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トライボメータによる高分子のトライボロジー

高分子のトライボロジーは、タイヤ、ベアリング、コンベアベルトなどのトライボロジー用途によく見られます。ポリマーの機械的特性、接触条件、摩耗過程で形成される破片や転写膜の特性によって、さまざまな摩耗メカニズムが発生します。ポリマーが使用条件下で十分な耐摩耗性を有することを保証するために、信頼性が高く定量化可能なトライボロジー評価が必要とされています。この評価により、異なるポリマーの摩耗挙動を制御および監視された方法で定量的に比較し、目的の用途に最適な候補を選択することができます。ナノベアーの トライボメータ は、ISOとASTMに準拠した回転・直動モードによる再現性の高い摩耗・摩擦試験と、オプションの高温摩耗・潤滑モジュールを1つの統合済みシステムで提供しています。この比類のない製品群により、ユーザーは、集中応力、摩耗、高温など、ポリマーのさまざまな作業環境をシミュレートすることができます。

トライボメータによる高分子のトライボロジー

3D非接触形状測定による透明フィルムの厚み測定

透明フィルムの厚みと均一性は、製品の品質と性能にとって非常に重要です。例えば、CD、DVD、Blu-Ray Disc(BO)の生産では、透明カバー層とスペース層の厚さと均一性を正確に制御することが、レーザーの焦点誤差を避けるために重要な役割を果たす。CDやBOの生産時に不適切な射出成形プロセスを行うと、ストレスによる複屈折が発生し、信頼性の低いデータを読み取ることになる。透明フィルムの正確な厚み測定は、信頼性の高い製品検査と品質管理を保証します。

3D非接触形状測定による透明フィルムの厚み測定

ICMCTF2017|ナノベアブース309を訪問

ICMCTF (The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films)は、薄膜蒸着、特性評価、および高度表面工学に関する主要な国際会議として知られています。世界中の大学、政府研究所、産業界の科学者、エンジニア、技術者が研究成果を発表し、アイデアを交換し、洞察を共有し、新しい友人を作り、旧知の仲を更新するためのフォーラムとネットワークの場を提供するものです。40のテクニカルセッションと木曜日の夕方に開催されるポスターセッションには、通常700人以上の参加者があります。詳細およびゲストパスのお申し込みは、Nanoveaまでご連絡ください。

Corrosion 2017|ナノベアブース1554へお越しください。

腐食 世界最大の腐食会議・展示会である「The Big Easy」が開催されます。毎年、世界60カ国以上から6,000人以上の腐食エンジニア、科学者、研究者、技術者、資産所有者、検査官、その他の専門家を迎えています。この包括的な会議では、技術教育や知識交換のほか、世界中の腐食の防止と軽減に取り組む業界の専門家や同業者との交流の機会も盛り込まれています。詳細およびゲストパスのお申し込みは、Nanoveaまでご連絡ください。

3Dプロフィロメトリーによる光電子膜の検査

光電子フィルムデバイスおよびシステムは、可視光線または赤外線を電気信号に変換する。薄膜オプトエレクトロニクスデバイスは、光電池、太陽電池、LEDなど、幅広い用途に使用されている。オプトエレクトロニクス薄膜の継続的な開発と、不純物導入、エッチング、表面化学などの関連技術は、マイクロまたはナノスケールレベルでの光電変換の向上を目指しています。

3Dプロフィロメトリーによる光電子膜の検査

セルフクリーニングガラスコーティングの摩擦測定

セルフクリーニングガラスコーティングは、水や油をはじく低い表面エネルギーを持っています。このコーティングを施すことで、ガラスの表面を汚れから守り、汚れをつきにくくすることができます。 イージークリーンコーティングは、ガラス清掃にかかる水とエネルギーの使用量を大幅に削減します。また、刺激の強い有毒な化学洗剤を必要としないため、鏡、シャワーガラス、窓ガラス、フロントガラスなど、住宅や商業施設のさまざまな用途で、環境にやさしい選択肢となります。

セルフクリーニングガラスコーティングの摩擦測定

ナノインデンテーションを用いた硬度への腐食の影響

材料の機械的特性は、腐食の過程で劣化する。例えば、炭素鋼の大気腐食では、レピドクロサイト(γ-FeOOH)やゲータイト(α-FeOOH)が生成される。レピドクロサイト(γ-FeOOH)やゲータイト(α-FeOOH)は、緩く多孔質なため、水分を吸収し、腐食が促進される。アカガナイト (β-FeOOH)は、鉄の別の形態である。
塩化物を含む環境では、鋼材の表面にオキシ水酸化物が生成されます。 ナノインデンテーション は、圧痕の深さをナノメートルからミクロン単位で制御できるため、金属表面に形成される腐食生成物の硬度やヤング率を定量的に測定することが可能です。これにより、腐食メカニズムに関する物理化学的な知見を得ることができ、用途に応じた最適な材料の選択が可能となる。

ナノインデンテーションを用いた硬度への腐食の影響

3Dプロフィロメトリーによる乾式壁のテクスチャーとピッティング

乾式壁の質感と粗さは、最終製品の品質と外観において非常に重要です。塗装された乾式壁の耐湿性に及ぼす表面の質感や凹凸の影響をより良く理解することで、最良の製品を選択し、塗装技術を最適化して最良の結果を得ることができます。塗装表面の品質を定量的に評価するために、定量的で迅速かつ信頼性の高い表面検査が必要とされています。ナノベア3D非接触プロフィロメーターは、サンプル表面を精密に測定する独自の能力を持つクロマティックコンフォーカル技術を利用しています。ラインセンサー技術により、大きな乾式壁面でも数分でスキャンを完了することができます。

3Dプロフィロメトリーによる乾式壁のテクスチャーとピッティング

サイクリックナノインデンテーションによる応力-歪み測定

サイクリックナノインデンテーションによる応力-歪み測定

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ナノインデンテーションの重要性

で得られる連続剛性測定(CSM)。 ナノインデンテーション は、低侵襲な方法で材料の応力-歪み関係を明らかにします。従来の引張試験法とは異なり、ナノインデンテーションでは、大きな装置を必要とせずに、ナノスケールでの応力-歪みデータを得ることができます。応力-歪み曲線は、試料にかかる荷重が増加するにつれて、弾性挙動と塑性挙動の間の閾値に関する重要な情報を提供します。CSMは、危険な装置を使わずに材料の降伏応力を測定することができます。

 

ナノインデンテーションは、応力-ひずみデータを迅速に調査するための、信頼性が高く使いやすい方法を提供します。さらに、ナノスケールで応力-ひずみ挙動を測定することで、材料の微細なコーティングや粒子について、重要な特性をより高度に研究することが可能になります。ナノインデンテーションは、硬度、弾性係数、クリープ、破壊靭性などに加えて、弾性限界と降伏強度の情報を提供し、多目的な計測機器となっています。

この研究で得られたナノインデンテーションによる応力-ひずみデータは、表面からわずか1.2ミクロンの深さまで入りながら、材料の弾性限界を特定するものです。私たちはCSMを用いて、圧子が表面に深く入り込むにつれて材料の機械的特性がどのように変化するかを調べています。これは、特性が深さに依存する可能性がある薄膜アプリケーションで特に有用です。ナノインデンテーションは、試験片の材料特性を確認するための最小限の侵襲的な方法です。

CSM試験は、深さに対する材料特性の測定に有効です。より複雑な材料特性を測定するために、一定の荷重で繰り返し試験を実施することができます。これは、疲労の研究や、多孔性の影響を排除して真の弾性率を求めるのに有効です。

測定目的

このアプリケーションでは、ナノベアメカニカルテスターがCSMを使用して、標準的なスチールサンプルの硬度と弾性率の対深度および応力-歪みデータを調査しています。鋼鉄は、ナノスケールの応力-ひずみデータの制御と精度を表示するために、一般的に認識されている特性から選択されました。鋼鉄の弾性限界を超える十分な高応力に到達するため、半径5ミクロンの球状チップを使用しました。

 

試験条件と手順

以下の圧痕パラメータを使用した。

結果

 

振動中に荷重を増加させると、次のような深さ対荷重の曲線が得られます。圧子が材料を貫通する際の応力-歪みデータを求めるため、荷重をかけながら100回以上振動させた。

 

各サイクルで得られた情報から、応力とひずみを求めた。各サイクルでの最大荷重と深さから、各サイクルで材料に加わる最大応力を計算することができます。ひずみは、部分的な除荷による各サイクルでの残留深さから計算します。これにより、残留インプリントの半径を先端の半径で割って、ひずみ係数を算出することができます。材料の応力とひずみをプロットすると、弾性領域と塑性領域、それに対応する弾性限界応力が表示されます。私たちのテストでは、材料の弾性ゾーンと塑性ゾーンの間の移行は約0.076ひずみで、1.45GPaの弾性限界であることが判明しました。

各サイクルが1つのくぼみとして機能するため、荷重を増加させながら、鋼のさまざまな制御された深さで試験を実施します。そのため、各サイクルごとに得られたデータから、深さに対する硬度と弾性率を直接プロットすることができます。

圧子が材料に入り込むと、硬度が上がり、弾性率が下がることがわかります。

結論

ナノベアメカニカルテスターが信頼性の高い応力-ひずみデータを提供することを示しました。CSM圧痕を持つ球状チップを使用することで、応力が増加した状態での材料特性の測定が可能です。荷重と圧子半径を変更することで、様々な材料を制御された深さで試験することが可能です。ナノベアーのメカニカルテスターは、サブmNレンジから400Nまで、これらの圧痕試験を提供します。

 

5 AXIS クロマティックコンフォーカル測定

ナノベアは、特殊なパーツの迅速なQCのために、クロマティックコンフォーカルラインセンサーと組み合わせた5軸測定システムの要望を実現しました。動画を見る 動画.ナノベアーのプロフィロメーターについてもっと知りたい方へ もっと詳しく