가공 가죽의 표면 마감 측정
이 애플리케이션에서 나노베아 ST400 프로파일 미터 를 측정하고 비교하는 데 사용됩니다. 표면 마감 서로 다르지만 밀접하게 가공된 두 가지 가죽 샘플을 비교합니다. 표면 프로파일에서 여러 표면 파라미터가 자동으로 계산됩니다. 여기서는 비교 평가를 위해 표면 거칠기, 딤플 깊이, 딤플 피치 및 딤플 직경에 초점을 맞출 것입니다.
3D 프로파일 측정을 사용한 가죽 표면 마감 처리
이번 달에 테스트한 자료의 예는 다음과 같습니다:

기계:
- 니켈 코팅의 나노 인덴테이션
- 접착제의 나노 인덴테이션 압축
- 세라믹 코팅의 나노 스크래치
- 해수로 숙성된 고무의 미세 함몰
- 아노다이징 코팅의 미세 스크래치

3D 비접촉식 프로파일 측정:
- 가죽 거칠기 측정
- 스탬핑된 금속의 형태 일관성
- 직물의 지형 일관성
- 성형 플라스틱 표면의 텍스처
- 압출 다이 피트 깊이

마찰학:
- 건조, 액체 및 고온 조건에서 Ti-MoS2 및 WC 코팅의 마모율
트라이보미터를 사용한 고온에서의 현장 마모 측정
알루미나 실리케이트 세라믹의 마모 측정은 나노베아 트라이보미터를 사용하여 제어 및 모니터링 방식으로 고온에서 시뮬레이션됩니다. 이 연구에서는 나노베아 트라이보미터의 트라이보미터 고온에서 재료의 마모 과정 변화를 현장에서 모니터링할 수 있습니다.
트라이보미터를 사용한 고온에서의 현장 마모 측정
투명 기판의 투명 필름 측정
나노베아 PS50 프로파일로미터는 투명 유리 기판의 얇은 투명 필름의 거칠기 측정, 스텝 높이 두께 및 광학 두께 측정에 사용됩니다. 스텝 높이는 필름의 면적과 기판이 노출된 면적의 상대적인 높이 차이를 측정하여 얻을 수 있으며, 광학 두께는 다음을 사용하여 측정합니다. 프로파일로메트투명 필름을 투과하여 측정하고 필름 상단 표면과 기판에서 반사되는 것을 동시에 감지할 수 있는 기능입니다.
이번 달에 테스트한 자료의 예는 다음과 같습니다:

기계:
- 마이크로 부품의 나노 인덴테이션 매핑
- 세라믹 샘플의 나노 압입 파괴
- 코팅 유리의 나노 스크래치
- 나노 스크래치 임플란트 코팅 실패
- 양극산화 코팅의 매크로 인덴테이션
- 아크릴 우레탄 코팅의 미세 스크래치
- 암석 샘플의 매크로 스크래치

3D 비접촉 프로파일 측정:
- 마이크로 채널의 거칠기
- 곡면 플라스틱의 거칠기
- 마이크로 엠보싱 텍스처
- 파우더 코팅 마감
- 마이크로 기능의 평행성
- 마이크로 부품의 치수

마찰학:
- 엔진 부품의 선형 마모 테스트
- 세라믹 샘플의 회전 마모 테스트
테이퍼 마모 테스트 개선을 위한 협업
전통적으로 테이버 마모 테스트는 ASTM D4060 표준에 따라 산업용 코팅의 내마모성을 평가하기 위해 수행됩니다. 그러나 ASTM D4060 표준에 언급된 바와 같이 "일부 재료의 경우, 테이버 연마기를 사용한 마모 테스트는 테스트 중 휠의 연마 특성 변화로 인해 결과가 달라질 수 있다"고 명시되어 있습니다. 이로 인해 테스트 결과의 재현성이 떨어지고 다른 실험실에서 보고된 값을 비교하는 데 어려움이 발생할 수 있습니다. 또한 테이퍼 마모 테스트에서 내마모성은 지정된 마모 사이클 횟수에서 무게의 감소로 계산됩니다. 그러나 예를 들어 아크릴 우레탄 바닥 페인트의 권장 건조막 두께는 37.5-50 μm입니다. 테이퍼 연마기에 의한 공격적인 연마 공정은 아크릴 우레탄 코팅을 빠르게 마모시키고 기판에 질량 손실을 일으켜 페인트 중량 손실 계산에 상당한 오류를 초래할 수 있습니다. 마모 테스트 중 페인트에 연마 입자를 주입하는 것도 오류에 기여합니다. 따라서 재현 가능한 마모 평가를 보장하려면 잘 제어되고 정량화 가능하며 신뢰할 수 있는 측정이 중요합니다. 트라이보미터.
이번 달 앱 노트에서 자세히 알아보세요: 산업용 코팅 스크래치 및 마모 평가
3D 프로파일 측정을 이용한 분말 코팅 마감 측정
이 애플리케이션에서 나노베아 ST400 프로파일 미터 는 네 가지 파우더 코팅 샘플의 표면 마감을 측정하고 비교하는 데 사용됩니다. 코팅 프로파일에서 여러 표면 파라미터가 자동으로 계산됩니다. 여기서는 표면 거칠기, 피크 대 밸리 및 표면적을 비교 평가할 수 있습니다.
윤활 테스트의 발전: 연속 스트라이벡 곡선 측정!
2013년 10월 24일, 캘리포니아 어바인 - 나노베아가 처음으로 연속 스트라이벡 곡선을 측정하는 기능을 시연했습니다. 나노베아 사용 트라이보미터 2000~0.01rpm의 고급 속도 제어를 10분 이내에 소프트웨어 모니터링으로 완벽한 스트라이벡 커브를 제공합니다. 이러한 발전 이전에는 스트라이벡 곡선의 윤활 테스트를 단계별로 데이터를 연결해야 하는 방식으로 평가하는 것으로 나타났습니다. 이러한 발전으로 윤활유 체계 평가 전반에 걸쳐 정확한 데이터를 제공하고 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한 이 테스트는 다양한 산업 엔지니어링 애플리케이션에 사용될 수 있는 큰 잠재력을 보여줍니다.
이번 달 앱 노트에서 자세히 알아보세요: 트라이보미터를 사용한 연속 스트라이벡 곡선 측정
트라이보미터를 사용한 연속 스트라이벡 곡선 측정
비교를 위해 동점도가 다른 두 가지 윤활유를 사용하여 스트리벡 곡선을 측정했습니다. 윤활 모듈이 장착된 나노베아 핀-온-디스크 트라이보미터가 사용되었습니다. 연속적인 스트라이벡 곡선 측정과 정밀한 감도를 보여주기 위해 회전 속도가 2000에서 0.01 rpm으로 기하급수적으로 감소했습니다. 트라이보미터 기능을 제공합니다.
트라이보미터를 사용한 연속 스트라이벡 곡선 측정
이번 달에 테스트한 자료의 예는 다음과 같습니다:

기계:
- 폴리머 필름의 나노 인덴테이션 DMA
- 마이크로 피처의 나노 인덴테이션 압축
- 복합재의 나노 인덴테이션 크리프
- 마이크로 와이어 코팅의 나노 스크래치
- 아노다이징 코팅의 미세 스크래치
- 마이크로 부품의 매크로 인덴테이션 다중 사이클 고장
- 에폭시 코팅의 매크로 스크래치

3D 비접촉식 프로파일 측정:
- 아노다이징 코팅의 거칠기
- 레이저 마이크로 에칭 텍스처 측정
- DNA 트레이의 평탄도
- 자동차 부품의 단차 높이
- 웨이퍼 그리드 치수

마찰학:
- 양극산화 코팅 마모 테스트
- 에폭시 코팅 마모 테스트
- 오일 샘플의 스트라이벡 곡선 분석



