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3Dプロフィロメトリーによるコンコロジーのトポグラフィー測定

牡蠣の殻の表面全体をスキャンすることで、ナノベアHS2000ラインセンサの異常な形状を持つ大きなサンプルへの対応力をご覧いただけます。反射率、透明度、角度がデータ収集に影響を与えないため、3D非接触計測が可能です。 プロフィロメトリー あらゆる種類の試料に最適です。また、カキ殻は底面が平らでないこともプロファイリングの難しさのひとつです。ステージの移動に伴う試料のぐらつきを抑えるため、試料はステージにしっかりと固定する必要があります。そのため、通常、試料の準備や治具を追加で使用する必要があります。しかし、ナノベアラインセンサHS2000の滑らかなエアベアリングステージは、ステージのノイズを大幅に低減しています。また、X、Y、Zステージをモーターで制御することにより、高さの異なる測定の拡張も容易に行えます。この研究で示された拡張測定では、ペンの高さ範囲の限界(約4mm)を超える全面をキャプチャすることができます。

3Dプロフィロメトリーによるコンコロジーのトポグラフィー測定

カキ殻の生物学的力学的特性

生物学的機械特性 材料科学の進化に伴い、研究者は生物学的材料にインスピレーションを得るようになった。生体材料が持つ強力な機械的特性やユニークな構造は、それを再現しようと多くの研究がなされてきました。硬度や柔軟性などの望ましい材料特性は、マイクロ/ナノ構造がどのように自然に形成されるかにたどりつくことができます。生体材料の材料特性に関するデータを定量的に収集する方法を示すために、ナノベア メカニカルテスター マイクロモジュールを使って、カキ殻のさまざまな微細構造の圧痕と摩擦係数(COF)試験を実施。

カキ殻の生物学的力学的特性に関する研究

トライボメータを用いた皮革摩擦係数の測定

革の摩擦(COF)は、耐滑性、仕上げ、材料劣化などの特性を評価するために使用できるため、革にとってかなり重要である。靴に使用される革の場合、耐滑性は十分に高くなければなりません。耐滑性は、静的COFと動的COFを観察することによって特徴付けることができる。 トライボメータ.また、COFは、2つの表面間で摩擦が発生したときに、どの程度の摩擦が発生するかを決定します。これは、衣類、工具、椅子張りに適用した場合の革仕上げの美的品質と耐久性を決定するために使用することができます。

トライボメータを用いた皮革摩擦係数の測定

携帯型3次元形状測定器によるコンクリート粗さの測定

従来は、試料をステージに設置することが困難であったため、測定が困難でした。ナノベアのJR25では、試料を設置する必要がなく、動かさなければよいのです。そのため、壁や車、機械などの大きな対象物も容易にスキャンすることができます。また、コンパクトなサイズなので、持ち運びができ、多様な使い方ができます。また、ペン型センサーを斜めに傾けることができるため、平らでなく、プローブが当たりにくいサンプルの測定に適しています。3Dノンコンタクト プロフィロメーター また、軸色技術を用いることで、最小限の試料準備であらゆる表面の測定が可能です。ナノからマクロの高さを、試料の反射率、透明度、曲率の影響を受けずに測定することができます。ナノベアーのJR25 3D非接触プロフィロメーターは、柔軟性と携帯性に優れているため、従来のプロフィロメーターと比較して、より広範囲のサンプルを簡単に測定することができます。

携帯型3次元形状測定器によるコンクリート粗さの測定