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重庆极端环境微纳米力学测试系统经销商

来源: 发布时间:2024年01月01日

NanotestVantage介绍:纳米划痕模块纳米划痕模块已被设计为提供(1)宽载荷范围、(2)划伤时的高横向刚性和(3)高摩擦灵敏度的比较好组合。该模块扩展了仪器执行的纳米摩擦学测试的能力,包括单次划痕、多次划痕和磨损测试、表面轮廓测量和摩擦测量。它特别适用于评估耐磨料耐磨性和涂层失效的临界载荷。纳米测试优势加载头具有较高的横向刚度,因此在测试硬涂层时非常有效,即使是那些表面粗糙度非常高的涂层。NanotestVantage介绍:纳米划痕模块纳米划痕模块已被设计为提供(1)宽载荷范围、(2)划伤时的高横向刚性和(3)高摩擦灵敏度的比较好组合。该模块扩展了仪器执行的纳米摩擦学测试的能力,包括单次划痕、多次划痕和磨损测试、表面轮廓测量和摩擦测量。它特别适用于评估耐磨料耐磨性和涂层失效的临界载荷。成都微纳米划痕仪批发就找四川沃顿科技有限公司。重庆极端环境微纳米力学测试系统经销商

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高温纳米力学测试为我们提供了一条方便的途径来表征高温应用中所用材料的力学性能。这种测试提供了比在室温下的测量更相关的特征。随着测试仪器技术的不断进步,高温纳米机械测试在核工业等安全关键领域的材料开发中变得越来越普遍。钨及其合金被认为是核聚变反应器中主要的等离子体表面材料。通过与牛津大学的科学家合作,NanotestXtreme已被用于测试多晶钨在950°C下的力学性能。在高真空条件下进行测试是必要的,因为钨在>500°C的空气中快速氧化。四川沃顿科技有限公司微纳米摩擦供应厂家四川英国MML纳米压痕仪批发就找四川沃顿科技有限公司。

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纳米力学测试仪器真空测试:直到近,纳米力学测试仪器还受到了高温氧化和零下温度下的冷凝/结霜的限制。真空下的测试(见图1)解决了这些问题,从而扩大了测试的温度范围。纳米压痕非常适合进一步开发高温材料,如保护涡轮叶片中镍基超合金的(Ni,Co)CrAlY粘结涂层。直到近,这些材料还无法达到纳米压痕系统的操作温度。然而,NanotestXtreme的独特设计使德国RWTH亚琛大学的科学家们能够将测试温度提高到1000°C,并收集了有关Amdry-386粘结涂层的硬度和蠕变行为的宝贵信息成都极端环境微纳米力学测试系统订购就找四川沃顿科技有限公司。

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NanotestVantage介绍:高温纳米力学的最高温度至850°C压头和样品的双主动加热、的阶段设计和的温度控制方法,确保了在使用系统的高温选项时,高达850°C的可重复高温测量所需的比较好热稳定性通过增加水冷却和一个在低氧大气中进行测试的环境室,可以进行可靠的测量。1、主动针尖加热-压头和样品都是主动和的加热,确保两者等温接触。2、前列加热功率反馈系统-快速响应,以减少接触时的热流3、水平加载-纳米测试优势的独特加载配置意味着没有热流到加载头或深度测量传感器。4、高度局部加热-在加热区域周围的隔热罩和隔热罩,确保了高温实验中仪器的稳定性。5、控制协议-软件例程用于精确匹配压头和样品温度,以确保温度精度范围控制在0.1ºC内。6、与时间相关的测量-由于在高温测量过程中没有发生明显的热漂移,因此有可能进行长时间的测试(e。g.,压痕蠕变测试)是其他系统不可能的。四川沃顿科技有限公司微纳米原位力学综合测试系统订购就找四川沃顿科技有限公司。成都微纳米原位力学测试系统供应

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NanotestVantage介绍:为了实现更大的实验通用性,该仪器可以配置一个低温选项(至-20°C)。该系统还可以使用一个温度控制的液体池来测试样品完全浸没在具有恒定浮力和负载柱上恒定表面张力的流体中。一个完全可编程的湿度单元,允许快速,稳定的湿度研究聚合物、生物材料和纳米复合材料的水分敏感性的变化从10%到90%。此外,研究人员可以利用纳米测试优势在还原氧/净化条件下描述和优化其材料。NanotestVantage介绍:为了实现更大的实验通用性,该仪器可以配置一个低温选项(至-20°C)。该系统还可以使用一个温度控制的液体池来测试样品完全浸没在具有恒定浮力和负载柱上恒定表面张力的流体中。一个完全可编程的湿度单元,允许快速,稳定的湿度研究聚合物、生物材料和纳米复合材料的水分敏感性的变化从10%到90%。此外,研究人员可以利用纳米测试优势在还原氧/净化条件下描述和优化其材料。重庆极端环境微纳米力学测试系统经销商