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纳米压痕仪
基于Warren C. Oliver和George M. Pharr共同研究成果的Oliver- Pharr模型奠定了纳米压痕检测的理论基础,至今仍然是纳米压痕通用的工作模型。Warren C. Oliver作为奠基者,研发了一台纳米压痕仪,近年陆续推出了G200X、NanoFlip、iNano、iMicro和Gemini等多种力学平台。
ª 定量测试硬度、杨氏模量(ISO14577)
ª 连续刚度测试技术
ª 接触刚度成像
ª 电磁力加载,位移、载荷独立控制。
ª 多种载荷模块:50mN、500mN、1000mN、10N
ª 超高框架刚度1×107N/m
ª NanoBlitz 3D /NanoBlitz 4D Mapping
ª 多种功能选件:高温测试、划痕及磨损测试、ProbeDMA粘弹性测试、AccuFilm薄膜测试、Gemini多维度磨损测试、I-V测试
电磁力驱动载荷激发器
采用具有优线性特性的电磁力驱动,高灵敏度的三片式电容传感器,全系列纳米力学产品在整个Z向量程范围内均能得到高精准、高分辨的控制,确保X和Y向没有任何偏移。
载荷激发器 | InForce 50 | InForce 1000 |
大载荷 | 50mN | 1000mN |
纵向载荷分辨率 | 3nN | 6nN |
压头移动范围 | 45μm | 80μm |
位移噪音背景 | <0.01nm | <0.1nm |
位移数字分辨率 | 0.002nm | <0.004nm |
连续刚度测试技术
动态力学测试原理:准静态加载过程中,在压头上施加一个正玄波,从而表征出随着压痕深度、载 荷、时间或者频率的变化材料力学性能的变化。
ª 动态激发频率:0.1Hz~1000Hz
ª 单次动态力学测试可以代替>100 次静态力学测试结果
ª 在微小的力和位移测试下提供超精准的动态力学测试
ª 检测高分子材料的复合弹性模量
ª 检测软材料蠕变性能
NanoBlitz 3D原位力学性能Mapping
ª 快速测量表面硬度和杨氏模量Mapping
ª 同时给出不同成分的力学结果统计数据
ª 不受样品粗糙度和其他因素影响
ª 快速压痕单点<1s,分辨率100000个像素点
NanoBlitz 4D原位力学性能Mapping
ª 基于连续刚度测试技术
ª 测量硬度和弹性模量在XY轴的分布以及Z轴上随压入深度不同产生的变化
ª 动态压痕单点测试时间<3s
高速数据采集控制器
InQuest 是业内响应时间快、数据采集率高的控制系 统,实现材料瞬间变化的捕捉:
ª 数据高采集率:100kHz
ª 控制器时间常数:20us
横向加载附件
NanoFlip 可提供 Gemini 双子星选件,真正实现原位横向力和横向位移的直接测量,在纳米尺度上精准的实现多维度的磨损测试,实现多维度的动态力学工作模式:
ª 测量材料的摩擦系数或泊松比
ª 精确的载荷、位移、动态响应在横向和纵向的控制
ª 多维度的硬度、磨损、黏附性的精准测量
ª 亚纳米级移动精度的样品台,实现精确定位
ª 实现横向的纳米和纳牛级的准静态和动态测试
I-V测试附件
ª 电压范围:1μv to 200V
ª 电流范围:10aA to 20mA
ª 源表电压范围:5mV to 1000V