Mach-1多功能3D压痕
相比于传统的大型力学测试系统,该压痕测试系统总体较小,可以实现桌面化的操作流程,操作过程简便。该系统测试方法,是多样化的材料力学表征工具,是科学家、工程师和其他各领域用户的选择。在动态力学分析、薄膜、复合物、聚合物、生物产品、医学鉴定和水凝胶等领域都有广泛应用。
纳米压痕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。压头一般使用球形压头,金刚石压头,分为三角锥或四棱锥等类型。
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多功能3D压痕--扭转中测量两个软骨表面之间的摩擦系数
我们的关节已经进化为允许关节几乎无摩擦的运动; 软骨的摩擦系数非常低,以至于很难测量。我们的一位客户开发了一种创新的测试程序来测量静态和动态摩擦系数。 该客户还想知道启动运动之前等待时间对静摩擦系数的影响以及润滑剂(PBS或滑液)对这两个系数的影响。
用润滑剂(PBS,阴性对照或滑液)填充腔室后,施加垂直偏移载荷使上软骨表面与相对的软骨表面接触。在预定的等待时间后,使用旋转台使两个表面彼此相对旋转。在考虑测试配置的几何形状,进行一些调整之后,使用沿垂直轴(Tz)的扭矩值除以在表面之间测得的垂直力(Fz)来计算摩擦系数。静态摩擦系数是根据在一定的静止时间后启动运动所需的扭矩计算的,而动态 系数是使用达到特定转速时测得的扭矩计算的。
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Biomomentum公司的MACH-1压痕是目前仅有的集合X,Y,Z三轴联动以及T轴组合测试的多功能3D压痕。
3D压痕仪仪可借助于SEM超景深、大视野、高分辨率的成像能力,可深度分析材料微观损伤机制,实时监测材料微观变形损伤过程,在材料科学研究领域具有特殊的使用价值。
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优点:
① 可进行微观变形、损伤机制进行评估;
② 高精度测试(可达微米级甚至纳米级);
③ 可独立使用测定材料参数,特别是可实现载荷下材料变形损伤的可视化动态测试;
④ 可实现拉伸、弯曲、低周疲劳多种载荷作用下的高精度复合载荷原位测试;
⑤ 可实现机、电、热、磁多物理场耦合环境下的材料微观力学性能原位测试;
⑥ 结构轻巧、功耗低、占地面积小。
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