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以下是我们这个月测试的材料的例子。

机械-实验室
机械。

- ptfe涂层的高温纳米压痕
- 硅衬底上Al2O2涂层的纳米压痕
- 蓝宝石涂层的纳米划痕
- 管道样品的纳米压痕屈服强度

轮廓测量-实验室
三维非接触式轮廓测量法。

- 多孔聚合物泡沫结构的地形图
- 钢材断裂样本的地形图
- 药片的粗糙度
- pcb孔的体积和深度
- 微观特征的共面性

摩擦学实验室
摩擦学。

- 模拟硅酸盐岩石样本的磨损测试
- dlc涂层在高温下的磨损测试
- 磨损测试 热喷涂涂层
- 磨损和摩擦测试润滑的复合材料样品

在2014年IMTS展会上参观NANOVA

Nanovea将展示 M3在2014年国际制造技术展览会上,我们看到了自动化硬度测试的突破。国际制造技术展是世界上最大的工业贸易展之一,展示制造技术的最新进展。 了解更多

Nanovea的突破性压痕屈服强度测试

2011年7月14日,加利福尼亚州欧文市--Nanovea今天介绍了其正在申请专利的突破性方法,即通过压痕可靠地获得屈服强度;最终取代了传统的拉伸试验机来测量屈服强度。传统上,屈服强度是通过使用拉伸试验机进行测试的,这种大型仪器需要巨大的力量来拉开金属、塑料和其他材料。在工程(和/或材料科学)中,材料的屈服强度(也被称为屈服点)是材料开始塑性变形的应力点。在达到屈服点之前,材料会发生弹性变形,但当应力消除时又会恢复到原来的形状。这是在生物医学、微电子、能源和许多其他行业中发现的纳米和微观相关材料的关键材料特性。到目前为止,最可靠的方法需要大量的机器努力,样品准备,或不可能在小样品和局部区域执行。通过使用Nanovea的机械测试仪在压痕模式下,使用一个圆柱形平头,可以很容易地获得屈服强度数据。多年来,压痕测试一直被用于测量硬度和弹性模量。传统上有一个问题,就是将宏观拉伸性能与压痕试验中的测量结果联系起来。许多用球形尖端测量的研究允许应力-应变曲线,但从来没有能够提供直接对应于宏观拉伸数据的可靠的拉伸屈服强度数据。Nanovea正在申请专利的方法,使用一个圆柱形的扁平尖端,给出的屈服强度可以直接与传统方法测量的结果相媲美。据认为,圆柱形扁平尖端在增加速度时穿透的每一表面积的负荷,与拉伸模式测试中材料开始流动时的负荷与表面积直接相关。因此,到现在为止,对无尽的材料,无论大小,可靠的屈服强度结果从未像现在这样可以获得。"Nanovea公司首席执行官Pierre Leroux说:"这只是在我们的机械测试仪可以测试的长长的和不断增长的清单上的又一个补充。虽然这个具体的测试是一个非常重要的突破,但它最终只是Nanovea机械测试机在所有机械测试系统中拥有最广泛的测试能力的另一个原因。

有关应用说明,请访问。 突破性压痕屈服强度测试

使用纳米压痕测量断裂韧性

在这项研究中,Nanovea机械测试仪,在 纳米压痕 模式,用于评估熔融石英样品的断裂韧度。熔融石英样品被选择为其公认的断裂韧性值,以显示使用纳米压痕的控制和准确性。

使用纳米压痕测量断裂韧性

使用摩擦仪测量磁带的耐磨性

在这个应用中,Nanovea 摩擦仪 用于模拟卡上磁条的磨损过程,并以可控和可重复的方式测量耐磨性和摩擦系数。

使用摩擦仪测量磁带的耐磨性

使用三维轮廓测量法的牙科螺钉尺寸

在此应用中,Nanovea ST400 轮廓仪 是用来在一次测量中测量牙科螺钉的平面和螺纹特征。表面粗糙度将从平面区域计算出来,而螺纹特征的各种尺寸将被确定。

使用三维轮廓测量法的牙科螺钉尺寸

2014年展会日程表

2014年展会日程表

TMS | 2月16日至20日,加利福尼亚州圣地亚哥
www.tms.org
NACE CORROSION | 3月9日至13日,德克萨斯州圣安东尼奥
www.nace.org
ICMCTF | 4月28日至5月2日 加州圣地亚哥
www.avs.org
控制 | 5月6-9日 斯图加特 德国
www.control-messe.de
IMTS | 9月8日至13日,伊利诺伊州芝加哥市
www.imts.com
MS&T | 10月12日至16日,宾夕法尼亚州匹兹堡
www.matscitech.org