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Estos son ejemplos de materiales que hemos probado este mes:

laboratorio mecánico
Mecánica:

- Nanoindentación a alta temperatura de revestimientos de ptfe
- Nanoindentación del revestimiento de Al2O2 sobre sustrato de silicio
- Nanorrayado de revestimientos de zafiro
- Límite elástico por nanoindentación de muestras de tubos

laboratorio de perfilometría
Perfilometría 3D sin contacto:

- Topografía de la estructura de espuma polimérica porosa
- Topografía de la muestra de fractura de acero
- Rugosidad de los comprimidos farmacéuticos
- Volumen y profundidad de los orificios de la pcb
- Coplanaridad de las micro características

laboratorio de tribología
Tribología:

- Pruebas de desgaste de muestras simuladas de roca de silicato
- Pruebas de desgaste de revestimientos dlc a alta temperatura
- Pruebas de desgaste de revestimientos de proyección térmica
- Pruebas de desgaste y fricción en muestras de materiales compuestos lubricados

VISITE NANOVEA EN IMTS 2014

Nanovea expondrá el M3un avance en los ensayos de dureza automatizados, en IMTS 2014. La International Manufacturing Technology Show es una de las mayores ferias industriales del mundo, en la que se presentan los últimos avances en tecnología de fabricación. Más información

Prueba de resistencia a la flexión por indentación de Nanovea

Irvine (California), 14 de julio de 2011 - Nanovea ha presentado hoy su innovador método, pendiente de patente, para obtener de forma fiable el límite elástico mediante indentación, que sustituye en última instancia a la tradicional máquina de ensayos de tracción para medir el límite elástico. Tradicionalmente, el límite elástico se ha comprobado utilizando una máquina de ensayos de tracción, un instrumento de gran tamaño que requiere una enorme fuerza para separar metales, plásticos y otros materiales. El límite elástico (también conocido como punto de fluencia) de un material en ingeniería (o ciencia de los materiales) es el punto de tensión en el que un material comienza a deformarse plásticamente. Antes de alcanzar el límite elástico, un material se deforma elásticamente, pero recupera su forma original cuando se elimina la tensión. Se trata de una propiedad crucial de los materiales nanométricos y micrométricos que se utilizan en sectores tan avanzados como la biomedicina, la microelectrónica, la energía y muchos otros. Hasta ahora, la forma más fiable requería un gran esfuerzo de maquinaria y preparación de muestras, o era imposible de realizar en muestras pequeñas y áreas localizadas. Utilizando el Probador Mecánico de Nanovea en modo de indentación, con una punta cilíndrica plana, se pueden obtener fácilmente datos sobre el límite elástico. Desde hace años, el ensayo de indentación se utiliza para medir la dureza y el módulo elástico. Tradicionalmente se ha planteado el problema de relacionar las macropropiedades de tracción con lo medido durante un ensayo de indentación. Muchos estudios de medición con puntas esféricas han permitido obtener curvas de tensión-deformación, pero nunca han sido capaces de proporcionar datos fiables del límite elástico de tracción que se correspondieran directamente con los datos de macrotracción. El método pendiente de patente de Nanovea, que utiliza una punta cilíndrica plana, proporciona un límite elástico directamente comparable al medido por medios tradicionales. Se cree que la carga por área de superficie en la que penetra la punta plana cilíndrica, a mayor velocidad, está directamente relacionada con la carga por área de superficie en la que el material empieza a fluir en una prueba de modo de tracción. Por lo tanto, nunca antes se habían obtenido resultados tan fiables del límite elástico en una lista interminable de materiales, pequeños o grandes, hasta ahora. "Se trata de una prueba más, de una lista larga y creciente, de lo que se puede probar con nuestro comprobador mecánico", afirma Pierre Leroux, director general de Nanovea. Aunque esta prueba específica es un avance de gran importancia, en última instancia es sólo otra razón por la que el Probador Mecánico Nanovea tiene la capacidad de prueba más amplia de cualquier sistema de pruebas mecánicas.

Para ver la nota de aplicación, visite: Pruebas de resistencia a la rotura por indentación

Medición de la resistencia a la fractura mediante nanoindentación

En este estudio, el probador mecánico Nanovea, en Nanoindentación se utiliza para evaluar la resistencia a la fractura de una muestra de sílice fundida. La muestra de sílice fundida se eligió por sus valores de tenacidad a la fractura comúnmente reconocidos para mostrar el control y la precisión utilizando la nanoindentación.

Medición de la resistencia a la fractura mediante nanoindentación

Resistencia al desgaste de las bandas magnéticas mediante un tribómetro

En esta aplicación, el Nanovea Tribómetro se utiliza para simular el proceso de desgaste de las bandas magnéticas de las tarjetas y medir la resistencia al desgaste y el coeficiente de fricción de forma controlada y repetible.

Resistencia al desgaste de las bandas magnéticas mediante un tribómetro

Dimensiones de los tornillos dentales mediante perfilometría 3D

En esta aplicación, el Nanovea ST400 Perfilómetro se utiliza para medir una superficie plana junto con las características de la rosca en una sola medición en un tornillo dental. La rugosidad de la superficie se calculará a partir del área plana, y se determinarán varias dimensiones de las características de la rosca.

Dimensiones del tornillo dental mediante perfilometría 3D

Calendario de ferias 2014

Calendario de ferias 2014

TMS | 16-20 de febrero San Diego, CA
www.tms.org
CORROSIÓN NACE | 9-13 de marzo San Antonio, TX
www.nace.org
ICMCTF | 28 de abril al 2 de mayo San Diego, CA
www.avs.org
CONTROL | 6-9 de mayo Stuttgart Alemania
www.control-messe.de
IMTS | 8-13 de septiembre Chicago, IL
www.imts.com
MS&T | 12-16 de octubre Pittsburgh, PA
www.matscitech.org