Topografía de la superficie de las semillas mediante perfilometría 3D
En esta aplicación, el Nanovea ST400 Perfilómetro Se utiliza para medir la superficie de una semilla de tomate y una semilla de lechuga romana. Se escaneó toda la superficie de cada semilla con alta resolución. Se utilizarán diversos análisis para caracterizar las superficies.
incluyendo la rugosidad de la superficie, el análisis del contorno y la dirección de la textura.
Topografía de la superficie de las semillas mediante perfilometría 3D
Estos son algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:

Mecánica:
• Nanoindentación a alta temperatura de recubrimientos de PTFE.
• Nanoindentación del recubrimiento de Al2O2 sobre sustrato de silicio.
• Nanoarañazos en los recubrimientos de zafiro
• Límite elástico de nanoindentación de muestras de tuberías.

Perfilometría 3D sin contacto:
• Topografía de la estructura de espuma de polímero poroso.
• Topografía de la muestra de fractura del acero.
• Rugosidad de los comprimidos farmacéuticos
• Volumen y profundidad de los orificios de la placa de circuito impreso
• Coplanaridad de microcaracterísticas
• Pruebas de desgaste de muestras simuladas de roca silícea.
• Pruebas de desgaste de recubrimientos DLC a alta temperatura.
• Pruebas de desgaste de recubrimientos termospray
• Pruebas de desgaste y fricción de muestras compuestas lubricadas.
Prueba de resistencia al rendimiento por indentación innovadora de Nanovea
Irvine, California, 14 de julio de 2011. Nanovea ha presentado hoy su innovador método, pendiente de patente, para determinar de forma fiable el límite elástico mediante indentación, que sustituirá en última instancia a la máquina de ensayo de tracción tradicional para medir el límite elástico. Tradicionalmente, el límite elástico se ha probado utilizando una máquina de ensayo 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 (y/o ciencia de los materiales) es el punto de tensión en el que un material comienza a deformarse plásticamente. Antes de alcanzar el punto de fluencia, un material se deforma elásticamente, pero vuelve a su forma original cuando se elimina la tensión. Se trata de una propiedad crucial para los materiales nano y micro relacionados que se encuentran en industrias avanzadas como la biomédica, la microelectrónica, la energética y muchas otras. Hasta ahora, la forma más fiable requería un gran esfuerzo mecánico, la preparación de muestras y/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, la prueba de indentación se utiliza para medir la dureza y el módulo de elasticidad. Tradicionalmente, ha existido un problema a la hora de relacionar las propiedades de tracción macro con lo que se medía durante una prueba de indentación. Muchos estudios que realizaban mediciones con puntas esféricas han permitido obtener curvas de tensión-deformación, pero nunca han podido proporcionar datos fiables sobre la resistencia al rendimiento de tracción que se correspondieran directamente con los datos de tracción macro. El método de Nanovea, pendiente de patente, que utiliza una punta cilíndrica plana, proporciona una resistencia al rendimiento directamente comparable a la que se mide con los medios tradicionales. Se cree que la carga por superficie en la que penetra la punta cilíndrica plana, a mayor velocidad, está directamente relacionada con la carga frente a la superficie en la que el material comienza a fluir en una prueba de modo de tracción. Por lo tanto, hasta ahora nunca se habían podido obtener resultados fiables sobre la resistencia al límite elástico en una lista interminable de materiales, pequeños o grandes. “Esta es solo una incorporación más, en una lista larga y creciente, de lo que se puede probar con nuestro probador mecánico”, afirmó Pierre Leroux, director ejecutivo de Nanovea. Si bien esta prueba específica es un avance de gran importancia, en última instancia es solo otra razón por la que el probador mecánico de Nanovea tiene la capacidad de prueba más amplia de cualquier sistema de pruebas mecánicas.
Para consultar la nota de aplicación, visite: Prueba de resistencia al rendimiento por indentación con avance
Medición de la resistencia a la fractura mediante nanoindentación
En este estudio, el Nanovea Mechanical Tester, en Nanoindentación modo, se utiliza para evaluar la resistencia a la fractura de una muestra de sílice fundida. Se eligió la muestra de sílice fundida por sus valores de resistencia 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 tribómetro
En esta aplicación, 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 tribómetro
Dimensiones de 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 de un tornillo dental en una sola medición. La rugosidad de la superficie se calculará a partir del área plana y se determinarán varias dimensiones de las características de la rosca.
Estos son algunos ejemplos de materiales que hemos probado este mes:

Mecánica:
• Nanoindentación a alta temperatura de recubrimientos de PTFE.
• Nanoindentación del recubrimiento de Al2O2 sobre sustrato de silicio.
• Nanoarañazos en los recubrimientos de zafiro
• Límite elástico de nanoindentación de muestras de tuberías.

Perfilometría 3D sin contacto:
• Topografía de la estructura de espuma de polímero poroso.
• Topografía de la muestra de fractura del acero.
• Rugosidad de los comprimidos farmacéuticos
• Volumen y profundidad de los orificios de la placa de circuito impreso
• Coplanaridad de microcaracterísticas

Tribología:
• Pruebas de desgaste de muestras simuladas de roca silícea.
• Pruebas de desgaste de recubrimientos DLC.
• Pruebas de desgaste de recubrimientos en aerosol
• Pruebas de desgaste y fricción de muestras compuestas lubricadas.
Estudio comparativo del desgaste rotativo y lineal
La tasa de desgaste de una placa acrílica se mide de forma controlada y supervisada utilizando configuraciones de ensayo de desgaste lineal y rotativo en el tribómetro Nanovea para su comparación. En este estudio queremos mostrar la versatilidad del Nanovea. Tribómetro en la medición de la tasa de desgaste utilizando múltiples configuraciones.
Medición del desgaste dental mediante perfilometría 3D
En esta aplicación, el Nanovea ST400 Perfilómetro se utiliza para medir la superficie de una muestra de diente montada en epoxi que ha sido sometida a un simulador de masticación. El área medida fue el desgaste resultante y el área superficial circundante. El
Se utilizará el ancho, la profundidad, el perímetro, el área superficial y el volumen máximos perdidos para caracterizar la huella de desgaste.
Mapeo por nanoindentación de alta velocidad FastMap
Con una velocidad de hasta 3 segundos por sangría utilizando un controlador piezoeléctrico rápido, Nanoindentación Ahora es posible realizar mapas con una reproducibilidad y precisión que hasta ahora solo se conseguían a velocidades más bajas.



