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

التصنيف: المسافة البادئة | الصلابة والمرونة

 

التوصيف الميكانيكي النانوي لثوابت الزنبرك

تتمتع قدرة الزنبرك على تخزين الطاقة الميكانيكية بتاريخ طويل من الاستخدام. من أقواس الصيد إلى أقفال الأبواب ، كانت تقنية الربيع موجودة منذ قرون عديدة. نعتمد في الوقت الحاضر على الزنبركات ، سواء كانت من المراتب أو الأقلام أو تعليق السيارات ، لأنها تلعب دورًا حيويًا في حياتنا اليومية. مع مثل هذه المجموعة الواسعة من الاستخدامات والتصاميم ، فإن القدرة على تحديد خصائصها الميكانيكية أمر ضروري.

اقرأ المزيد

أداة تحديد خريطة برودفيو الميكانيكية

لقد سمعنا جميعًا عن مصطلح الوقت هو المال. ولهذا السبب تسعى العديد من الشركات باستمرار إلى طرق تسريع العمليات المختلفة وتحسينها ، مما يوفر الوقت. عندما يتعلق الأمر باختبار المسافة البادئة ، يمكن دمج السرعة والكفاءة والدقة في مراقبة الجودة أو عملية البحث والتطوير عند استخدام أحد أجهزة اختبار Nanovea الميكانيكية الخاصة بنا. في مذكرة التطبيق هذه ، سنعرض طريقة سهلة لتوفير الوقت من خلال ميزات برنامج Nanovea للاختبار الميكانيكي وخريطة العرض الواسعة وأداة التحديد.

انقر لقراءة مذكرة التطبيق كاملة!

الانتقال الدقيق إلى الزجاج المترجم باستخدام التحليل الميكانيكي الديناميكي (DMA) بمسافة نانوية

الانتقال الدقيق إلى الزجاج المترجم باستخدام التحليل الميكانيكي الديناميكي (DMA) بمسافة نانوية

يتعلم أكثر
 
تخيل سيناريو حيث يتم تسخين عينة سائبة بشكل موحد بمعدل ثابت. عندما تسخن المادة السائبة وتقترب من نقطة الانصهار ، فإنها ستبدأ في فقدان صلابتها. إذا تم إجراء المسافات البادئة الدورية (اختبارات الصلابة) بنفس القوة المستهدفة ، فيجب أن يزداد عمق كل مسافة بادئة باستمرار لأن العينة تصبح أكثر ليونة (انظر الشكل 1). يستمر هذا حتى تبدأ العينة في الذوبان. في هذه المرحلة ، ستلاحظ زيادة كبيرة في العمق لكل مسافة بادئة. باستخدام هذا المفهوم ، يمكن ملاحظة تغير الطور في مادة ما باستخدام التذبذبات الديناميكية بسعة قوة ثابتة وقياس إزاحتها ، أي التحليل الميكانيكي الديناميكي (DMA).   اقرأ عن الانتقال الدقيق المترجم للزجاج!

قياس استرخاء الإجهاد باستخدام Nanoindentation

يتعلم أكثر

الآن ، لنتحدث عن طلبك

الضغط على مواد لينة ومرنة

أهمية اختبار المواد اللينة والمرنة

مثال على العينات اللينة والمرنة للغاية هو النظام الكهروميكانيكي الدقيق. تستخدم النظم الكهروميكانيكية الصغرى في المنتجات التجارية اليومية مثل الطابعات والهواتف المحمولة والسيارات [1]. تشمل استخداماتها أيضًا وظائف خاصة ، مثل أجهزة الاستشعار الحيوية [2] وتجميع الطاقة [3]. بالنسبة لتطبيقاتهم ، يجب أن تكون MEMS قادرة على الانتقال بشكل عكسي بين تكوينها الأصلي إلى تكوين مضغوط بشكل متكرر [4]. لفهم كيفية تفاعل الهياكل مع القوى الميكانيكية ، يمكن إجراء اختبار الضغط. يمكن استخدام اختبار الضغط لاختبار وضبط تكوينات MEMS المختلفة وكذلك اختبار حدود القوة العلوية والسفلية لهذه العينات.

 النانوفيا اختبار ميكانيكي نانو إن قدرة الوحدة على جمع البيانات بدقة بأحمال منخفضة جدًا والسفر لمسافة تزيد عن 1 مم تجعلها مثالية لاختبار العينات الناعمة والمرنة. من خلال وجود مستشعرات تحميل وعمق مستقلة، لا تؤثر إزاحة المسافة البادئة الكبيرة على قراءات مستشعر الحمل. إن القدرة على إجراء اختبار الحمل المنخفض على نطاق يزيد عن 1 مم من مسافة المسافة البادئة يجعل نظامنا فريدًا مقارنة بأنظمة المسافة البادئة الأخرى. وبالمقارنة، فإن مسافة السفر المعقولة لنظام المسافة البادئة النانوية عادة ما تكون أقل من 250 ميكرومتر.
 

هدف القياس

في دراسة الحالة هذه ، أجرت نانوفيا اختبار ضغط على عينتين مرنين مختلفتين وفريدتين تشبه الزنبرك. نعرض قدرتنا على إجراء الضغط بأحمال منخفضة للغاية وتسجيل الإزاحة الكبيرة مع الحصول على البيانات بدقة عند الأحمال المنخفضة وكيف يمكن تطبيق ذلك على صناعة النظم الكهروميكانيكية الصغرى (MEMS). نظرًا لسياسات الخصوصية ، لن يتم الكشف عن العينات وأصلها في هذه الدراسة

معلمات القياس

ملحوظة: معدل التحميل 1 فولت / دقيقة يتناسب مع ما يقرب من 100 ميكرومتر من الإزاحة عندما تكون المسافة البادئة في الهواء.

النتائج والمناقشة

يمكن رؤية استجابة العينة للقوى الميكانيكية في منحنيات الحمل مقابل العمق. يعرض النموذج A فقط التشوه الخطي المرن مع معلمات الاختبار المذكورة أعلاه. الشكل 2 هو مثال رائع على الاستقرار الذي يمكن تحقيقه لمنحنى الحمل مقابل العمق عند 75μN. نظرًا لاستقرار مستشعرات الحمل والعمق ، سيكون من السهل إدراك أي استجابة ميكانيكية مهمة من العينة.

يعرض النموذج B استجابة ميكانيكية مختلفة من العينة A. بعد 750 ميكرومتر من العمق ، يبدأ السلوك الشبيه بالكسر في الرسم البياني في الظهور. ويظهر ذلك من خلال الانخفاضات الحادة في الحمل عند عمق 850 و 975 ميكرون. على الرغم من السفر بمعدل تحميل مرتفع لأكثر من 1 مم على مدى 8 مليون نيوتن ، فإن مستشعرات الحمل والعمق شديدة الحساسية لدينا تسمح للمستخدم بالحصول على منحنيات الحمل الأنيقة مقابل منحنيات العمق أدناه.

تم حساب الصلابة من جزء التفريغ لمنحنيات الحمل مقابل العمق. يعكس الصلابة مقدار القوة اللازمة لتشويه العينة. لحساب الصلابة هذا ، تم استخدام نسبة Poisson الزائفة البالغة 0.3 نظرًا لأن النسبة الفعلية للمادة غير معروفة. في هذه الحالة ، ثبت أن العينة B أكثر صلابة من العينة A.

 

خاتمة

تم اختبار عينتين مرنين مختلفتين تحت الضغط باستخدام وحدة نانوفيا الميكانيكية الفاحص. تم إجراء الاختبارات بأحمال منخفضة جدًا (<80 μN) وعلى مدى عمق كبير (> 1 مم). أظهر اختبار الضغط المتدرج بالنانو باستخدام وحدة النانو قدرة الوحدة على اختبار عينات ناعمة ومرنة للغاية. يمكن أن يعالج الاختبار الإضافي لهذه الدراسة كيف يؤثر التحميل الدوري المتكرر على جانب الاسترداد المرن للعينات الشبيهة بالزنبرك عبر خيار التحميل المتعدد لـ Nanovea Mechanical Tester.

لمزيد من المعلومات حول طريقة الاختبار هذه ، لا تتردد في الاتصال بنا على info@nanovea.com وللحصول على ملاحظات تطبيق إضافية ، يرجى تصفح مكتبتنا الرقمية الشاملة لملاحظات التطبيق.

مراجع

[1] "مقدمة ومجالات التطبيق لنظام MEMS." إي هيرالد ، 1 مارس 2017 ، www.eeherald.com/section/design-guide/mems_application_introduction.html.

[2] لويزوس ، لويزوس ألكساندروس ؛ Athanasopoulos، Panagiotis G.؛ فارتي ، كيفن (2012). "النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتكنولوجيا النانو. منصة للعصر التكنولوجي القادم للدعامات ". جراحة الأوعية الدموية داخل الأوعية الدموية ، 46 (8): 605-609. دوى: 10.1177 / 1538574412462637. بميد 23047818.

[3] حاجاتي ، عرمان. سانج جوك كيم (2011). "عرض نطاق واسع للغاية لحصاد الطاقة الكهرضغطية". رسائل الفيزياء التطبيقية. 99 (8): 083105. دوى: 10.1063 / 1.3629551.

[4] فو ، هاوران وآخرون. "الهياكل المتوسطة ثلاثية الأبعاد القابلة للتحويل والأجهزة الإلكترونية الدقيقة بواسطة ميكانيكا الانثناء متعددة الأحجام." مواد الطبيعة 17.3 (2018): 268.

الآن ، لنتحدث عن طلبك

الخواص الميكانيكية لطلاء رقاقة كربيد السيليكون

يعد فهم الخصائص الميكانيكية لطلاء رقاقة كربيد السيليكون أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تشتمل عملية تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة على أكثر من 300 خطوة معالجة مختلفة ويمكن أن تستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع. خلال هذه العملية ، يجب أن تكون طبقة الويفر قادرة على تحمل ظروف التصنيع القاسية ، لأن الفشل في أي خطوة سيؤدي إلى ضياع الوقت والمال. اختبار صلابةيجب أن تفي مقاومة الالتصاق / الخدش ومعدل COF / التآكل للرقاقة بمتطلبات معينة من أجل البقاء على قيد الحياة في الظروف المفروضة أثناء عملية التصنيع والتطبيق لضمان عدم حدوث عطل.

الخواص الميكانيكية لطلاء رقاقة كربيد السيليكون

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

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

تقييم الصلابة الميكانيكية الحيوية للأنسجة

أصبحت القدرة على قياس الخواص الميكانيكية بدقة في مجالات علوم الحياة مؤخرًا جانبًا مهمًا في العديد من الدراسات الحالية. في بعض الحالات، ساعد فهم الخواص الميكانيكية للأسطح البيولوجية الناعمة في الكشف عن التأثيرات الميكانيكية للأمراض. يوفر فهم الخواص الميكانيكية سياقًا لتحديد السلوك الميكانيكي المحلي المرتبط بتغييرات محددة. كما أنه أمر بالغ الأهمية في تطوير المواد الحيوية الاصطناعية. في هذا التطبيق، Nanovea اختبار ميكانيكي، في nanoindentation الوضع ، يستخدم لدراسة الصلابة الميكانيكية الحيوية ومعامل المرونة في 3 مناطق منفصلة من prosciutto (الدهون واللحوم الخفيفة واللحوم الداكنة).

تقييم الصلابة الميكانيكية الحيوية للأنسجة

تقييم صلابة الأسنان باستخدام Nanoindentation

في هذا التطبيق ، فإن Nanovea اختبار ميكانيكي، في nanoindentation الوضع ، يستخدم لدراسة معامل الصلابة والمرونة للعاج ، والتسوس ولب السن. يتمثل الجانب الأكثر أهمية في اختبار Nanoidentation في تأمين العينة ، وهنا أخذنا سنًا مقطّعًا وتركيب إبوكسي وترك مناطق الاهتمام الثلاثة مكشوفة للاختبار.

تقييم صلابة الأسنان باستخدام Nanoindentation

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