施加較小的載荷時具有快速響應時間
納米劃痕測試儀帶有力傳感器,采用雙懸臂梁用于施加載荷,以及壓電式驅動器用于對施加的載荷快速響應。這一設計理念還修正了由于制造劃痕過程中發生的任何事件(例如出現裂紋和故障、缺陷或樣品不平整)而壑碌牟飭拷峁睢Ⅻ/p>
適用于彈性恢復研究-真實壓入位移測量
在劃痕之前、期間和之后,位移傳感器 (Dz) 一直監測樣品的表面的輪廓。這讓您可以在劃痕過程中或之后評估壓頭的壓入位移,從而可以評估材料的彈性、塑性和粘彈性能
不打折扣:施加任何微牛級的載荷
封閉的主動力反饋系統可在 1 μN 以下進行更精確的納米劃痕測試。納米劃痕測試儀采用傳感器測量載荷,可以直接反饋給法向載荷驅動器。這確保施加的載荷就是用戶設置的載荷。
高質量光學成像帶“跟蹤聚焦”
集成顯微鏡包括配置高質量物鏡的轉塔和 USB 照相機。對劃痕成像時,能輕松將放大倍數從 x200 更改為 x4000,從而可以在低放大倍數和高放大倍數自由切換更好地對樣品進行評估。“跟蹤聚焦”功能可以將多個劃痕的 Z 樣品臺勱溝秸肺恢謾Ⅻ/p>
劃痕后可用多次后掃描模式測量彈性性能
劃痕后,您可以在軟件中用時間增量定義無限次后掃描測量殘余位移。這種全新的分析方法將讓您進一步了解表面變形性能與時間的依賴關系。
高質量的光學成像: 劃痕測試儀的內置顯微鏡系統由帶高質量奧林巴斯的多物鏡轉塔以及 USB 照相機組成,而不是品質較低的單倍物鏡顯微鏡。對于測試結果而言,輕松改變成像放大倍數顯得非常重要。 | |
模塊化設計: 安東帕劃痕測試儀可靈活配置以滿足您未來的需求。您可以選擇緊湊式或開放式平臺,在這些平臺中都安裝測試和成像模塊,他們在平臺上并彼此“同步”。在兩種平臺上都含有標準模塊 - 光學顯微鏡系統。 | |
主動力反饋: 系統的主動力反饋確保了劃痕測試的可重現性,即使研究更加復雜的表面形狀如非平面、粗糙或曲面樣品時,也是如此。安東帕的測試儀是商業化的具有主動力反饋的系統。 | |
實時劃痕深度測量適用于彈性恢復的研究 在劃痕前后及劃痕過程中,用位移傳感器 Dz 測量樣品的表面輪廓。這樣,可以在劃痕過程中和結束之后來評估壓頭在樣品表面的劃痕深度,以更加可靠地了解耐劃傷性能和耐損傷性能。 | |
同步全景成像模式 劃痕測試儀的全景模式是該軟件最重要的特點。劃痕實驗后,可以采用全景模式進行記錄。當采用全景模式記錄時,可以隨時重新對測量結果進行分析。 |
技術參數:
施加的載荷 | ||
分辨率 | 0.01μN | |
的載荷 | 1000mN | |
摩擦力 | ||
分辨率 | 0.3μN | |
摩擦力 | 1000mN | |
壓入位移 | ||
分辨率 | 0.2um | |
壓入位移 | 600μm | |
速度 | ||
速度 | 從0.4mm/min——600mm/min |