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菲希爾納米壓痕測量工作原理

時間:2022/3/26閱讀:1405
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 菲希爾納米壓痕測量工作原理

過程及主要參數(shù)
儀器化壓痕測試法,也叫納米壓痕法, 是一種測量硬度的方法。是材料測試的重要組成部分,它用于確定材料的塑性和彈性性能,如壓痕彈性模量 EIT、壓痕硬度 HIT 及壓痕蠕變 CIT.
與只能確定單一特征值的傳統(tǒng)的硬度測量方法(如維氏硬度或馬氏硬度)不同,納米壓痕法可以非常精確地測量與壓痕深度相關的多個材料特征參數(shù)。納米壓痕技術的主要應用領域是涂料、電鍍層、硬質材料或涂層以及聚合物。
工作原理
在儀器化壓痕法測試過程中,壓頭按預定的加載曲線壓入被測物,當達到設定的最大力值時,壓頭再次以可控的方式進行卸載。在加載和卸載過程中記錄壓入深度,通過施加的載荷、壓頭的形狀和壓痕深度就可以計算出各種性能參數(shù)。

Fischer的納米壓痕和劃痕測試儀器
從保護性的油漆涂層一直到硬質PVD涂層,表面質量決定了一個零件是否能按預期工作。但是我們怎樣才能真正地評估一個零件表面的質量呢?
這正是Fischer的切入點。利用Fischer的納米壓痕和劃痕測試儀器,可以準確地測量零件表面涂層的力學性能。通過確定其表面力學性能,可以得出表面性能的結論。例如,漆層是否經(jīng)過了充分的處理,能夠抵抗某些化學物質,并能承受石頭的沖擊而不剝落?氮化鈦涂層是否有足夠的附著力使其即使在壓力下也能附著在鋼基板上?
Fischer的HM和ST系列是強大且易使用的儀器。產(chǎn)品組合范圍從快速使用的實驗室測試器到可以自動測量多個樣品的生產(chǎn)質量控制儀器。此外,還可以根據(jù)您的實際需求選擇必要的附件來裝配您的儀器。請查看我們的納米壓痕儀器和劃痕測試器以了解更多信息!

 

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