德國:T.Gddenhenrich等研制了電容式位移控制微懸臂原子力顯微鏡。在PTB進行了一系列稱為1nm級尺寸精度的計劃項目,這些研究包括:①.提高直線和角度位移的計量;②.研究高分辨率檢測與表面和...
較大壓痕深度1.5 μ m時的試驗結(jié)果,其中納米硬度平均值為0.46GPa,而用傳統(tǒng)硬度計算方法得到的硬度平均值為0.580GPa,這說明傳統(tǒng)硬度計算方法在微納米硬度測量時誤差較大,其原因就是在微納米...
有限元數(shù)值分析方面,Hurley 等分別基于解析模型和有限元模型兩種數(shù)據(jù)分析方法測量了鈮薄膜的壓入模量,并進行了對比。Espinoza-Beltran 等考慮探針微懸臂的傾角、針尖高度、梯形橫截面、材...
金剛石是一種非常堅硬的材料,其硬度只次于石墨,是自然界中較堅硬的物質(zhì)之一。由于其獨特的物理和化學(xué)特性,金剛石在各種領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用,如切削加工、磨削工藝、電子領(lǐng)域等。而要實現(xiàn)對金剛石的有效利用,壓頭...
金剛石壓頭的挑戰(zhàn)與對策,盡管金剛石壓頭在多個領(lǐng)域有著普遍的應(yīng)用,但在實際應(yīng)用過程中仍面臨著一些挑戰(zhàn)。例如,金剛石壓頭的制造成本高,使用壽命有限,容易受到環(huán)境污染和磨損等因素的影響。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),可...
當(dāng)前納米力學(xué)主要應(yīng)用的測試手段是納米壓痕和基于原子力顯微鏡(AFM) 的力—距離曲線方法,實際上還有另外一種基于AFM 的納米力學(xué)測試方法——掃描探針聲學(xué)顯微術(shù)(atomic force acoust...
主要的微納米力學(xué)測量技術(shù):1、微納米壓痕測試技術(shù),1.1壓入測試技術(shù),壓人測試技術(shù)是較初的是表征各種材料力學(xué)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(tǒng)的壓人測試技術(shù)是利用已...
硬度試驗一般分為布氏、洛氏、維氏。而洛氏硬度計具有操作簡單、結(jié)果準確、工作效率高以及不使試件遭受破壞等特點、 因此,被普遍地應(yīng)用在試驗室及間生產(chǎn)過程中?,F(xiàn)就洛氏硬度計的正確使用及注意事項介紹如下,供參...
納米科學(xué)與技術(shù)是近二十年來發(fā)展起來的一門前沿和交叉學(xué)科,納米力學(xué)作為其中的一個分支,對其他分支學(xué)科如納米材料學(xué)、物理學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等都有著重要的支撐作用。下面簡要介紹一下目前應(yīng)用較普遍的兩類微納米力學(xué)測...
洛氏壓頭與載荷應(yīng)用較普遍的幾種組合:1>A刻度:壓頭為頂角120.的圓錐體金剛石壓頭,總載荷為60kg:用于測定硬度極高超過 HRC67的金屬(如碳化鎢硬質(zhì)合金等),或試件為硬的薄板材料及薄表面層而不...
金屬玻璃納米線的熱機械蠕變測試,金屬玻璃由于其獨特的力學(xué)性能,如高彈性極限和高斷裂韌性,而受到越來越多的關(guān)注。而且,其寬的過冷液態(tài)區(qū)間開啟了超塑成形的材料加工工藝。因此定量研究金屬玻璃的熱機械行為是至...
借助原子力顯微鏡(AFM)的納米力學(xué)測試法,利用原子力顯微鏡探針的納米操縱能力對一維納米材料施加彎曲或拉伸載荷。施加彎曲載荷時,原子力顯微鏡探針作用在一維納米懸臂梁結(jié)構(gòu)高自山端國雙固支結(jié)構(gòu)的中心位置,...