EE.UU./GLOBAL: +1-949-461-9292
EUROPA: +39-011-3052-794
CONTACTO

Categoría: Ensayos mecánicos

 

Fallo del recubrimiento de un stent ranurado mediante pruebas de nanoarañazos

El stent liberador de fármacos es un enfoque novedoso en la tecnología de los stents. Posee un recubrimiento de polímero biodegradable y biocompatible que libera el medicamento de forma lenta y continua en la arteria local para inhibir el engrosamiento de la íntima y evitar que la arteria se vuelva a obstruir. Una de las principales preocupaciones es la delaminación del recubrimiento polimérico que lleva la capa liberadora de fármacos del sustrato metálico del stent. Para mejorar la adhesión de este recubrimiento al sustrato, el stent se diseña con diferentes formas. Concretamente, en este estudio, el recubrimiento polimérico se encuentra en la parte inferior de la ranura de la malla metálica, lo que supone un enorme reto para la medición de la adhesión. Se necesita una técnica fiable para medir cuantitativamente la resistencia interfacial entre el recubrimiento polimérico y el sustrato metálico. La forma especial y el pequeño diámetro de la malla del stent (comparable al de un cabello humano) requieren una precisión lateral X-Y ultrafina para localizar la posición de prueba y un control y una medición adecuados de la carga y la profundidad durante la prueba.

Fallo del recubrimiento de un stent ranurado mediante pruebas de nanoarañazos

Propiedades mecánicas del teflón a altas temperaturas

A temperaturas elevadas, el calor modifica las propiedades mecánicas del teflón, como la dureza y la viscoelasticidad, lo que puede provocar fallos mecánicos. Se necesita una medición fiable del comportamiento termomecánico de los materiales poliméricos para evaluar cuantitativamente los materiales candidatos para aplicaciones a altas temperaturas. El Módulo nano de Nanovea Comprobador mecánico estudia la dureza, el módulo de Young y la fluencia aplicando la carga con un piezoeléctrico de alta precisión y midiendo la evolución de la fuerza y el desplazamiento. Un horno avanzado crea una temperatura uniforme alrededor de la punta de indentación y la superficie de la muestra durante toda la prueba de nanoindentación, con el fin de minimizar el efecto de la deriva térmica.

Propiedades mecánicas del teflón a altas temperaturas mediante nanoindentación

adherencia macro a la rayadura

Fallo de macroadhesión del DLC

piezas y cojinetes. En condiciones tan extremas, es fundamental que el sistema de recubrimiento/sustrato tenga una fuerza cohesiva y adhesiva suficiente. Para seleccionar el mejor sustrato metálico para la aplicación deseada y establecer un proceso de recubrimiento consistente para el DLC, es fundamental desarrollar una técnica confiable que permita evaluar cuantitativamente los fallos de cohesión y adhesión de los diferentes sistemas de recubrimiento DLC.

Resistencia cohesiva y adhesiva del DLC mediante ensayos de rayado macro

Resistencia a la corrosión del recubrimiento tras la prueba de rayado

Los recubrimientos resistentes a la corrosión deben poseer suficiente resistencia mecánica, ya que a menudo están expuestos a entornos de aplicación abrasivos y erosivos. Por ejemplo, las arenas petrolíferas abrasivas desgastan constantemente el interior de las tuberías, lo que compromete progresivamente su integridad y puede provocar fallos. En la industria automotriz, la corrosión se produce en los puntos donde hay rayaduras en el automóvil.
pintura, especialmente durante el invierno, cuando se aplican sales en las carreteras. Por lo tanto, una herramienta cuantitativa y confiable para medir el
Es necesario conocer la influencia de las pruebas de rayado en los recubrimientos protectores y su resistencia a la corrosión, con el fin de seleccionar el recubrimiento más adecuado para la aplicación prevista.

Resistencia a la corrosión del recubrimiento tras la prueba de rayado

Análisis termomecánico de la soldadura mediante nanoindentación

Las uniones soldadas están sometidas a estrés térmico y/o externo cuando la temperatura supera los 0,6 °C. Tm dónde Tm es el punto de fusión del material en grados Kelvin. El comportamiento de fluencia de las soldaduras a temperaturas elevadas puede influir directamente en la fiabilidad de las interconexiones soldadas. Por consiguiente, se necesita un análisis termomecánico cuantitativo y confiable de la soldadura a diferentes temperaturas. El Módulo nano de Nanovea Comprobador mecánico aplica la carga mediante un piezoeléctrico de alta precisión y mide directamente la evolución de la fuerza y el desplazamiento. El avanzado horno de calentamiento proporciona una temperatura uniforme en la punta y la superficie de la muestra, lo que garantiza la precisión de la medición y minimiza la influencia de la deriva térmica.

Análisis termomecánico de la soldadura mediante nanoindentación

 

Tribología de alta temperatura

Dureza al rayado a alta temperatura mediante tribómetro

Los materiales se seleccionan en función de los requisitos de servicio. Para aplicaciones que implican cambios de temperatura y gradientes térmicos significativos, es fundamental investigar las propiedades mecánicas de los materiales a altas temperaturas para conocer a fondo los límites mecánicos. Los materiales, especialmente los polímeros, suelen ablandarse a altas temperaturas. Muchos fallos mecánicos se deben a la deformación por fluencia y a la fatiga térmica que sólo tienen lugar a temperaturas elevadas. Por lo tanto, se necesita una técnica fiable para medir la dureza al rayado a altas temperaturas con el fin de garantizar una selección adecuada de los materiales para aplicaciones a altas temperaturas.

Dureza al rayado a alta temperatura mediante tribómetro

 

Propiedades de adhesión del recubrimiento de oro

Adhesión del recubrimiento de oro sobre sustrato de cristal de cuarzo

Como dispositivo extremadamente preciso, la microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) mide cambios de masa de hasta 0,1 nanogramos. Cualquier pérdida de masa o delaminación de los electrodos en la placa de cuarzo será detectada por el cristal de cuarzo y provocará errores de medición significativos. Como resultado, la calidad intrínseca del recubrimiento de oro del electrodo y la integridad interfacial del sistema de recubrimiento/sustrato desempeñan un papel esencial en la realización de mediciones de masa precisas y repetibles. El Prueba de microarañazos Es una medida comparativa ampliamente utilizada para evaluar las propiedades relativas de cohesión o adhesión de los recubrimientos basándose en la comparación de las cargas críticas a las que se producen fallos. Es una herramienta excelente para el control de calidad fiable de los QCM.

Adhesión del recubrimiento de oro sobre sustrato de cristal de cuarzo

Medición de la dureza al rayado con un tribómetro

En este estudio, el Nanovea Tribómetro se utiliza para medir la dureza al rayado de diferentes metales. El
capacidad de realizar mediciones de dureza al rayado con gran precisión y reproducibilidad hace que
Tribómetro Nanovea un sistema más completo para evaluaciones tribológicas y mecánicas.

Medición de la dureza al rayado con un tribómetro

Propiedades mecánicas y tribológicas de la fibra de carbono

Combinado con la prueba de desgaste por Tribómetro y análisis de superficies mediante perfilómetro óptico 3D, nos
mostrar la versatilidad y precisión de los instrumentos Nanovea en el ensayo de materiales compuestos
con propiedades mecánicas direccionales.

Propiedades mecánicas y tribológicas de la fibra de carbono

Biotribología de los cables endocárdicos en solución de Hanks

En este estudio, simulamos y comparamos el comportamiento de la nanofricción y el desgaste de los cables de estimulación endocárdica fabricados con diferentes materiales, en solución de Hanks, utilizando Nanovea. Mecánico y Tribómetro, respectivamente.

Nano-microtribología biológica de los cables endocárdicos en solución de Hanks