En réponse à l'état actuel de l'étude de la technologie de test de micro - Nano - indentation de champ multiphysique et aux problèmes existants, un testeur de micro - Nano - indentation de champ multiphysique a été développé et produit, comme le montre la figure 1. La courbe d'essai de micro - NANOINDENTATION de champ multiphysique est représentée sur la figure 2.
Figure 1 testeur de micro - NANOINDENTATION Multi - champs physiques
Application
Matériaux métalliques, matériaux d'alliage
Matériaux céramiques
Matériaux polymères
Matériel biologique
Organisation bionique
Matériaux composites
verre
Dispositifs semi - conducteurs, films minces
Revêtement dur et autres matériaux
Caractéristiques et avantages
Testeur de micro et Nano indentation Multi - champs physiques pour un support technique précis pour la préparation des matériaux, les sciences de la vie, l'aérospatiale et l'exploration interstellaire
Développé une structure compacte Multi - champ physique micro nano indentation tester, adapté pour les tests d'indentation traditionnels ainsi que les tests Multi - champ physique
L'actionneur piézoélectrique est chargé comme entraînement de précision pour l'essai d'indentation, peut être entraîné par indentation à grande course
Equipé de l'hôte de contrôle, système de contrôle de détection dédié avec le logiciel de traitement analytique compagnon, le logiciel est puissant, y compris l'affichage en temps réel des changements de signal de déplacement et de charge pendant le test et la capacité d'en extraire la taille des fluctuations du signal, l'affichage génère des courbes expérimentales et d'autres fonctions
Design avancé
Le nanoindenteur de type dcyh utilise un dispositif de charge d'un actionneur piézoélectrique, garantissant ainsi la précision de la mesure
Module de test d'indentation avec une bonne Répétabilité et une bonne précision de test
Chargement de couplage Multi - Champs électrique, magnétique
A) courbe d'essai électrique + magnétique
B) courbe d'essai du champ électrique C) courbe d'essai du champ magnétique
Figure 2 courbe d'essai de micro - NANOINDENTATION de champ multiphysique
Comme le montre la figure 2 (A), les quatre matériaux la0.7sr0.3mno3, 0.33pin, 0.35pmn, 0.32pt ont été soumis à un test d'indentation avec un champ électrique appliqué, un champ magnétique, et les résultats ont été trouvés: le champ électrique appliqué et le champ magnétique entraînent tous deux une augmentation significative de la rigidité de contact du matériau.
Comme le montre la figure 2 (b), les champs électriques positifs et négatifs ont un impact sur la courbe d'indentation du matériau PMN - PT, et les résultats sont les suivants: les propriétés élastiques et plastiques du matériau varient avec l'influence du champ électrique appliqué.
Comme le montre la figure 2 (c), le matériau de nickel monocristallin, dans un environnement où un champ magnétique de 2000 OE est appliqué, augmente l'empreinte maximale de 2,67% en moyenne et la profondeur de pression résiduelle de 4,14% en moyenne, ce qui donne des résultats: le module d'élasticité du matériau disponible augmente de 31,36% et la dureté diminue de 6,77%.
Indicateurs techniques du testeur micro nano indentation Multi - champs physiques
Champ électrique Max. Plage d'application: 1000v / mm
Résolution du champ électrique: 0,1 V / mm
Plage de champ magnétique: 0.5t
Résolution de champ magnétique: 1oe
Taille de l'échantillon: grade millimétrique
Charge d'enfoncement mesurable - Paramètres de base tels que la courbe de profondeur d'enfoncement, la dureté du matériau, le module d'élasticité, etc.
Equipé d'un hôte de contrôle, système de contrôle de détection dédié avec logiciel de traitement analytique compagnon