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Categoria: Note applicative

 

Texture del muro a secco e buchi con la profilometria 3D

La struttura e la rugosità del cartongesso sono fondamentali per la qualità e l'aspetto del prodotto finale. Una migliore comprensione dell'effetto della struttura e della consistenza della superficie sulla resistenza all'umidità del muro a secco rivestito consente di selezionare il prodotto migliore e di ottimizzare la tecnica di verniciatura per ottenere il risultato migliore. Per valutare quantitativamente la qualità della superficie del rivestimento è necessaria un'ispezione quantificabile, rapida e affidabile. Il profilometro 3D senza contatto Nanovea utilizza la tecnologia confocale cromatica con una capacità unica di misurare con precisione la superficie del campione. La tecnica del sensore di linea può completare la scansione di una grande superficie di cartongesso in pochi minuti.

Texture del muro a secco e bucature con la profilometria 3D

Misurazione ciclica di stress e deformazione mediante nanoindentazione

Misurazione ciclica di stress e deformazione mediante nanoindentazione

Per saperne di più

 

Importanza della nanoindentazione

Misure di rigidità continue (CSM) ottenute da nanoindentazione rivela la relazione sforzo-deformazione dei materiali con metodi minimamente invasivi. A differenza dei metodi tradizionali di prova di trazione, la nanoindentazione fornisce dati di sollecitazione-deformazione su scala nanometrica senza la necessità di uno strumento di grandi dimensioni. La curva sforzo-deformazione fornisce informazioni cruciali sulla soglia tra comportamento elastico e plastico quando il campione è soggetto a carichi crescenti. Il CSM consente di determinare la tensione di snervamento di un materiale senza l'ausilio di apparecchiature pericolose.

 

La nanoindentazione offre un metodo affidabile e facile da usare per studiare rapidamente i dati di sollecitazione-deformazione. Inoltre, la misurazione del comportamento sforzo-deformazione su scala nanometrica consente di studiare importanti proprietà su piccoli rivestimenti e particelle nei materiali in via di perfezionamento. La nanoindentazione fornisce informazioni sul limite elastico e sul carico di snervamento, oltre a durezza, modulo elastico, creep, tenacità alla frattura, ecc. e ciò la rende uno strumento metrologico versatile.

I dati di sollecitazione-deformazione forniti dalla nanoindentazione in questo studio identificano il limite elastico del materiale pur penetrando solo 1,2 micron nella superficie. Utilizziamo la CSM per determinare come si sviluppano le proprietà meccaniche dei materiali man mano che un penetratore si spinge in profondità nella superficie. Ciò è particolarmente utile nelle applicazioni con film sottili, dove le proprietà possono dipendere dalla profondità. La nanoindentazione è un metodo minimamente invasivo per confermare le proprietà dei materiali nei campioni di prova.

Il test CSM è utile per misurare le proprietà del materiale in funzione della profondità. È possibile eseguire prove cicliche a carichi costanti per determinare proprietà più complesse del materiale. Ciò può essere utile per studiare la fatica o eliminare l'effetto della porosità per ottenere il vero modulo elastico.

Obiettivo di misurazione

In questa applicazione, il tester meccanico Nanovea utilizza il CSM per studiare la durezza e il modulo elastico in funzione della profondità e dei dati di sollecitazione-deformazione su un campione di acciaio standard. L'acciaio è stato scelto per le sue caratteristiche comunemente riconosciute per mostrare il controllo e l'accuratezza dei dati di sollecitazione-deformazione su scala nanometrica. È stata utilizzata una punta sferica con un raggio di 5 micron per raggiungere sollecitazioni sufficientemente elevate oltre il limite elastico dell'acciaio.

 

Condizioni e procedure di prova

Sono stati utilizzati i seguenti parametri di indentazione:

Risultati:

 

L'aumento del carico durante le oscillazioni fornisce la seguente curva di profondità rispetto al carico. Sono state condotte oltre 100 oscillazioni durante il carico per trovare i dati di sollecitazione-deformazione man mano che il penetratore penetra nel materiale.

 

Abbiamo determinato le sollecitazioni e le deformazioni in base alle informazioni ottenute ad ogni ciclo. Il carico massimo e la profondità ad ogni ciclo ci permettono di calcolare la sollecitazione massima applicata al materiale in ogni ciclo. La deformazione è calcolata in base alla profondità residua ad ogni ciclo, a seguito dello scarico parziale. Questo ci permette di calcolare il raggio dell'impronta residua dividendo il raggio della punta per ottenere il fattore di deformazione. Il grafico delle sollecitazioni rispetto alle deformazioni del materiale mostra le zone elastiche e plastiche con le corrispondenti sollecitazioni elastiche limite. I nostri test hanno determinato che la transizione tra le zone elastiche e plastiche del materiale è di circa 0,076 deformazioni con un limite elastico di 1,45 GPa.

Ogni ciclo agisce come una singola rientranza, per cui, aumentando il carico, si eseguono prove a varie profondità controllate nell'acciaio. In questo modo, la durezza e il modulo elastico in funzione della profondità possono essere tracciati direttamente dai dati ottenuti per ogni ciclo.

Man mano che il penetratore penetra nel materiale, la durezza aumenta e il modulo elastico diminuisce.

Conclusione

Abbiamo dimostrato che il tester meccanico Nanovea fornisce dati affidabili sulla sollecitazione-deformazione. L'uso di una punta sferica con indentazione CSM consente di misurare le proprietà del materiale in condizioni di maggiore stress. Il carico e il raggio del penetratore possono essere modificati per testare vari materiali a profondità controllate. I tester meccanici Nanovea consentono di eseguire test di indentazione da una gamma di mN a 400N.

 

Qualità della finitura di lavorazione grazie alla profilometria 3D

La finitura della lavorazione è il risultato di tecniche di taglio diverse che presentano caratteristiche superficiali diverse. La planarità, la rugosità e la struttura di una superficie tagliata/lavorata sono fondamentali per il suo utilizzo finale. Un taglio pulito e accurato riduce il lavoro di rettifica e di rimozione dei bordi grezzi. Ad esempio, quando si producono piastrelle di marmo, un taglio impreciso e ruvido può causare una mancata corrispondenza durante la posa del pavimento. La misurazione quantitativa della struttura della superficie, della consistenza, della rugosità e di altre caratteristiche è fondamentale per migliorare il processo di taglio/lavorazione e le misure di controllo della qualità.

Qualità della finitura di lavorazione grazie alla profilometria 3D

Fallimento del rivestimento scanalato dello stent mediante test di nano graffiatura

Lo stent a rilascio di farmaco è un approccio innovativo nella tecnologia degli stent. Possiede un rivestimento polimerico biodegradabile e biocompatibile che rilascia farmaci in modo lento e continuo nell'arteria locale per inibire l'ispessimento intimale e prevenire un nuovo blocco dell'arteria. Una delle maggiori preoccupazioni è la delaminazione del rivestimento polimerico che trasporta lo strato a rilascio di farmaco dal substrato metallico dello stent. Per migliorare l'adesione di questo rivestimento al substrato, lo stent è stato progettato con forme diverse. In particolare, in questo studio, il rivestimento polimerico si trova in fondo alla scanalatura del filo metallico, il che comporta un'enorme sfida per la misurazione dell'adesione. È necessaria una tecnica affidabile per misurare quantitativamente la forza interfacciale tra il rivestimento polimerico e il substrato metallico. La forma particolare e il diametro ridotto della maglia dello stent (paragonabile a un capello umano) richiedono una precisione laterale X-Y ultrafine per individuare la posizione di prova e un controllo e una misurazione adeguati del carico e della profondità durante la prova.

Fallimento del rivestimento scanalato dello stent mediante test di nano graffiatura

Ispezione tribologica dei rivestimenti in nitruro di titanio mediante tribometro

L'usura degli utensili in servizio comporta una perdita di dimensioni e di funzionalità degli stessi. Questo influisce in modo significativo sulla durata dell'utensile, sull'integrità della superficie e sull'accuratezza delle dimensioni dei prodotti finiti. Le proprietà tribomeccaniche dei rivestimenti ceramici protettivi possono migliorare sostanzialmente le prestazioni di servizio e la durata delle macchine utensili. Un'ispezione tribologica affidabile e accurata di questi rivestimenti protettivi diventa fondamentale per garantire la qualità delle prestazioni degli utensili.

Ispezione dei rivestimenti di nitruro di titanio mediante tribometro

Opzione Tribometro a blocco su anello

Il test Block on Ring è una tecnica ampiamente utilizzata per valutare i comportamenti di usura per scorrimento dei materiali in diverse condizioni simulate, che consente di classificare in modo affidabile le coppie di materiali per specifiche applicazioni tribologiche. L'usura da scorrimento spesso coinvolge complessi meccanismi di usura che hanno luogo sulla superficie di contatto, come l'usura da adesione, l'abrasione a due corpi, l'abrasione a tre corpi e l'usura da fatica. Il comportamento all'usura dei materiali è influenzato in modo significativo dall'ambiente di lavoro, come il carico normale, la velocità, la corrosione e la lubrificazione. Un tribometro versatile in grado di simulare le diverse condizioni di lavoro realistiche sarà l'ideale per la valutazione dell'usura.

https://nanovea.com/App-Notes/block-on-ring.pdf

Misura del set di compressione con la profilometria 3D

La misura del set di compressione delle gomme recupera progressivamente la forma dopo la rimozione della sollecitazione di compressione. Accurato in situ Il monitoraggio dell'evoluzione della forma durante il periodo di compressione può fornire importanti informazioni sul meccanismo di recupero del materiale. Inoltre, il monitoraggio in tempo reale delle morfologie superficiali è molto utile in varie applicazioni dei materiali, come l'essiccazione delle vernici e la stampa 3D. I profilometri 3D senza contatto Nanovea misurano la morfologia superficiale dei materiali senza toccare il campione, evitando di introdurre ulteriori graffi o alterazioni della forma che potrebbero essere causati da tecnologie di contatto come lo stilo scorrevole.

https://nanovea.com/App-Notes/compression-set-measurement.pdf

Nanoindentazione a umidità controllata di film polimerici

Le proprietà meccaniche del polimero vengono modificate dall'aumento dell'umidità ambientale. Gli effetti transitori dell'umidità, noti anche come effetti meccano-sorbenti, si manifestano quando il polimero assorbe un elevato contenuto di umidità e sperimenta un comportamento di creep accelerato. L'aumento della creep compliance è il risultato di complessi effetti combinati come l'aumento della mobilità molecolare, l'invecchiamento fisico indotto dall'assorbimento e i gradienti di stress indotti dall'assorbimento.

Pertanto, è necessario un test affidabile e quantitativo (nanoindentazione per umidità) dell'influenza indotta dall'assorbimento sul comportamento meccanico dei materiali polimerici a diversi livelli di umidità. Il modulo Nano del tester meccanico Nanovea applica il carico mediante un piezo di alta precisione e misura direttamente l'evoluzione della forza e dello spostamento. L'umidità uniforme viene creata intorno alla punta di indentazione e alla superficie del campione da un involucro di isolamento, che garantisce l'accuratezza della misura e riduce al minimo l'influenza della deriva causata dal gradiente di umidità.

Nanoindentazione a umidità controllata di film polimerici

Effetto dell'umidità sulla planarità della carta

La planarità della carta è fondamentale per il corretto funzionamento della carta da stampa. Comunica le caratteristiche funzionali e dà un'impressione della qualità della carta. Una migliore comprensione dell'effetto dell'umidità sulla planarità, struttura e consistenza della carta consente di ottimizzare le misure di lavorazione e controllo per ottenere il miglior prodotto. È necessaria un'ispezione superficiale quantificabile, precisa e affidabile della carta in diversi ambienti umidi per simulare l'uso della carta nell'applicazione realistica. La Nanovea Profilometri 3D senza contatto utilizza la tecnologia confocale cromatica con capacità unica di misurare con precisione la superficie della carta. Un controller di umidità fornisce un controllo preciso dell'umidità in una camera sigillata in cui il campione di prova è esposto all'umidità.

Effetto dell'umidità sulla planarità della carta

Effetto della tribologia dell'umidità sul rivestimento DLC

Il rivestimento DLC presenta un COF molto basso contro la sfera d'acciaio (inferiore a 0,1) in condizioni di alto vuoto e asciutto. Tuttavia, è stato anche riportato che il DLC è molto sensibile al cambiamento delle condizioni ambientali, in particolare alla tribologia dell'umidità relativa (RH). Un ambiente con un'elevata umidità e concentrazione di ossigeno può portare a un aumento significativo della COF. Per simulare le condizioni ambientali realistiche del rivestimento DLC per le applicazioni tribologiche, è necessaria una valutazione affidabile dell'usura in un ambiente con umidità controllata e monitorata. Ciò consente agli utenti di confrontare correttamente il comportamento all'usura dei rivestimenti DLC esposti a umidità diverse e di selezionare il candidato migliore per l'applicazione desiderata.

Effetto della tribologia dell'umidità sul rivestimento DLC