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Changchun Deli Testsystem Co., Ltd.
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Typ DKYH Multi-Physik-Feld Mikro-Nano-Drucktester

VerhandlungsfähigAktualisieren am03/26
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Übersicht

Der Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Krümmerprüfer (Typ DkYH) untersucht den aktuellen Status und die Probleme der Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Krümmerprüftechnologie und entwickelt und produziert einen Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Krümmerprüfer, wie in Abbildung 1 gezeigt

Produktdetails

Multiphysikalischer Mikro-Nano-Drucktester (Typ DkYH)




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.


Merkmale und Vorteile
  • 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


Fortgeschrittenes Design
  • 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.


Technische Indikatoren für Multi-Physik-Feld-Mikro-Nano-Drucktester
  • 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