布魯克電鏡專用原位納米力學測試系統(tǒng)PI 88
- 公司名稱 上海富瞻環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 Bruker/布魯克
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/5/22 18:31:34
- 訪問次數(shù) 175
布魯克高精度納米力學測試系統(tǒng)TI 980納米壓痕劃痕儀納米力學測試系統(tǒng)TI Premier電鏡專用原位納米力學系統(tǒng) PI 85L電鏡專用原位納米力學測試系統(tǒng)PI 88
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非甲烷總烴在線監(jiān)測儀,有機揮發(fā)物氣體監(jiān)測儀,沼氣檢測儀,大氣環(huán)境在線檢測儀,空氣質(zhì)量指數(shù)檢測儀器,大氣氣象綜合分析系統(tǒng),林業(yè)大氣環(huán)境檢測儀,交通環(huán)境大氣污染檢測,惡臭工作站
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
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儀器種類 | 納米壓痕/劃痕儀(一體化)) | 應用領域 | 綜合 |
布魯克電鏡專用原位納米力學測試系統(tǒng)PI 88
布魯克Hysitron PI 88是布魯克公司生產(chǎn)的新一代原位納米力學測試系統(tǒng),其最大特點是系統(tǒng)設計高度模塊化,后期可在已有系統(tǒng)上自行配置并拓展其他功能。
該系統(tǒng)通過視頻接口將材料的力學數(shù)據(jù)(載荷-位移曲線)與相應SEM視頻之間實現(xiàn)時間同步,允許研究者在整個測試過程中極其精確地定位壓頭并對變形過程成像。解決了傳統(tǒng)納米壓痕方法,只能通過光學顯微鏡或原位掃描成像觀察壓痕前后的形貌變化,因無法監(jiān)測中間過程,而最終對載荷-位移曲線上的一些突變無法給出解釋甚至錯誤解釋的問題。
PI 88安裝于SEM,可以精確施加載荷,檢測位移,在電鏡下進行壓痕、壓縮、彎曲、劃痕、拉伸和疲勞等力學性能測試;此外,通過升級電學、加熱模塊,還可研究材料在力、電、熱等多場耦合條件下結(jié)構(gòu)與性能的關系。
布魯克電鏡專用原位納米力學系統(tǒng) PI 85L
布魯克Hysitron PI 85L是SEM專用的多用途、高靈敏度熱學、電學和力學的測試系統(tǒng),利用SEM的高分辨率,可以直接觀測整個材料動態(tài)變化的過程。傳統(tǒng)納米壓痕儀通過光學顯微鏡或原位掃描只能觀察到壓痕前及壓痕后的形貌變化,中間過程無法觀察到,載荷位移曲線上的一些突變我們無法解釋,甚至單從曲線分析會導致錯誤的解釋。
PI 85L安裝于電鏡,可以精確施加載荷,檢測位移,在電鏡下做壓痕、拉伸、彎曲、壓縮、加熱、電學和劃痕測試,可以借助電鏡的高分辨率,觀測并記錄整個材料測試過程,觀測材料在力下發(fā)生的動態(tài)變化,如金屬蠕變、相變、斷裂起始等。
PI 85L采用Hysitron技術三板電容傳感器,具備載荷和位移同時監(jiān)測和驅(qū)動的功能。具備業(yè)界的精度,重復性和低背景噪音等優(yōu)點。PI 85L擁有多種特色測試功能模塊可供選擇,如動態(tài)力學測試、MEMS加熱、拉伸測試、電學測試、納米劃痕等功能模塊。
布魯克高精度納米力學測試系統(tǒng)TI Premier
定量的納米力學
布魯克專門設計的Hysitron TI Premier 納米力學測試儀器在緊湊平臺中提供了業(yè)界的、定量納米力學表征技術。以被廣泛驗證的Hystrion 技術為基礎,TI Premier 提供了納米力學和摩擦學測試的工具包??梢圆捎肨I Premier 的多種基本配置完成常規(guī)的測量到高ji的研究,同時多樣化的升級選項可以滿足您未來表征的潛在多樣性的需求。
原位掃描探針顯微鏡成像
原位形貌成像,大限度地測試定位準確性
納米壓痕
定量模量、硬度、蠕變、斷裂韌性和應力松弛表征
納米劃痕
納米劃痕、抗劃傷性、薄膜附著力和摩擦系數(shù)測試
納米磨損
在良好控制的摩擦學條件下,量化磨損量和磨損率
布魯克Hysitron TI Premier高精度納米力學測試系統(tǒng)是布魯克公司研制的自動化、高通量測試儀器,通過納米級位成像,可實現(xiàn)壓痕、劃痕和磨損過程的納米尺度原位可視化表征。Hysitron(海思創(chuàng))應用其工藝的ZG技術“三板電容傳導”,從源頭上保證了儀器穩(wěn)定性和靈敏度。使用Hysitron(海思創(chuàng))納米力學材料檢測系統(tǒng)通過探針可以獲得材料微區(qū)的硬度、彈性模量、摩擦系數(shù)、磨損率、斷裂剛度、失效、蠕變、粘附力(結(jié)合力)等力學數(shù)據(jù)。后續(xù)可選擇升級模塊有高溫臺、電學性能測試、濕度控制模塊、冷臺、與拉曼連用等。不僅在微納米水平上開展力學行為特性的研究,還可以進行納米尺寸上的機械加工。