压痕(刚度)
测试材料范围:
可测试硬骨骼到超软凝胶、脑组织、泡沫,大到整只动小到超细
纤维丝的跨度大样品,0.1μm位移高分辨率、0.25μN力高分辨率,行程达250mm,力达250N,动静态多模态测试分析、实时视频记录反馈测试,极限满足各种材料多种力学性能的测量表征及评估。
力学范围广泛: 压痕/张力 /
剥离力价格
压痕(刚度)
测试材料范围:
可测试硬骨骼到超软凝胶、脑组织、泡沫,大到整只动小到超细
纤维丝的跨度大样品,0.1μm位移高分辨率、0.25μN力高分辨率,行程达250mm,力达250N,动静态多模态测试分析、实时视频记录反馈测试,极限满足各种材料多种力学性能的测量表征及评估。
力学范围广泛: 压痕/张力 / 有限压缩 / 剪切 / 摩擦 / 3D压痕映射 (可不规则表面)/ 2D轮廓/ 3D轮廓映射 (可不规则表面)/ 3D厚度映射 / 扭转/ 三点弯曲 / 四点弯曲/ 悬臂折弯 / 穿刺力 / 撕裂 / 断裂 / 粘性(粘合剂)/ 剥离力 / 冲击力 / 注射压力和吸力 / 肿胀和收缩/搭接剪切力/ 等各种力学类型 / 机-电测试等多种力学测试
特有 X、Y、Z、T多轴向力学测试,实现三维空间力学测试;
支持单轴、双轴向。
原位测试仪简介及主要产品介绍
原位测试(微观力学测试+可视化监测):在纳米尺度下对试件材料进行力学性能测试,可兼容集成扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、Raman光谱仪、原子力显微镜(AFM)、图像控制器(CCD)、金相显微镜等成像设备对材料发生的微观变形损伤进行全程动态监测的一种力学测试技术,深入的揭示了各类材料及其制品的微观力学行为、损伤机理及其与载荷作用和材料性能间的相关性规律。
压痕功能
Biomomentum对传统压痕技术进行了改进和扩充,压痕时不要求压缩轴垂直于样品表面对齐,无需表面平坦,即可在不规则表面压痕 全自动压痕mapping和厚度测试mapping(压痕通常要求被测试的表面是平坦的,并且还需要垂直于关节表面的压缩轴):
该MACH-1 V500 CSS的3D“正常压痕”函数准确地检测XY位置处的表面高度和方向,并记录载荷(多轴向载荷单元),同时以不同速度移动测试仪的三个轴平台,以便以预定义的方式移动球形压头。沿着垂直于样品表面的虚拟轴的位移分布。利用该系统的多轴能力、数字图像相关(Digital Image Correlation,DIC)测量全场应变广泛应用于组织材料力学、断裂力学、微观纳米应变测量、各种新型材料测量,允许压痕测试的所有点,同时克服了传统压痕的局限性。
纳米压痕仪简介
近年来,国内外研究人员以纳米压痕技术为基础,开发出多种纳米压痕仪,并实现了商品化,为材料的纳米力学性能检测提供了高效、便捷的手段。
纳米压痕仪主要用于微纳米尺度薄膜材料的硬度与杨氏模量测试,测试结果通过力与压入深度的曲线计算得出,无需通过显微镜观察压痕面积。
纳米压痕仪的基本组成可以分为控制系统、 移动线圈系统、加载系统及压头等几个部分。压头一般使用金刚石压头,分为三角锥或四棱锥等类型。试验时,首先输入初始参数,之后的检测过程则完全由微机自动控制,通过改变移动线圈系统中的电流,可以操纵加载系统和压头的动作,压头压入载荷的测量和控制通过应变仪来完成,同时应变仪还将信号反馈到移动线圈系统以实现闭环控制,从而按照输入参数的设置完成试验。
企业名片
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