跨行業(yè)技術(shù)融合:致城科技的通用化創(chuàng)新:1. 測試方法的協(xié)同優(yōu)化,納米壓痕與劃痕聯(lián)動:通過載荷-位移-摩擦力多參數(shù)耦合分析,揭示材料彈塑性變形與失效機制。原位電子顯微鏡集成:在SEM/TEM中實時觀測劃...
關(guān)鍵性質(zhì)分析:抗劃傷性能與疲勞特性:消費電子產(chǎn)品經(jīng)常暴露于各種環(huán)境中,因此其表面必須具備良好的抗劃傷能力。同時,在長期使用過程中,疲勞特性也會影響到產(chǎn)品壽命,這就需要通過多加載周期壓痕等方式進行評估。...
致城科技的測試方案:我們采用微米壓痕和微米劃痕技術(shù)對熱障涂層進行系統(tǒng)表征。通過精確控制載荷(從幾毫牛到幾牛),可以獲得涂層在不同深度下的力學(xué)性能梯度分布。特別開發(fā)的"漸進式多循環(huán)壓痕"技術(shù)能夠有效評估...
納米力學(xué)性能綜合測試儀是一種用于機械工程、材料科學(xué)領(lǐng)域的物理性能測試儀器,于2018年12月1日啟用。技術(shù)指標:1. 微納米壓痕功能(滿足大載荷和高精度模式不同測試條件)br / 1.1 標準壓痕功能...
納米劃痕實驗原理:納米劃痕實驗是一種通過在材料表面施加一個劃痕力,從而產(chǎn)生一個劃痕來測量材料的力學(xué)性能的技術(shù)。實驗中,一個硬質(zhì)針尖被施加在材料表面上,然后逐漸增加載荷,直到達到較大載荷。在這個過程中,...
納米力學(xué)測試機構(gòu)在科研與工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用,它們致力于納米材料的力學(xué)性能測試,為研究者提供準確、可靠的實驗數(shù)據(jù)。本文將詳細介紹納米力學(xué)測試機構(gòu)所提供的測試項目、方法及其在納米科技領(lǐng)域的應(yīng)用。...
材料本征力學(xué)特性的多維解析:載荷-位移曲線的微觀敘事:致城科技的納米壓痕系統(tǒng)可捕獲從20微牛到200牛的連續(xù)載荷-位移數(shù)據(jù),分辨率達0.1nN。這種超寬量程覆蓋能力使其既能表征單根碳纖維的斷裂行為(載...
本文將詳細介紹金剛石針尖的特點,并探討其修復(fù)與精加工技術(shù),包括三棱錐針尖、玻氏針尖、納米壓痕針尖以及納米硬度計壓頭等。金剛石針尖的特點:(一)良好的化學(xué)穩(wěn)定性。金剛石具有優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性,能夠在多種化...
金剛石針尖作為納米科技、材料科學(xué)等領(lǐng)域的重要工具,其類型多樣、應(yīng)用普遍。通過采用先進的修復(fù)、精修、重構(gòu)和再制造技術(shù),可以實現(xiàn)對金剛石針尖使用性能的提升和延長。同時,國際先進的納米硬度計壓頭技術(shù)、玻氏壓...
醫(yī)學(xué)領(lǐng)域:金剛石針尖在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在生物傳感器和微創(chuàng)手術(shù)中。生物傳感器:金剛石針尖可以用于制造高靈敏度的生物傳感器。這些傳感器能夠檢測生物分子與細胞的相互作用,為疾病的早期診斷提供了新的途徑...
原子力顯微鏡的探針主要有以下幾種:(1)、 非接觸/輕敲模式針尖以及接觸模式探針:較常用的產(chǎn)品,分辨率高,使用壽命一般。使用過程中探針不斷磨損,分辨率很容易下降。主要應(yīng)用與表面形貌觀察。(2)、 導(dǎo)電...
設(shè)備要求:在進行金剛石針尖加工時,設(shè)備選擇與維護同樣重要。高精度、高穩(wěn)定性的設(shè)備能夠有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。數(shù)控機床:建議使用高精度數(shù)控機床進行加工,這類設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)自動化操作,提高生產(chǎn)效率,并確...