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
아노다이징 코팅 매크로 스크래치 테스트
스크래치 과정은 제어 및 모니터링 방식으로 시뮬레이션되어 접착 또는 응집 실패를 관찰합니다. 이 애플리케이션에서 나노베아 기계식 테스터는 매크로를 통해 스크래치 테스트 모드는 다양한 공정에서 생산된 양극산화 코팅에 고장을 일으키는 데 필요한 하중을 측정하는 데 사용됩니다.
마이크로 스크래치 테스트를 이용한 코팅 불량 분석
다음과 같은 프로세스를 시뮬레이션해야 합니다. 스크래치 테스트 를 제어 및 모니터링하여 코팅 실패 분석을 관찰합니다. 이 응용 분야에서는 마이크로 스크래치 모드의 나노베아 기계식 테스터를 사용하여 개별적으로 처리된 세 개의 DLC 코팅에 코팅 실패를 유발하는 데 필요한 하중을 측정합니다. 90° 콘, 20μm 다이아몬드 팁 스타일러스를 0.01mN ~ 15N 범위의 점진적 하중으로 사용하여 DLC 코팅을 스크래치합니다. 코팅이 균열로 인해 실패하는 지점을 실패 지점으로 간주합니다.
트라이보미터를 사용한 그리스의 기계적 안정성
나노베아 핀온디스크 트라이보미터 회전 모드에서 사용되며, 선형도 사용할 수 있습니다. 강철 볼 팁은 리튬 복합 그리스로 코팅된 강철 샘플에 사용됩니다. 사용되는 하중은 150rpm의 일정한 속도에서 5N으로 설정됩니다. 비교 평가를 위해 별도로 제조된 두 가지 리튬 복합 그리스를 테스트합니다.
이번 달에 테스트한 자료의 예는 다음과 같습니다:

기계:
- 강철의 나노 인덴테이션 응력 변형률
- 마이크로 부품의 나노 인덴테이션 수율 강도
- 폴리머의 나노 인덴테이션 강성
- 광학 코팅의 나노 스크래치
- 페인트 코팅의 미세 스크래치
- dlc 코팅의 매크로 인덴테이션
- 매크로 코팅의 매크로 스크래치

3D 비접촉 프로파일 측정:
- 젤 표면의 지형
- 사출 금형의 거칠기
- 실리콘 샘플의 텍스처
- 웨이퍼 어레이의 평탄도 및 동평탄도
- 포토마스크의 단계 높이
- 마이크로 부품의 치수
- dlc 코팅의 침수 마모 테스트
- 실리콘 코팅 마모 테스트
- 스마트 유리 샘플 마찰 테스트



