الولايات المتحدة الأمريكية / العالمية: 9292-461-949-1+
أوروبا: 794-3052-011-39+
تراسل معنا

التصنيف: الاختبارات المعملية

 

التحكم بالرطوبة النانوية لأغشية البوليمر

يتم تعديل الخواص الميكانيكية للبوليمر مع ارتفاع الرطوبة البيئية. تظهر تأثيرات الرطوبة العابرة ، المعروفة أيضًا باسم التأثيرات الميكانيكية الممتصة عندما يمتص البوليمر محتوى رطوبة عاليًا ويختبر سلوك زحف متسارع. يعد الامتثال الأعلى للزحف نتيجة للتأثيرات المركبة المعقدة مثل زيادة الحركة الجزيئية والشيخوخة الجسدية التي يسببها الامتصاص وتدرجات الإجهاد الناجم عن الامتصاص.

لذلك ، هناك حاجة إلى اختبار موثوق وكمي (المسافة النانوية للرطوبة) للتأثير الناجم عن الامتصاص على السلوك الميكانيكي للمواد البوليمرية عند مستويات الرطوبة المختلفة. تطبق وحدة النانو في جهاز الفحص الميكانيكي Nanovea الحمل بواسطة بيزو عالي الدقة وتقيس بشكل مباشر تطور القوة والإزاحة. يتم إنشاء رطوبة موحدة حول طرف المسافة البادئة وسطح العينة من خلال حاوية عزل ، مما يضمن دقة القياس ويقلل من تأثير الانجراف الناجم عن تدرج الرطوبة.

التحكم بالرطوبة النانوية لأغشية البوليمر

أداء صلابة شعيرات الفرشاة باستخدام مقياس الضغط

تعتبر الفرشاة من بين الأدوات الأساسية والأكثر استخدامًا في العالم. يمكن استخدامها لإزالة المواد (فرشاة أسنان ، فرشاة أثرية ، فرشاة طاحونة مقاعد البدلاء) ، تطبيق المواد (فرشاة الرسم ، فرشاة المكياج ، فرشاة التذهيب) ، خيوط المشط ، أو إضافة نمط. نتيجة للقوى الميكانيكية والكشط عليها ، يجب استبدال الفرشاة باستمرار بعد الاستخدام المعتدل. على سبيل المثال ، يجب استبدال رؤوس فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب التآكل نتيجة الاستخدام المتكرر. يؤدي جعل خيوط ألياف فرشاة الأسنان شديدة الصلابة إلى تآكل السن الفعلي بدلاً من البلاك الناعم. إن جعل ألياف فرشاة الأسنان ناعمة جدًا يجعل الفرشاة تفقد شكلها بشكل أسرع. يعد فهم الانحناء المتغير للفرشاة ، بالإضافة إلى التآكل والتغيير العام في الشكل في الخيوط تحت ظروف التحميل المختلفة ، أمرًا ضروريًا لتصميم الفرش التي تفي بتطبيقها بشكل أفضل.

أداء صلابة شعيرات الفرشاة باستخدام مقياس الضغط

ترايبولوجي ذو درجة حرارة منخفضة

ترايبولوجي ذو درجة حرارة منخفضة

هناك حاجة إلى قياس موثوق به لترايبولوجي درجات الحرارة المنخفضة ، ومعامل الاحتكاك الاستاتيكي والديناميكي ، و COF ، بالإضافة إلى سلوك التآكل من أجل فهم أفضل للأداء الترايبولوجي للمواد للتطبيقات دون الصفر. يوفر أداة مفيدة لربط خاصية الاحتكاك بتأثير عوامل مختلفة ، مثل التفاعلات في الواجهة ، وميزات السطح المتشابكة ، وتماسك الأغشية السطحية ، وحتى الوصلات الثابتة المجهرية الصلبة بين الأسطح في درجات حرارة منخفضة.

ترايبولوجي درجات الحرارة المنخفضة للمطاط

التصاق الصفر الكلي

فشل التصاق الماكرو في DLC

بت ومحامل. في ظل هذه الظروف القاسية ، تصبح قوة التماسك والالتصاق الكافية لنظام الطلاء / الركيزة أمرًا حيويًا. من أجل اختيار أفضل ركيزة معدنية للتطبيق المستهدف وإنشاء عملية طلاء متسقة لـ DLC ، من الأهمية بمكان تطوير تقنية موثوقة لتقييم فشل التماسك والالتصاق من الناحية الكمية لأنظمة طلاء DLC المختلفة.

قوة التماسك والالتصاق لـ DLC باستخدام اختبار الخدش الكلي

ارتفاع درجة الحرارة ترايبولوجي

درجة حرارة عالية للخدش صلابة باستخدام مقياس الضغط

يتم اختيار المواد بناءً على متطلبات الخدمة. بالنسبة للتطبيقات التي تنطوي على تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وتدرجات حرارية ، فمن الأهمية بمكان فحص الخواص الميكانيكية للمواد في درجات حرارة عالية لتكون على دراية كاملة بالحدود الميكانيكية. المواد ، وخاصة البوليمرات ، عادة ما تنعم في درجات حرارة عالية. تحدث الكثير من الأعطال الميكانيكية بسبب التشوه الزاحف والتعب الحراري الذي يحدث فقط في درجات حرارة مرتفعة. لذلك ، هناك حاجة إلى تقنية موثوقة لقياس صلابة الخدش في درجات الحرارة العالية لضمان الاختيار المناسب للمواد لتطبيقات درجات الحرارة العالية.

درجة حرارة عالية للخدش صلابة باستخدام مقياس الضغط

 

قياس صلابة الخدوش باستخدام جهاز قياس التثبيط

في هذه الدراسة ، فإن Nanovea ثلاثي الأبعاد يستخدم لقياس صلابة خدش المعادن المختلفة. ال
القدرة على أداء قياس صلابة الخدش بدقة عالية ويجعل التكاثر
Nanovea Tribometer هو نظام أكثر اكتمالا للتقييمات الترايبولوجية والميكانيكية.

قياس صلابة الخدوش باستخدام جهاز قياس التثبيط

الخواص الميكانيكية والتربولوجية لألياف الكربون

جنبا إلى جنب مع اختبار ارتداء من قبل ثلاثي الأبعاد وتحليل السطح بواسطة مقياس الملامح البصري ثلاثي الأبعاد ، نحن
عرض براعة ودقة أدوات Nanovea في اختبار المواد المركبة
مع الخصائص الميكانيكية الاتجاهية.

الخواص الميكانيكية والتربولوجية لألياف الكربون

ارتداء زجاج الاختبار مع مراقبة الانبعاثات الصوتية

تتم مقارنة سلوك التآكل لثلاثة أنواع من الزجاج (الزجاج العادي وزجاج Galaxy S3 والزجاج المطلي بالياقوت) بطريقة يتم التحكم فيها ومراقبتها باستخدام Nanovea ثلاثي الأبعاد مزود بكاشف AE. في هذه الدراسة ، نود أن نوضح تطبيق كشف التعريض الضوئي التلقائي أثناء التآكل وارتباطه بتطور معامل الاحتكاك (COF).

ارتداء زجاج الاختبار مع مراقبة الانبعاثات الصوتية

تقييم ارتداء تريبوكوروسيون للطلاء الواقي

تتم محاكاة عملية تريبوكوروسيون لطلاءات DLC على أنواع مختلفة من ركائز الصلب باستخدام Nanovea Tribometer. في هذه الدراسة ، نود أن نعرض نانوفيا ثلاثي الأبعاد مجهزة بوحدة تريبوكوروسيون أداة مثالية لتقييم أداء الطلاءات الواقية المستخدمة في بيئة التآكل والتآكل.

تقييم ارتداء تريبوكوروسيون للطلاء الواقي

3 نقاط اختبار الانحناء باستخدام Microindentation

في هذا التطبيق ، فإن Nanovea اختبار ميكانيكي، في تسليط دقيق الوضع ، لقياس قوة الانحناء (باستخدام 3 نقاط الانحناء) لعينات قضبان مختلفة الأحجام (المعكرونة) لإظهار مجموعة من البيانات. تم اختيار قطرين مختلفين لإظهار كل من الخصائص المرنة والهشة. باستخدام إندينتر طرف مسطح لتطبيق حمل نقطي ، نحدد الصلابة (معامل يونغ) ونحدد الأحمال الحرجة التي ستتكسر عندها العينة.

3 نقاط اختبار الانحناء باستخدام Microindentation