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No. 468, Jinjing Road, High-Tech-Entwicklungszone Net Moon, Changchun, Jilin
Changchun Deli Testsystem Co., Ltd.
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Für die Untersuchung des aktuellen Status und der Probleme der Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Druck-Testtechnologie wurde ein Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Druck-Tester entwickelt und produziert, wie in Abbildung 1 gezeigt. Die Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Prüfkurve ist in Abbildung 2 dargestellt.
Abbildung 1 Multiphysikalischer Mikro-Nano-Drucktester
Anwendung
Metall- und Legierungsmaterialien
Keramikmaterialien
Polymermaterial
Biologische Materialien
Bionisches Gewebe
Verbundwerkstoffe
Glas
Halbleitergeräte, Folien
Harte Beschichtungen usw.
Multiphysikalischer Mikro-Nano-Drucktester für präzise technische Unterstützung bei der Materialvorbereitung, der Biowissenschaften, der Luft- und Raumfahrt und der interstellaren Erforschung
Kompakte, multiphysikalische Mikro-Nano-Drucktester für den herkömmlichen Druck- und Multiphysikalienprüf entwickelt
Der piezoelektrische Antrieb wird als Präzisionsantrieb für die Druckprüfung geladen und ermöglicht einen großen Druckantrieb
Ausgestattet mit einem Steuerhost, einem speziellen Prüfsteuerungssystem und einer unterstützenden Analyseverarbeitungssoftware, bietet die Software leistungsstarke Funktionen, einschließlich der Echtzeit-Anzeige von Verschiebungen und Lastveränderungen während des Testprozesses und der Möglichkeit, die Signalschwankungen zu extrahieren und experimentelle Kurven anzuzeigen
Das DCYH-Nano-Druckgerät verwendet eine Belastungseinrichtung des piezoelektrischen Aktuators, um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten
Prüfmodul mit guter Wiederholbarkeit und guter Prüfgenauigkeit
Elektrische und magnetische Mehrfeldkopplungslast
a) Elektromagnetische Versuchskurve
b) Elektrische Testkurve c) Magnetfeldprüfkurve
Abbildung 2 Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Prüfkurve
Wie in Abbildung 2 (a) gezeigt, wurden vier Materialien La0.7Sr0.3MnO3, 0.33PIN, 0.35PMN, 0.32PT durch den Zusatz von elektrischen und magnetischen Feldern geprüft, und es wurde festgestellt, dass das Zusatz von elektrischen und magnetischen Feldern zu einer signifikanten Erhöhung der Kontaktsteifheit des Materials führen kann.
Wie in Abbildung 2(b) gezeigt, wirken sich sowohl positive als auch negative Felder auf die Preßkurve des PMN-PT-Materials aus, was zeigt, dass sich die elastischen und plastischen Eigenschaften des Materials mit dem Einfluss des zusätzlichen elektrischen Feldes ändern.
Wie in Abbildung 2 (c) gezeigt, erhöht sich das Monokristalline Nickelmaterial in einer Umgebung mit einem Magnetfeld von 2000Oe um durchschnittlich 2,67% und die Restdrucktiefe um durchschnittlich 4,14%, was zeigt, dass das Elastizitätsmodul des verfügbaren Materials um 31,36% erhöht und die Härte um 6,77% reduziert wird.
Maximaler Einsatzbereich: 1000V/mm
Elektrische Feldopplösung: 0,1 V/mm
Magnetfeldbereich: 0.5T
Magnetfeldauflösung: 1Oe
Probengröße: mm
Messbare Drucklast - Grundparameter wie Drucktiefenkurve, Materialhärte, Elastizitätsmodul
Ausgestattet mit Steuergerät, spezialisiertem Prüfungssystem und unterstützender Analyse- und Verarbeitungssoftware