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Kategorie: Anwendungshinweise

 

Korrosionsoberflächenanalyse mit 3D-Profilometrie

In dieser Anwendung wird das Nanovea PS50 Profilometer wird zur Analyse der Oberflächenmorphologie der
Proben nach dem Einsatz in korrosiver Umgebung. Oberflächenrauhigkeit, Materialverlust und Grübchen auf der
Probenoberfläche gemessen werden, um einen besseren Einblick in den Korrosionsmechanismus zu erhalten.

KorrosionsoberflächenanalyseMit 3D-Profilometrie

Automatisierte Mehrfachproben-Kratztests

In dieser Anwendung wird der Nanovea Mechanical Tester verwendet, um die Haftung von sechs beschichteten Proben zu bewerten
unter Verwendung der Mehrfachstichprobe Kratzertest. Wir möchten die Kapazität von Nanovea Mechanical präsentieren
Tester bei der Durchführung automatisierter Scratch-Tests an mehreren Proben mit hoher Effizienz und
Reproduzierbarkeit.

Automatisierte Mehrfachproben-Kratztests

Ritzhärtemessung mit Tribometer

In dieser Studie wird die Nanovea Tribometer wird verwendet, um die Ritzhärte verschiedener Metalle zu messen. Die
Die Fähigkeit, die Ritzhärte mit hoher Präzision und Reproduzierbarkeit zu messen, macht
Nanovea Tribometer ein komplettes System für tribologische und mechanische Bewertungen.

Ritzhärtemessung mit Tribometer

Charakterisierung von Stahloberflächen mit 3D-Profilometrie

Mit der Kamera wird zunächst ein Bildbereich von 6 mm2 zusammengefügt und dann ein interessanter Bereich von 2 mm2 für die Messung visuell ausgewählt. Das Nanovea ST400 Profilometer wird dann verwendet, um eine Höhenkarte der Oberfläche zu erstellen, und die Rauheit und Grübchenbildung wurden untersucht.

Charakterisierung von Stahloberflächen mit 3D-Profilometrie

Charakterisierung der Fischschuppenoberfläche mit 3D-Profilometrie

In dieser Anwendung wird das Nanovea ST400 Profilometer wird verwendet, um die gesamte Oberfläche des Maßstabs zu scannen, zusammen mit einem kleineren Scan mit höherer Auflösung in der Mitte des Maßstabs. Die äußere und innere Oberflächenrauheit des Maßstabs wurde ebenfalls zum Vergleich gemessen.

Oberflächencharakterisierung von Fischschuppen mittels 3D-Profilometrie

Mechanische und tribologische Eigenschaften von Kohlenstofffasern

In Kombination mit dem Verschleißtest von Tribometer und Oberflächenanalyse mit dem optischen 3D-Profilometer, wir
die Vielseitigkeit und Genauigkeit der Nanovea-Geräte bei der Prüfung von Verbundwerkstoffen zu demonstrieren
mit gerichteten mechanischen Eigenschaften.

Mechanische und tribologische Eigenschaften von Kohlenstofffasern

Glasverschleißprüfung mit akustischer Emissionsüberwachung

Das Abnutzungsverhalten von drei Glastypen (normales Glas, Galaxy S3 Glas und Saphir beschichtetes Glas) wird kontrolliert und überwacht mit dem Nanovea Tribometer ausgestattet mit einem AE-Detektor. In dieser Studie möchten wir die Anwendung der AE-Erkennung während des Verschleißes und ihre Korrelation mit der Entwicklung des Reibungskoeffizienten (COF) zeigen.

Glasverschleißprüfung mit akustischer Emissionsüberwachung

Mechanische Eigenschaften von Smartphone-Glas

In dieser Studie wird der Nanovea Mechanical Tester verwendet, um eine umfassende Studie über die tribomechanische
Eigenschaften einer Smartphone-Linse, einschließlich der Härte, des Elastizitätsmoduls und der Bruchzähigkeit sowie der Kratz- und Verschleißfestigkeit, um die Vielseitigkeit und Genauigkeit des Nanovea Mechanical Tester bei der Prüfung von Glasproben zu demonstrieren.

Mechanische Eigenschaften von Smartphone-Glas

Tribologische Eigenschaften von PTFE mit Tribometer

In dieser Anwendung wird der Abnutzungsprozess einer PTFE-Beschichtung für eine Antihaft-Pfanne simuliert, indem
Nanovea Tribometer im Modus der linearen Hin- und Herbewegung. Darüber hinaus ist die Nanovea Mechanical
Mit dem Tester wurde ein Mikrokratzer-Haftungstest durchgeführt, um die kritische Belastung von
das Versagen der Beschichtungshaftung.

Tribologische Eigenschaften von PTFE mit Tribometer

Topographie der Saatgutoberfläche mit 3D-Profilometrie

In dieser Anwendung wird das Nanovea ST400 Profilometer wird zur Messung der Oberfläche eines Tomatensamens und eines Römersalatsamens verwendet. Die gesamte Oberfläche jedes Samens wurde mit einer hohen Auflösung gescannt. Zur Charakterisierung der Oberflächen werden verschiedene Analysen durchgeführt
einschließlich Oberflächenrauhigkeit, Konturanalyse und Texturrichtung.

Topographie der Saatgutoberfläche mit 3D-Profilometrie