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天津納米力學測試實驗室

來源: 發布時間:2024年12月06日

隨著納米技術的迅速發展,對薄膜、納米材料的力學性質的測量成為了一個重要的課題,然而由于尺寸的限制,傳統的拉伸試驗等力學測試方法很難在納米尺度下得到準確的結果。而原位納米力學測量技術的出現,為解決納米尺度下材料力學性質的測試問題提供了新的思路和手段。原位納米壓痕技術,原位納米壓痕技術是一種應用比較普遍的力學測試方法,其基本原理是用尖頭壓在待測材料表面,通過測量壓頭的形變等參數來推算出待測材料的力學性質。由于其具有樣品尺寸、壓頭設計等方面的優點,原位納米壓痕技術已經被普遍應用于納米材料力學測試領域。納米力學測試應用于半導體、生物醫學、能源等多個領域,具有普遍前景。天津納米力學測試實驗室

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模塊化設計使系統適用于各種形貌樣品的測試需求及各種SEM/FIB配置,緊湊的外形設計適用于各種全尺寸的SEM/FIB樣品室。用戶可設計自定義的測試程序和測試模式:①FT-SH傳感器連接頭,其配置的4個不同型號的連接頭,可滿足各種不同的測試條件(平面外或者平面內測試)和不同的測試距離。②FFT-SB樣品基座適配頭,其配置的4個不同型號的適配頭用來調節樣品臺的高度和角度。③FT-ETB電學測試樣品臺,包含2個不同的電學測試樣品臺,實現樣品和納米力學測試平臺的電導通。④FT-S微力傳感探針和FT-G微鑷子,實現微納力學測試和微納操作組裝(按需額外購買)。重慶電線電纜納米力學測試廠家通過納米力學測試,可以測量材料的硬度、彈性模量、粘附性等關鍵參數。

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主要的微納米力學測量技術:1、微納米壓痕測試技術,1.1壓入測試技術,壓人測試技術是較初的是表征各種材料力學性能較常用的方法之一,可以追溯到 20 世紀初的定量硬度測試方法。傳統的壓人測試技術是利用已知幾何形狀的硬壓頭以預設的壓人深度或者載荷作用到較軟的樣品表面,通過測量殘余壓痕的尺寸計算相關的硬度指數。但壓入測試技術的缺陷在所能夠表征的材料力學參量局限于硬度和彈性模量這2個基本的參量。1.2 微納米壓痕測試,近年來新型材料正在向低維化、功能化與復合化方向飛速發展,在微納米尺度作用區域上開展微納米壓痕測試已被普遍用作評價材料因微觀結構變化面誘發力學性能變化以及獲得材料物性轉變等新現象、新規律的重要工具。所能夠表征的材料力學參量也不再局限于硬度和彈性模量這2個基本的參量。

掃描探針聲學顯微術一般適用于模量范圍在1~300 GPa 的材料。對于更軟的材料,在測試過程中接觸力有可能會對樣品造成損害。基于輕敲模式的原子力顯微鏡多頻成像技術是近年來發展的一項納米力學測試方法。通過同時激勵和檢測探針多個頻率的響應或探針振動的兩階(或多階) 模態或探針振動的基頻和高次諧波成分等,可以實現對被測樣品形貌、彈性等性質的快速測量。只要是涉及探針兩個及兩個以上頻率成分的激勵和檢測,均可以歸為多頻成像技術。由于輕敲模式下針尖施加的作用力遠小于接觸狀態下的作用力,因此基于輕敲模式的多頻成像技術適合于軟物質力學性能的測量。測試設置需精確控制實驗條件,以消除外部干擾,確保實驗結果的準確性。

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微納米材料力學性能測試系統是一種用于機械工程領域的科學儀器,于2008年11月18日啟用。縱向載荷力和位移。載荷力分辨率:3nN(在施加1μN的條件下);較小載荷接觸力:<100nN;較大載荷:10mN;位移分辨率:0.0004nm;較小位移:<0.2nm;較大位移:5μm;熱漂移:<0.05nm/s(在室溫條件下)。 橫向載荷力和位移。載荷力的分辨率:0.5μN;較小橫向力:<5μN;較大橫向力:2mN;位移分辨率:3nm;較小位移:<5nm;較大位移:15μm;熱漂移:<0.05nm/s(在室溫條件下)。磨損面積范圍:4μm x 4μm 到 60μm x 60μm;磨損速率:≤180μm/s;縱向載荷范圍:100nN – 1mN。X-Y stage。納米力學測試在納米器件的設計和制造中具有重要作用。天津納米力學測試實驗室

納米力學測試在材料設計和產品開發中發揮著重要作用,能夠提供關鍵的力學性能參數。天津納米力學測試實驗室

原位納米片取樣和力學測試技術,原位納米片取樣和力學測試技術是一種新興的納米尺度力學測試方法,其基本原理是利用優化的離子束打造方法,在含有待測塑料表面的納米區域內制備出超薄的平面固體材料,再對其進行拉伸、扭曲等力學測試。相比于傳統的拉伸試驗等方法,原位納米片取樣技術具有更優的尺寸控制和納米量級精度,可以為納米尺度力學測試提供更加準確的數據。總之,原位納米力學測量技術的研究及應用是未來納米材料科學發展的重要方向之一,將為納米材料的設計、開發以及工業應用等領域的發展做出積極貢獻。天津納米力學測試實驗室

標簽: 納米力學測試
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