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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 HTV高温高真空超纳米压痕仪 纳米涂层测量, UNHT³ HTV
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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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