自清洁玻璃涂层摩擦力测量
自清洁玻璃涂层具有较低的表面能量,既能排斥水又能排斥油。这样的涂层创造了一个易于清洁和不粘的玻璃表面,保护其免受污垢、灰尘和污点的影响。 易清洁涂层大大减少了玻璃清洁的水和能源的使用。它不需要苛刻和有毒的化学洗涤剂,使它成为各种住宅和商业应用的生态友好选择,如镜子、淋浴玻璃、窗户和挡风玻璃。
用纳米压痕法研究腐蚀对硬度的影响
在腐蚀过程中,材料的机械性能会恶化。例如,在碳钢的大气腐蚀中会形成鳞钴矿(γ-FeOOH)和戈铁矿(α-FeOOH)。它们的松散和多孔性导致吸收水分,反过来进一步加速了腐蚀过程。赤铁矿(β-FeOOH),是铁的另一种形式。
在含有氯化物的环境中,钢表面会产生氧氢氧化物。 纳米压痕 可以在纳米和微米的范围内控制压痕深度,使得定量测量金属表面上形成的腐蚀产物的硬度和杨氏模量成为可能。它提供了有关腐蚀机制的物理化学洞察力,以便为目标应用选择最佳候选材料。
使用三维轮廓仪测量干墙的纹理和麻点
干墙的纹理和粗糙度对最终产品的质量和外观至关重要。更好地了解表面纹理和一致性对涂覆干墙的防潮性的影响,可以选择最好的产品并优化涂覆技术,以获得最佳效果。为了定量评估表面质量,需要对涂层表面进行可量化的、快速的、可靠的表面检测。Nanovea 3D非接触式轮廓仪利用色度共聚焦技术,具有精确测量样品表面的独特能力。线性传感器技术可以在几分钟内完成对一个大型干墙表面的扫描。
循环纳米压痕应力-应变测量
5 AXIS 色度共聚焦测量
Nanovea满足了对5轴测量系统的要求,该系统结合了色度共焦线传感器,用于对特殊部件进行快速质量控制。观看短片 视频.了解更多关于Nanovea的轮廓仪的信息 了解更多
使用三维轮廓测量法加工精加工质量
加工表面是由不同的切割技术表现出不同的表面特征而形成的。切割/加工表面的平整度、粗糙度和纹理对其最终用途至关重要。准确干净的切割减少了进一步的研磨和去除粗糙边缘的工作。例如,在制造大理石瓷砖时,不准确和粗糙的切割可能会导致瓷砖地板安装时的不匹配。 对表面纹理、一致性、粗糙度和其他方面的定量测量对于改善切割/加工工艺和质量控制措施至关重要。
使用纳米划痕测试的槽形支架涂层故障
药物洗脱支架是支架技术的一种新方法。它拥有可生物降解和生物相容的聚合物涂层,在局部动脉处缓慢而持续地释放药物,以抑制内膜增厚,防止动脉再次阻塞。 其中一个主要问题是携带药物洗脱层的聚合物涂层与金属支架基底的脱层。为了改善该涂层与基底的粘附性,支架被设计成不同的形状。特别是在这项研究中,聚合物涂层位于网线上的凹槽底部,这给附着力的测量带来了巨大的挑战。需要一种可靠的技术来定量地测量聚合物涂层和金属基体之间的界面强度。支架网的特殊形状和小直径(与人的头发相当)需要超细的X-Y侧向精度来定位测试位置,并在测试过程中适当控制和测量负载和深度。
在线检测改变了游戏规则
使用在线检测(点或线传感器)Nanovea独特的在线软件包可以测量和分析符合标准的 "实时 "粗糙度和纹理参数,最多8个点传感器或最多4个线传感器。该软件有许多功能,包括针对每个传感器的合格和不合格标准或所有传感器的平均值。每秒钟的采集率超过1,300,000点。这是任何薄膜/纸片测量和其他在线应用的理想选择。Nanovea提供集成支持,包括具体的安装结构。
用摩擦仪对氮化钛涂层进行摩擦学检测
刀具在使用中的磨损造成了刀具尺寸和功能的损失。它对工具的寿命,以及成品的表面完整性和尺寸精度都有很大的影响。保护性陶瓷涂层的三重机械性能可以大大增强机床的服务性能和寿命。对这种保护性涂层进行可靠和准确的摩擦学检测对于确保工具的质量性能至关重要。
环形摩擦仪选项
块环试验是一种广泛使用的技术,它评估了材料在不同模拟条件下的滑动磨损行为,允许对特定摩擦学应用的材料组合进行可靠的排序。滑动磨损往往涉及在接触面发生的复杂磨损机制,如粘着磨损、二体磨损、三体磨损和疲劳磨损。材料的磨损行为受到工作环境的显著影响,如正常载荷、速度、腐蚀和润滑。一个能够模拟不同现实工作条件的多功能摩擦仪将是磨损评估的理想选择。










