
- 2025-01-21 09:36:26納米尺度動態測試
- 納米尺度動態測試是在納米尺度上對材料或器件進行動態性能測試的技術。它采用高精度儀器實時監測材料或器件在特定條件下的力學、電學、熱學性能。該技術廣泛應用于材料科學、納米電子學等領域,評估材料或器件的性能和穩定性。納米尺度動態測試有助于深入理解納米材料的性能,推動納米科技的發展。
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納米尺度動態測試相關內容
納米尺度動態測試資訊
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- 高分子材料的應用一直與我們生活息息相關,然而伴隨著高分子材料技術的進步使其也發展出與過去截然不同的應用,這些技術在先進半導體封裝,顯示器面板制造及醫學工程等領域上都扮演著相當重要的角色。
納米尺度動態測試產品
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- 日立 VS1800 納米尺度3D光學干涉測量系統
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上海愛儀通網絡科技有限公司
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- 動態光散射納米粒度及Zeta 電位分析儀 Litesizer DLS系列
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- 納米機械測試/原位納米壓痕儀
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上海昊量光電設備有限公司
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- 德國布魯克 Dimension IconIR 納米尺度紅外光譜
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布魯克納米表面儀器部
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- 納米輪廓儀-納騰跨尺度納米輪廓儀AFX-1000-3D
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上海納騰儀器有限公司
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納米尺度動態測試問答
- 2024-11-25 10:26:30動態熱機械分析儀哪家好
- 動態熱機械分析儀(Dynamic Mechanical Analyzer,DMA)是材料科學、工程研發及質量控制領域中不可或缺的重要設備。面對市場上種類繁多的DMA產品,如何選擇一款性能優異、質量可靠的設備,成為了企業和研究人員關注的核心問題。本文將從技術性能、品牌口碑、售后服務等多個角度,全面解析如何挑選適合您的動態熱機械分析儀,幫助您在眾多選擇中找到理想的答案。選擇動態熱機械分析儀的關鍵因素性能與精度 動態熱機械分析儀的性能表現是評估其優劣的核心指標。高精度的溫控能力、更寬的測試頻率范圍、以及對微弱材料變化的敏感檢測能力,都決定了一款設備是否值得選購。售后服務 動態熱機械分析儀屬于高精尖設備,售后服務至關重要。及時的技術支持、全面的維修服務和長期的配件供應,都是用戶需要考量的。預算與性價比 對于科研機構和企業而言,預算約束是不可忽視的因素。根據實際需求選擇功能適合的型號,而不是盲目追求高端配置,才能實現資金與性能的佳平衡。主流品牌對比1. TA InstrumentsTA Instruments是動態熱機械分析領域的佼佼者,其產品以高精度和耐用性著稱,廣泛應用于學術研究和工業生產。其旗艦產品提供了先進的溫度控制系統和多功能測試附件,適合多種復雜實驗。2. NETZSCH德國品牌NETZSCH以嚴謹的工藝和優異的測試性能著稱。其DMA設備在復合材料、涂層和粘合劑的研究中表現出色,受到高端用戶的青睞。3. 國產品牌近年來,國產DMA設備憑借技術升級和成本優勢逐漸占據市場份額,尤其在價格敏感的中小型企業中表現突出。一些國產品牌提供了定制化解決方案,是預算有限的用戶理想選擇。如何做出終選擇?在選擇動態熱機械分析儀時,建議用戶根據自身實驗需求和預算范圍綜合評估。在采購前,與廠家溝通實際應用場景,了解設備的具體參數和適配性。通過實地考察或第三方測試數據驗證設備性能,確保所選儀器真正符合預期。動態熱機械分析儀作為先進材料研究的得力工具,其選擇過程既是技術比拼,也是服務和信任的較量。選擇一款性能穩定、服務完善的設備,才能為您的研究和生產提供持續支持,助力實現更高效、更的成果。
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- 2025-04-22 12:15:19動態表面張力儀怎么選擇
- 動態表面張力儀怎么選擇 選擇合適的動態表面張力儀是表面科學研究和工業應用中至關重要的一步。隨著科學技術的發展,表面張力的測量變得更加精確和多樣化,尤其是在液體物質的研究中,動態表面張力儀起到了不可替代的作用。由于市場上產品種類繁多,如何選擇適合自己需求的動態表面張力儀成為許多科研人員和工程師面臨的挑戰。本文將探討影響動態表面張力儀選擇的關鍵因素,并提供一些實用建議,幫助用戶在購買時做出明智決策。 了解動態表面張力儀的工作原理對于正確選擇設備至關重要。動態表面張力儀主要用于測量液體在不同時間段內的表面張力變化,這對于研究液體表面現象、界面行為以及與其他物質的相互作用至關重要。常見的測量方法包括大氣泡法、大下沉法、振蕩法等,每種方法都有其特定的適用場景和測量精度要求。 選擇適合的動態表面張力儀需要考慮測量范圍和精度。不同類型的儀器在表面張力的測量范圍和精度上可能存在差異。如果你的研究涉及高精度的表面張力測量,選擇具有較高分辨率和低誤差的設備非常重要。一般而言,優質的動態表面張力儀能夠提供從幾毫牛頓每米(mN/m)到數百毫牛頓每米的測量范圍,同時保證高精度的結果。 儀器的穩定性和重復性是選擇時不可忽視的要素。在長時間的實驗過程中,儀器的穩定性直接影響到測量數據的可靠性和重復性。選擇那些經過嚴格質量控制和具有良好口碑的品牌,可以大限度地減少設備故障和性能波動的風險。 在功能性方面,一些現代動態表面張力儀還具有自動化數據分析、溫度控制、氣氛控制等附加功能。這些功能可以進一步提升實驗的便捷性和數據的準確性,尤其是在復雜的實驗條件下。 考慮儀器的易用性和售后服務也是選擇的重要因素。一個易于操作且界面友好的儀器可以大大節省實驗人員的學習時間。良好的售后服務確保儀器在使用過程中的維護和技術支持,能有效延長設備的使用壽命。 選擇合適的動態表面張力儀不僅需要了解其工作原理、測量范圍、精度、穩定性等基本性能,還應考慮其附加功能以及后期的支持服務。通過綜合考慮這些因素,科研人員和工程師能夠根據自己的實際需求,做出更為合理和高效的選擇。
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- 2022-12-27 16:02:07增材制造合金的多尺度表征
- 增材制造—— PHENOM SCIENTIFIC ——Application Note介紹INTRODUCTION金屬增材制造(AM)是由快速熔化和冷卻而逐層構建成新型金屬結構的技術。這項技術使得生產復雜形狀的構件比傳統的金屬鍛造或機械加工有更多的細節和更少的浪費。常見的 AM 方法包括粉末床融化、直接激光沉積(DLD)和金屬絲電弧 AM。基于粉末的方法多使用直徑約為 20-120μm 的特殊合金的球形顆粒;其中許多都屬于鋁、鈦、鋼和高溫合金家族。在本案例中,DLD 被用于制造在渦輪風扇發動機中使用的渦輪葉片的測試試樣。DLD 將激光、粉末顆粒和惰性氣體通過噴嘴引導到基底上空間中的同一點,以此將一種材料包裹到另一種材料上或修復復雜的形狀。圖1. 用于金屬增材制造的直徑激光沉積(DLD)的實例渦輪機中的第 一級轉子必須承受發動機的最 高熱負荷和機械負荷,這就是為什么通常會使用鎳基高溫合金的原因。在這些部件中,抗蠕變和抗疲勞性能尤為重要。本研究中,使用 DLD 制備 718 鎳基高溫合金(含有鐵和鉻元素)來增強奧氏體基金屬 (γ)。通過添加額外的合金元素,如鈮、鈦和鋁,與鎳結合形成納米級的半凝聚沉淀物 [Ni3Nbγ"和 Ni3(Ti,Al)γ'],以此提供較大的抗高溫蠕變和抗疲勞性能。這些樣品分別使用掃描電鏡(SEM)和透射電鏡(TEM)在微米和納米尺度上進行了檢測表征。表1. 718 合金成分的重量百分比圖2. 客機渦扇發動機的橫截面從左到右為:壓縮區、燃燒區和高溫渦輪機01、方法本案例旨在評估不同激光處理速度下生產的試樣的微觀結構。相比之下,傳統的加工路線可能包括鑄造、鍛造以及多個熱處理步驟。熱處理的作用是溶解不需要的相,同時形成所需的 γ" 和 γ 相。使用 DLD 作為替代生產路線,我們希望確定是否形成了所需的相,以及這種方法是否可以用于零件生產、鍍層或修復。在這個試驗中使用了三種不同的激光處理速度: 750、1000 和 1250 毫米/分鐘(后文簡稱為慢速、中速、快速)。每個樣品進行樹脂包埋處理,并對其垂直剖面拋光至鏡面狀態。使用飛納電鏡全自動鋼鐵夾雜物分析系統 ParticleX Steel 進行手動和自動 SEM 成像。背散射電子(BSE)成像效果與相對元素序數有關,較重的元素更亮,較輕的元素更暗。拍攝的不同激光速度下的 BSD 圖像顯示,慢速處理速度下較亮的相更多。圖3. 慢速(左)和快速(右)激光處理速度的 BSD 成像鈮(93)的原子序數比鎳(59)要大得多,并且在熔化過程中它傾向于偏析。通過 EDS 能譜分析可以確定,圖 3 中最亮的相為碳化鈮(NbC),在較大的 NbC 夾雜物周圍的區域,基體中鈮的含量也較高。總之,通過背散射成像可以明顯看出,存在三種不同類型的夾雜物圖4. BSE 成像在更高的放大倍數下顯示出不同類型的復合夾雜物用掃描電鏡對微米級夾雜物做自動化定量分析使用飛納電鏡的 ParticleX Steel 可以很容易對微米級夾雜物進行自動化的定量分析;選擇 BSE 圖像閾值來抓取夾雜物,同時可以排除基體材料。掃描過程中可以將較暗的夾雜物和較亮的夾雜物同時識別出來并做圖像合并。在 13mm2 的區域內,任何直徑大于 2.0μm 的夾雜物都會被識別,并分析其形狀、大小和成分特征。圖 5 顯示了快速激光處理速度下,形成的 TiN 和 Al2O3 夾雜物在三元相圖上的分布。這可以解釋為兩種化合物伴生而成,其中綠色的夾雜物含TiN,紅色的夾雜物富含 Al2O3。這兩種類型的夾雜物似乎不受激光處理速度的影響,因為它們的數量、大小和成分在三個試驗中都差不多。圖5. 快速激光處理速度樣品的夾雜物成分分布。在 Ti-Al-N 三元相圖中,綠色是富 TiN 相,紅色是富 Al2O3 相另一方面,NbC 夾雜物在慢速激光處理速度中含量更高;在慢速、中速和快速激光處理下,每平方毫米含有的 NbC 夾雜物的數量分別是:497 個,3 個和 10 個。圖 6 顯示了在慢速和快速激光處理速度下的 NbC 成分分布的三元相圖。這種差異是由于在慢速激光處理速度下,高溫時間更長,導致鈮發生過度的偏析。由于偏析時間較短,中、快激光速度下形成 NbC 夾雜物的數量相對較低。圖6. 慢速和快速激光處理樣品的夾雜物成分分布Ti-Nb-Al 三元相圖上只顯示 NbC 類夾雜物還有一些特征可以通過背散射圖像識別出來,但它們的 EDS 信號很低,因此未被認定是夾雜物。圖 7 顯示了幾個被認定為氣泡或金屬液飛濺形成的空洞。DLD 使用氬氣將金屬粉末輸送到熔體池中,熔體池可能會形成氣泡。飛濺的金屬液滴也可能被帶入池中,在那里它可能不會重新融化。通過自動掃描統計空洞的面積,結果分別為0.00036(慢速)、0.00014(中速)和0.00016(快速)。圖7. 自動獲取的空洞 BSE 圖像,大小約 10-40 μm用透射電鏡定量分析納米級沉淀物到目前為止,我們已經分析了幾種微米級的夾雜物和缺陷,但是一些能夠提升強度的納米級沉淀物仍需進行識別。采用賽默飛 Talos F200X TEM 透射電鏡對中速激光處理的樣品進行了進一步測試。正如預期的那樣,觀測到一些更小的夾雜物,其結構與前述夾雜物類似。圖 8 展示了一個核結構,Al2O3 在核心,TiN 和 NbN 隨后在其外部生成,而且在基體中有一些很細小的 Nb 析出。在更高的放大倍率下,氧化物核心中還含有細小的 ZrO2 相。圖8. 左側的 TEM-EDS 結果顯示 Nb(紅色)、Ti(藍色)和 Al(綠色)的分布;右側顯示 Zr(粉紅色)的分布。該數據由曼徹斯特大學提供討論飛納全自動鋼鐵夾雜物分析系統 ParticleX Steel 對微米尺度的 NbC、TiN 和 Al2O3 夾雜物,在生產過程中形成的空洞進行了定量分析。在 Talos F200X 透射電鏡的高放大倍數下,觀察到非常細的非金屬沉淀。圖 9 顯示了 Al、Ti 和 Nb 的疊加 EDS 圖;對應的輕元素(O、N、C)也單獨顯示出來了。圖9. TEM-EDS 成分分布圖:Al、Ti 和 Nb(上)以及 C、N 和 O(下)氮化鈦沉淀使用賽默飛的自動化粒子工作流(APW)進行了定量分析,APW 可以在短時間內表征納米級沉淀物的分布。圖 10 和圖 11 表示,在 25mm2 內掃描的離子分布圖像和相關的尺寸分布直方圖。圖10. 用 APW 方法表征的鈦顆粒的分布圖11. 由 APW 方法表征的鈦顆粒直方圖半凝聚沉淀物 Ni3Nb 或 γ" 相的 EDS 定量化分析更具有挑戰性 ,因為這些特征非常細小,而且 Nb 的濃度要低得多。圖 12 顯示了 Nb 的 EDS 分布圖,以及通過 AXSIA 進行光譜表征圖。后者使用多元統計方法來確定頻譜圖像中的主成分。AXSIA 圖像上的明亮區域 Ni+Nb 光譜(與 Ni3Nb 一致)最集中的區域。注:黑點對應于不存在 Ni3Nb 的非金屬沉淀圖12. Nb 的 TEM-EDS 分布圖(上);Ni + Nb AXSIA 組分分布(下)另一種確認納米沉淀物存在的方法是選定區域的衍射圖案分析。圖 13 是基體奧氏體結構和 γ"(結合 γ')相超晶格反射的衍射圖。圖13. 透射電鏡衍射圖顯示 γ 矩陣和 γ" 超晶格結構結論通過直接激光沉積的增材制造技術,得到了鎳基高溫合金試樣。結合 SEM、TEM、EDS 和衍射技術,對 718 鎳基高溫合金在不同激光處理速度下制造的試樣進行了詳細分析。Talos F200X TEM 顯示了強化相 γ" 相的形成。但是,由于偏析,也形成了不想要的脆性相 NbC,這在慢速激光處理速度試驗中更為普遍。飛納電鏡全自動鋼鐵夾雜物分析系統 Phenom ParticleX 定量分析了微米級的 NbC、TiN 和 Al2O3 夾雜物,以及制造過程中形成的空洞。電子顯微鏡提供了多尺度、多模態的表征,給出了 DLD 金屬增材制造的優點和局限性。
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- 2022-01-21 20:33:08納米軟件之絕緣電阻測試系統
- 系統組成 絕緣電阻測試系統由防爆一體機、HP3530絕緣電阻測試儀、待測絕緣電阻及腳踏開關組成。絕緣電阻測試系統組成產品特點l 軟件可以實現控制HP3530絕緣電阻測試儀對待測電阻的測量;l 軟件可以實現在單電阻模式下,每測20條數據后提示用戶進行線電阻清零;l 軟件可以實現在雙電阻模式下,每測10條數據后提示用戶進行線電阻清零;l 軟件可以通過腳踏開關來觸發測試的開始,極大的方便了用戶的使用;l 軟件具有管理員和測試員兩種權限的設置,增強了系統的管理功能;l 軟件可以將測試電阻值及其相關信息保存至數據庫,可供用戶隨時導出測試數據及信息;l 軟件將測試數據以word的形式進行導出。基本硬件1、防爆一體機防爆一體機主要用于安裝測試軟件和測試數據導出。2、 HP3530絕緣電阻測試儀測試儀可選RS232通訊模塊,與計算機進行通訊,組成一個自動化測試系統。測試端口、充電端口都具有多種保護電路,在任何工作模式、任何工作狀態下都可以確保安全。3、腳踏開關腳踏開關是一種通過腳踩或踏來控制電路通斷的開關。在本系統中,腳踏開關與鍵盤按鍵相關聯,軟件監控相應的按鍵,當腳踏開關被觸發時,進行一次電阻測試。 軟件功能絕緣電阻測試系統由用戶管理、系統登錄、儀器連接、功能選擇及測試、歷史數據查詢、數據導出和包絡分析組成。用戶管理: 用戶管理只對具有管理員權限的用戶開放,提高了系統的安全性和可控性,便于管理員對使用本系統的人員管理。 用戶管理界面用戶登錄:用戶在測試前必須要通過身份驗證否則不能進入系統進行測試。用戶通過賬號和密碼登錄系統,系統會自動識別當前用戶是管理員權限還是測試員權限。 用戶登錄界面儀器連接:用于檢測軟件是否與DZC-8M電阻測試儀建立連接,只有在建立連接的情況下才能進行后續的電阻測試;點擊相應的按鈕則將會進入相應的功能模塊。 功能模式選擇功能選擇及測試:本軟件主要有單電阻測試和雙電阻測試兩種功能供用戶選擇,功能選擇完畢后,用戶填寫相應的測試信息并開始測試電阻。單電阻測試模塊進入單電阻測試界面后,首先應該認真填寫測試信息,測試信息填寫無誤后點擊開始測試按鈕或者踩踏腳踏開關來觸發一次的電阻測試任務,直至測試任務完成退出測試界面。單電阻測試界面雙電阻測試模塊 雙電阻測試界面歷史數據查詢:軟件會將測試數據保存至數據庫,用戶可根據產品代號或產品批號在數據查詢界面進行歷史測試數據查詢。 數據導出:用戶在數據查詢界面查詢到數據后,可導出相應的數據,導出數據將以word形式展示。 包絡分析:包絡分析的主要功能是對測試數據進行包絡分析,能讓用戶更加直觀的看到本次數據的相關信息。 數據包絡分析
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- 2025-01-10 12:00:13動態應變儀能采低頻信號嗎
- 動態應變儀能采低頻信號嗎? 在現代工程測量和實驗研究中,動態應變儀廣泛應用于結構健康監測、材料試驗以及各類振動測試中。作為一種精密的測試工具,動態應變儀主要用于測量物體在外力作用下的應變情況,而其對低頻信號的采集能力一直是工程技術人員關注的重要問題。動態應變儀能否有效采集低頻信號呢?本文將從動態應變儀的工作原理、頻率響應范圍以及適用領域等方面深入探討這一問題,幫助大家更好地理解動態應變儀的性能特點。 動態應變儀的工作原理 動態應變儀通常采用應變片原理,基于應變片的電阻變化來監測物體變形。當物體受到外力作用時,應變片發生微小的形變,進而改變其電阻,動態應變儀通過對電阻變化的實時采集來反映應變信息。由于其高精度和實時性,動態應變儀被廣泛應用于對動態負載下的應變變化進行監測。 動態應變儀的頻率響應 動態應變儀的頻率響應范圍是決定其能否有效采集低頻信號的關鍵因素。頻率響應指的是動態應變儀能夠準確捕捉和傳輸的信號頻率范圍。大部分動態應變儀主要設計用于監測中高頻信號,因此其頻率響應范圍通常集中在10 Hz到幾千Hz之間。在這一范圍內,動態應變儀能夠有效地測量由于外部負載或振動引起的應變變化。 對于低頻信號(通常指低于10 Hz的頻率范圍),大多數常規動態應變儀的響應可能會減弱,這使得其在低頻范圍內的測量精度受到一定影響。隨著科技的進步,一些高端或特殊設計的動態應變儀能夠擴大其頻率響應范圍,具備采集低頻信號的能力。這類設備通常采用更高靈敏度的傳感器和更強大的信號處理技術,從而實現低頻信號的精確采集。 動態應變儀能否采集低頻信號? 雖然傳統的動態應變儀主要應用于中高頻信號測量,但隨著技術的發展,部分現代動態應變儀已經具備了較強的低頻響應能力。特別是在一些精密工程應用中,如土木結構健康監測、大型機械設備的振動分析等領域,低頻信號的監測需求愈加重要。在這些場合下,選用具有廣泛頻率響應范圍的動態應變儀,可以確保對低頻應變信號的精確采集。 對于低頻信號的采集,儀器的設計和外部環境也起著至關重要的作用。例如,信號的采樣率、儀器的抗噪性能以及信號處理的精度都會直接影響到低頻信號的準確度。因此,盡管某些動態應變儀能夠支持低頻信號的采集,但在實際使用中,工程師仍需要根據具體的測量需求、儀器性能及測試環境來綜合考慮是否選擇該儀器。 結論 總體來看,動態應變儀是否能夠采集低頻信號,取決于儀器的設計、頻率響應范圍以及應用場景。雖然傳統動態應變儀主要用于中高頻信號的測量,但隨著技術的發展,越來越多的動態應變儀能夠有效擴展其頻率響應范圍,滿足低頻信號的采集需求。在實際應用中,選擇合適的動態應變儀需要根據測試目的、信號特性以及環境條件綜合考慮,從而保證數據的準確性和可靠性。
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