误差率:
-分辨率:
0.003nm重现性:
-仪器原理9/p>其他
分散方式9/p>-
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UNHT³ 超纳米压痕测试仪采用真实力传感器和位移传感器,可在纳米级别测量材料的力学特性。UNHT³ 采用?*的主动表面参比系统,消除了热漂移和框架柔度的影响。其适用于对所有类型的材料(包括聚合物、极薄层和软组织)进行从原子到纳米尺度的长时间测量。对于极低或极高温度下的测量,可提供真空室版 (UNHT³ HTV,高 800 ℃;低至 10-7 mbar)、/span>
?nbsp;Step 平台上, UNHT³ 针头与其他划痕或压痕测试仪结合使用,完全覆盖纳米/微米/宏观范围。添 AFM 模块即可利用单个仪器获得完整的表面力学表征?nbsp;
UNHT³ 可测量他人估计的结果:两个独立的位移和载荷传感器可真正可靠地控制力和压入深度。此外,UNHT³ 还能提供安东帕已?*的主动顶部参比设计:由单参比压头监测样品的表面位置,同时由测量压头完成测量,以此消除热漂移和框架柔度的影响。其能够实现大范围的压入深度(从 nm 100 μm)和压入载荷(从 μN 100 mN)、/span>
UNHT³ 采用独特的主动顶部表面参比技术和无热膨胀 Zerodur 材质,是市面?*款无需任何位移校正且热漂移低至可忽略不 (10 fm/sec) 的纳米压痕测试仪。这使得其成为了**款能够用于长时间测量(如蠕变测试)的纳米压痕测试仪、/span>
通过结合 UNHT³ 针头?*性能、快速模式的效率以及 100 μm × 100 μm 压电样品台的先进功能,用户能够以****的速度实现样品表面的精确压痕成像。压电样品台出色 10 nm 重新定位精度使压痕间距甚至能够低 500 nm,从而可提供详细的表征,具有**的可靠性。可定制的用户配置文件、多功能测量协议、高效的多样品处理和量身定制的报告可进一步支持生产率的提高。通过实时压痕曲线提供行业**的处理量,每小时可进 1000 次以上的测量
使用集成 “正弦模式”,可以对力学特性进行位移曲 DMA 分析(HIT、EIT 对比位移),并可测量薄膜到块状材料等样品的粘弹特性(E'、E''、储能和损耗模量、tan δ)。正弦模式还提供其他功能,例如压头快速校准以及应?应变分析、/span>
Step 平台可实现完整的表面力学表征测试。无论您是想进行纳米压痕测试,还是通过划痕 AFM 测量来补强结果,Step 平台都能为您提供稳定性、噪声隔离和模块化方面的一流解决方案?nbsp;
UNHT³ HTV版本?*一款配备全自动程序的纳米压痕测试仪,可将热漂移降至*低,在整个温度范围内实现热漂?lt;3 nm/min。这是通过独特?*加热控制技术实现的,可以同时控制样品和压头的温度达 0.1 ℃的精度。压痕软件控制加热和环境条件,并与系统实时交互,?*限度地减少热漂移并启动所有所需的测量。您可以计划一组具有不同温度步长的任何类型的压痕(也可使用标准 UNHT³),且仪器会根据预设矩阵自动进行测量、/span>
| **载荷 [mN] | 50 / 100(1) |
| 载荷分辨 [nN] | 3 |
| 载荷本底噪声 [rms] [μN] | ?.05 |
| 加载速度 [mN/min] | 高达 1000 |
| 深度量程 [μm] | 50 / 100(1) |
| 深度分辨 [nm] | 0.003 |
| 深度本底噪声 [rms] [nm] | ?.03 |
| 数据采集频率 [kHz] | 192 |
| 选件 | |
| 加热台的温度可高 200 ℂ/span> | ✓/span> |
| 液体测试 | ✓/span> |
(1) 可逈/span>
**
UNHT³ 的主动顶部表面参比技术:US 7,685,868 B2
暂无数据
该应用报告采用MCR 702 流变仪的TwinDrive 测试系统的拉伸夹具对两种不同的PE 样品进行了单轴拉伸测试。拉伸测试可用于产品控制,产品研究以及竞争产品的结构确定,在研发阶段,采用拉伸测试将
2021-01-15
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安东帕超纳米压痕测试仪UNHT³的工作原理介绍?
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