anton paar纳米划痕测试仪核级工具

纳米划痕测试仪专门用于表征厚度小于 1000 nm 的薄膜和涂层的结合力。纳米划痕测试仪可用于分析有机的和无机的以及软的和硬的薄膜。如:薄的和多层的 PVD、CVD、PECVD、光刻胶、油漆、涂料和其他各种薄膜。NST³ 涵盖光学、微电子、防护、装饰等 应用领域。基体可以是硬的或软的,包括合金、半导体、玻璃、可折射的和有机材料。主要特点施加较小的载荷时具有极......

安东帕NST³纳米划痕仪

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安东帕 纳米压痕仪、划痕仪

型号: 安东帕纳米划痕仪NST³

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主要特点施加较小的载荷时具有极快的响应时间纳米划痕测试仪带有载荷传感器,采用双悬臂梁用于施加载荷,以及压电式驱动器用于对施加的载荷快速响应。这一设计理念还修正了在划痕过程中发生的任何事件(例如出现裂纹和故障、缺陷或样品不平整)而导致的测量结果偏差。适用于弹性恢复研究的专利真实划痕位移测量在划痕之前、过程和之后,位移传感器 (Dz) 一直记录样品的表面的轮廓。......

针对高需求用户范围广泛的测试仪微米划痕测试仪广泛用于表征厚度小于 5 μm 的薄膜和涂层的结合力。它还是分析有机和无机软质涂层和硬质涂层的常用仪器。 全景成像模式:将所有传感器进行同步,轻松快速地分析涂层与基体结合力和耐划伤性能安东帕持有美国专利 8261600 和欧洲专利 2065695。全景模式是划痕仪软件最重要的特征。划痕后,您可以选择用选配......

市场上精确度最高的纳米划痕测试仪NST³ 纳米划痕测试仪专门用于表征典型厚度小于 1000 nm 的薄膜和涂层的耐划伤性能和结合力。NST³ 可用于分析有机和无机涂层以及软硬涂层。纳米划痕测量头采用独特的设计,包括两个传感器,用于测量与先进的压电致动器相关的压入载荷和压入位移测量。这些独特的功能提供了快速的响应时间(低至毫秒),出色的精确性以及针对各种划痕测......

安东帕纳米摩擦试验机NTR³参考多项行业标准暂无。完成隐形眼镜水凝胶材料的检测。可以用在日用化学品行业领域中的表征项目。   水凝胶是制备隐形眼镜的主要材料,它是一种 内部充满液体的交联亲水性聚合物网络。在外界施 加载荷的作用下,其表现行为既类似于固体又类似 于液体。当外界卸载后,水凝胶材料会恢复原始状 态。这是由于它的材料内部具有很多孔隙,从而在 外力加载......

点击查看下载MCR302界面安东帕 Anton Paar MCR对陶瓷浆料的流变性表征相关资料,进一步了解产品。 陶瓷浆料的流变学特性对于质量控制,浆料配制和工艺工程非常重要。模块化紧凑型流变仪(MCR)可用于测量粘度以及粘弹性。另外,MCR 可以模拟工艺过程,因此可以研究工艺过程中样品的结构变化。     界面流变测量模块(IRS)与 ......

点击查看下载MCR安东帕粉末流动 Anton Paar 流变仪对陶瓷浆料的流变性表征相关资料,进一步了解产品。 陶瓷浆料的流变学特性对于质量控制,浆料配制和工艺工程非常重要。模块化紧凑型流变仪(MCR)可用于测量粘度以及粘弹性。另外,MCR 可以模拟工艺过程,因此可以研究工艺过程中样品的结构变化。 粉体是指离散状态下固体颗粒集合体的形态,但是粉体又具有流体的......

针对广泛的高需求用户群体,微米划痕测试仪被广泛用于检测厚度小于5μm的薄膜和涂层的结合性。它也是分析有机和无机软涂料以及硬涂层的常用仪器。全景成像方式:通过同步所有传感器,轻松快速地分析涂层与基体之间的结合力和耐划伤性能。安东帕拥有美国专利8261600和欧洲专利2065695。全景模式是划痕仪软件的一个极其重要的特性。划痕后,您可以选择使用选配的自动同步的......

市场上最精确的纳米划痕测试仪器是NST³。这款设备专门用于评估薄膜和涂层在典型厚度小于1000nm的情况下的抗划伤性能和结合力。NST³可应用于有机和无机涂层,以及软硬涂层的分析。测量头采用了专门设计的独特结构,包含两个传感器,用于测量表面受到的压入载荷和压入位移。这些特点提供了快速的响应时间(低至毫秒级)、优异的准确度和高度灵活的划痕测试能力。设备还拥有全......

市场上最精确的纳米划痕测试仪NST³专门用于评估薄膜和涂层厚度小于1000nm的抗划伤性能和结合力。NST³可分析有机和无机、软硬涂层。测试头设计独特,包括两个传感器,用于测量压入载荷和压入位移。这些功能响应快(低至毫秒),准确性出色,适用于各种划痕测试。全景成像模式自动将完美对焦的全景图像与划痕数据同步。这样您可以根据全景成像观察结果和信号记录执行临界载荷......

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