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트라이보미터를 이용한 폴리머의 마찰학

폴리머의 마찰학은 타이어, 베어링 및 컨베이어 벨트와 같은 마찰 응용 분야에서 흔히 볼 수 있습니다. 폴리머의 기계적 특성, 접촉 조건, 마모 과정에서 형성되는 파편 또는 전사막의 특성에 따라 다양한 마모 메커니즘이 발생합니다. 폴리머가 사용 조건에서 충분한 내마모성을 갖도록 하기 위해서는 신뢰할 수 있고 정량화할 수 있는 마찰 평가가 필요합니다. 이를 통해 다양한 폴리머의 마모 거동을 제어 및 모니터링 방식으로 정량적으로 비교하고 대상 애플리케이션에 가장 적합한 후보를 선택할 수 있습니다. 나노비아 트라이보미터 는 ISO 및 ASTM을 준수하는 회전 및 선형 모드를 사용하여 반복 가능한 마모 및 마찰 테스트를 제공하며, 사전 통합된 하나의 시스템에서 고온 마모 및 윤활 모듈을 옵션으로 사용할 수 있습니다. 이 독보적인 제품군을 통해 사용자는 집중 응력, 마모 및 고온 등 폴리머의 다양한 작업 환경을 시뮬레이션할 수 있습니다.

트라이보미터를 이용한 폴리머의 마찰학

3D 비접촉 프로파일 측정을 통한 투명 필름 두께 측정

투명 필름의 두께와 균일성은 제품 품질과 성능에 매우 중요합니다. 예를 들어 CD, DVD 및 블루레이 디스크(BO) 생산에서 투명 커버와 스페이스 레이어의 두께와 균일성을 정밀하게 제어하는 것은 레이저의 초점 오류를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. CD 및 BO 생산 중 사출 성형 공정이 부적절하면 응력에 의한 복굴절이 발생하고 데이터 판독이 불안정해질 수 있습니다. 투명 필름의 정확한 두께 측정은 신뢰할 수 있는 제품 검사 및 품질 관리를 보장합니다.

3D 비접촉 프로파일 측정을 통한 투명 필름 두께 측정

ICMCTF 2017 | 나노베아 부스 309번 방문하기

ICMCTF (국제 금속 코팅 및 박막 컨퍼런스)는 박막 증착, 특성화 및 첨단 표면 공학에 관한 최고의 국제 컨퍼런스로 인정받고 있습니다. 이 컨퍼런스는 전 세계 학계, 정부 연구소 및 업계의 과학자, 엔지니어 및 기술자들이 연구 결과를 발표하고, 아이디어를 교환하고, 통찰력을 공유하고, 새로운 친구를 사귀고, 오랜 지인을 새롭게 만날 수 있는 포럼 및 네트워킹의 장을 제공합니다. 컨퍼런스에는 일반적으로 700명 이상이 참석하며, 40개의 구두 기술 세션과 목요일 저녁에 진행되는 포스터 세션에 많은 사람들이 참석합니다. 자세한 정보를 확인하거나 게스트 패스를 요청하려면 나노비아에 문의하시기 바랍니다.

Corrosion 2017 | 나노베아 부스 1554 방문하기

부식 세계 최대 규모의 부식 컨퍼런스 및 박람회가 "더 빅 이지"에서 개최됩니다. 매년 전 세계 60여 개국에서 6,000명 이상의 부식 엔지니어, 과학자, 연구원, 기술자, 자산 소유자, 검사자 및 기타 전문가가 참가합니다. 이 종합적인 컨퍼런스는 기술 교육과 지식 교환은 물론 전 세계 부식 예방 및 완화에 중점을 둔 업계 전문가 및 동료들과 교류할 수 있는 기회로 가득합니다. 자세한 정보를 확인하거나 게스트 패스를 요청하려면 나노베아에 문의하세요.

3D 프로파일 측정을 이용한 광전자 필름 검사

광전자 필름 장치 및 시스템은 가시광선 또는 적외선을 전기 신호로 변환합니다. 박막 광전자 소자는 광전지, 태양전지, LED 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 광전자 박막과 불순물 통합, 에칭 및 표면 화학 등 관련 기술의 지속적인 개발은 마이크로 또는 나노 규모 수준에서 광변환을 개선하는 것을 목표로 합니다.

3D 프로파일 측정을 이용한 광전자 필름 검사

셀프 클리닝 유리 코팅 마찰 측정

셀프 클리닝 유리 코팅은 물과 기름을 모두 튕겨내는 낮은 표면 에너지를 가지고 있습니다. 이러한 코팅은 청소하기 쉽고 달라붙지 않는 유리 표면을 만들어 때, 먼지 및 얼룩으로부터 유리를 보호합니다. 이지 클린 코팅은 유리 세척 시 물과 에너지 사용량을 크게 줄여줍니다. 독성이 강한 화학 세제를 사용하지 않아도 되므로 거울, 샤워 유리, 창문, 앞 유리 등 다양한 주거용 및 상업용 유리에 친환경적으로 사용할 수 있습니다.

셀프 클리닝 유리 코팅 마찰 측정

나노 인덴테이션을 사용한 경도에 대한 부식 효과

부식 과정에서 재료의 기계적 특성이 저하됩니다. 예를 들어, 레피도크로사이트(γ-FeOOH)와 고에타이트(α-FeOOH)는 탄소강의 대기 부식 과정에서 형성됩니다. 느슨하고 다공성인 특성으로 인해 수분을 흡수하여 부식 과정을 더욱 가속화합니다. 철의 또 다른 형태인 아카가네이트(β-FeOOH)
옥시하이드록사이드는 염화물이 포함된 환경에서 강철 표면에서 생성됩니다. 나노 인덴테이션 는 나노미터 및 미크론 범위에서 압입 깊이를 제어할 수 있어 금속 표면에 형성된 부식 생성물의 경도와 영 계수를 정량적으로 측정할 수 있습니다. 또한 부식 메커니즘에 대한 물리화학적 통찰력을 제공하여 대상 응용 분야에 가장 적합한 후보 재료를 선택할 수 있습니다.

나노 인덴테이션을 사용한 경도에 대한 부식 효과

3D 프로파일 측정을 사용한 건식 벽체 텍스처 및 구멍 뚫기

건식 벽체의 질감과 거칠기는 최종 제품의 품질과 외관에 매우 중요합니다. 표면 질감과 일관성이 코팅된 건식 벽체의 내습성에 미치는 영향을 더 잘 이해하면 최상의 제품을 선택하고 도장 기술을 최적화하여 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 표면 품질의 정량적 평가를 위해서는 코팅 표면의 정량화 가능하고 신속하며 신뢰할 수 있는 표면 검사가 필요합니다. 나노비아 3D 비접촉식 프로파일로미터는 시료 표면을 정밀하게 측정할 수 있는 고유한 기능을 갖춘 색채 공초점 기술을 활용합니다. 라인 센서 기술은 넓은 건식 벽체 표면을 몇 분 안에 스캔할 수 있습니다.

3D 프로파일 측정을 사용한 건식 벽체 텍스처 및 구멍 뚫기

주기적 나노 인덴테이션 응력-변형 측정

주기적 나노 인덴테이션 응력-변형 측정

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나노인덴테이션의 중요성

다음에 의해 얻은 연속 강성 측정(CSM) 나노 인덴테이션 최소 침습적 방법으로 재료의 응력-변형 관계를 보여줍니다. 기존의 인장 시험 방법과 달리 나노인덴테이션은 대형 장비 없이도 나노 스케일의 응력-변형 데이터를 제공합니다. 응력-변형 곡선은 샘플이 증가하는 하중에 따라 탄성과 소성 거동 사이의 임계값에 대한 중요한 정보를 제공합니다. CSM은 위험한 장비 없이 재료의 항복 응력을 결정할 수 있는 기능을 제공합니다.

 

나노인덴테이션은 응력-변형 데이터를 신속하게 조사할 수 있는 신뢰할 수 있고 사용자 친화적인 방법을 제공합니다. 또한 나노 스케일에서 응력-변형 거동을 측정하면 재료의 작은 코팅과 입자에 대한 중요한 특성을 연구할 수 있어 재료가 더욱 발전함에 따라 중요한 특성을 연구할 수 있습니다. 나노인덴테이션은 경도, 탄성 계수, 크리프, 파괴 인성 등 외에도 탄성 한계 및 항복 강도에 대한 정보를 제공하므로 다목적 계측 장비로 사용할 수 있습니다.

이 연구에서 나노 압입이 제공하는 응력-변형 데이터는 표면으로 1.2마이크론만 이동하면서 재료의 탄성 한계를 식별합니다. CSM을 사용하여 압자가 표면 깊숙이 이동함에 따라 재료의 기계적 특성이 어떻게 발전하는지 확인합니다. 이는 특성이 깊이에 따라 달라질 수 있는 박막 응용 분야에서 특히 유용합니다. 나노인덴테이션은 테스트 샘플에서 재료 특성을 확인하는 최소 침습적 방법입니다.

CSM 테스트는 재료 특성 대 깊이를 측정하는 데 유용합니다. 일정한 하중에서 주기적 테스트를 수행하여 보다 복잡한 재료 특성을 결정할 수 있습니다. 이는 피로를 연구하거나 다공성의 영향을 제거하여 실제 탄성 계수를 얻는 데 유용할 수 있습니다.

측정 목표

이 응용 분야에서 나노베아 기계식 테스터는 CSM을 사용하여 표준 강철 샘플의 경도 및 탄성 계수 대 깊이 및 응력-변형률 데이터를 연구합니다. 나노 스케일 응력-변형률 데이터의 제어 및 정확성을 표시하기 위해 일반적으로 알려진 특성으로 강철이 선택되었습니다. 강철의 탄성 한계를 넘어서는 높은 응력에 도달하기 위해 반경이 5마이크론인 구형 팁을 사용했습니다.

 

테스트 조건 및 절차

다음과 같은 들여쓰기 매개변수가 사용되었습니다:

결과:

 

진동 중 하중이 증가하면 다음과 같은 깊이 대 하중 곡선이 제공됩니다. 압자가 재료를 관통할 때 응력-변형률 데이터를 찾기 위해 하중을 가하는 동안 100회 이상의 진동을 수행했습니다.

 

각 사이클에서 얻은 정보로부터 응력과 변형을 측정했습니다. 각 사이클의 최대 하중과 깊이를 통해 각 사이클에서 재료에 가해지는 최대 응력을 계산할 수 있습니다. 변형은 부분 언로딩에서 각 사이클의 잔류 깊이에서 계산됩니다. 이를 통해 팁의 반경을 변형 계수로 나누어 잔류 임프린트의 반경을 계산할 수 있습니다. 재료의 응력 대 변형률을 플롯하면 해당 탄성 한계 응력이 있는 탄성 및 플라스틱 영역이 표시됩니다. 테스트 결과, 소재의 탄성 영역과 소성 영역 사이의 전이는 약 0.076 변형률, 탄성 한계는 1.45 GPa로 확인되었습니다.

각 사이클은 하나의 압입으로 작용하므로 하중을 증가시키면서 강철의 다양한 제어된 깊이에서 테스트를 실행합니다. 따라서 각 사이클에 대해 얻은 데이터에서 경도 및 탄성 계수 대 깊이를 직접 플롯할 수 있습니다.

압자가 재료로 이동함에 따라 경도가 증가하고 탄성 계수가 감소하는 것을 볼 수 있습니다.

결론

나노베아 기계식 테스터는 신뢰할 수 있는 응력-변형률 데이터를 제공합니다. CSM 압입이 있는 구형 팁을 사용하면 응력이 증가된 상태에서 재료 특성을 측정할 수 있습니다. 하중 및 압입 반경을 변경하여 다양한 재료를 제어된 깊이에서 테스트할 수 있습니다. 나노베아 기계식 테스터는 mN 미만 범위에서 400N까지 이러한 압입 테스트를 제공합니다.

 

5축 색채 공초점 측정

나노베아는 특수 부품의 빠른 QC를 위해 색채 공초점 라인 센서와 결합된 5축 측정 시스템에 대한 요청에 따라 납품했습니다. 짧은 영상 보기 비디오. 나노베아 프로파일로미터에 대해 자세히 알아보기 자세히 알아보기