该技术使用球形压头对焊缝及其热影响区进行局部应力应变性能表征,加载期间使用振动的压痕允许非常局部地确定试验材料的代表性应力-应变曲线。简单的应力应变分析在Anton-Paar压痕软件中实现。该方法可适用于焊缝及其附近不
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
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