ペ,ジコンテン,へ

ZHNナノンデンタ

ダウンロ,ド
アプリケ,ション
  • Iso 14577に準拠した硬さ試験
  • スクラッチ試験
  • 摩耗試験
  • 動的試験
  • プロフィロメタ
試験荷重
  • 0から20 n
アプリケ,ション
  • 研究&開発

新しい次元

ZHNユナノインデンターは極薄いレイヤーや極小の表面を必要な荷重と十分なトラベル分解能で機械的な特性値を測定します。これにはISO 14577に沿った押込み硬さ,弾性率,マルテンス硬さの測定が含まれます(計装化押込み試験)。

金属と産業用ル試験用zhnナノ

ZHNユナノインデンターは極薄いレイヤーや極小の表面を必要な荷重と十分なトラベル分解能で機械的な特性値を測定します。

アドバンテ,ジと特徴

アドバンテ,ジと特徴

多用性とフレキシビリティを提供する試験コンセプト
アプリケ,ション
zhnによる安全サescド
試験ラボにおける最適なワクフロ
フレキシブルとモジュ,ル性
Din en iso 14577の硬さとヤング率
幅広いアクセサリ,類

多用性とフレキシビリティを提供する試験コンセプト

ZHNユニバーサルナノメカニカルテスターは,ASMECによる実績のあるナノインデンターテクノロジーに基づいています。この初めての開発では,2つの測定ヘッドが垂直(ナノインデンター原理)と横方向(スクラッチテスターの原理)の方向に組み合わされ,ナノメートルの分解能で互いに完全に独立して動作します。横方向の力——変位曲線を初めて測定できるようになり,以前よりも多くの材料パラメーターを取得できるようになりました(典型的なアプリケーションを参照)。これには,試験片の横方向の剛性と純粋に弾性的な横方向の変形の測定が含まれます。

2コラムのロードフレームは,中央のリードスクリュードライブと精密ガイダンスを特徴としており,圧子軸が移動軸に正確に配置され,より剛性の高いフレーム設計となっています。傾斜モ,メントは発生せず,阿贝エラ,は解消されます。デバesc escスの剛性は6N / mを超え,補正の必要がなくなり,エリアファンクションのキャリブレーションが大幅に簡素化されます。

他のメーカーの装置とは対照的に,両方の測定ヘッドは引張り方向と圧縮方向の両方で動作するため,振動を重ね合わせた押し込み試験や,繰り返し疲労試験が可能です。

アプリケ,ション

  • ソフト(ポリマー)からハード(ダイヤモンドタイプのコーティング)までのコーティング開発
  • 亀裂または塑性変形の臨界応力の決定
  • ツール用およびスクラッチ保護用の硬質材料コーティング
  • ガラスの保護コ,ティング
  • 塗料とゾルゲルコ,ティング
  • 横断面の硬度トラバ,スの自動測定
  • センサおよびmems / nemsのナノコティング
  • 生体材料
  • 合金のマトリックス効果(マッピング)
  • セラミック材及び複合材
  • オン注入された表面
  • マ@ @クロエレクトロニクスの損傷解析

zhnによる安全サescド

科学分野におけるアプリケ,ションは常に変化しています。安全サ▪▪ドに立▪▪zhnは,シングルプラットフォ▪▪ムから柔軟性と信頼性を届けています。

  • zhnは,通常および横方向の既存のすべてのナノインデンターのナノとマイクロレンジ全体(106)で最高の信号対ノイズ比を示しています。
  • 20 Nの測定ヘッドではマクロレンジでの計装化押込み試験に加えて,クラシカルなビッカーズ硬さ試験と疲労試験を行う事が出来ます。
  • Zhnのユニ,クな特徴はリアルな荷重·変位制御が出来る点です。測定ヘッドは横方向の剛性が高く,圧子の交換が非常に簡単で,校正や測定精度に影響を与えません。
  • 横荷重ユニット(LFU)は理想的にスクラッチ,摩耗とマルチ軸試験を行えます:大きな荷重,横荷重変位曲線をnm単位の分解能で測定します。

試験ラボにおける最適なワクフロ

全体の試験システムはワ,クフロ,ベ,スであり,試験ラボの要求事項を満たします。

  • 簡便なオペレ,ションは直感的なワ,クフロ,による
  • タ▪▪マ▪▪ファンクションがInspectorXに組込まれ,無人での測定も可能です。
  • ZHNタイムセーブ:ユニークマッピング機能により,一回の測定で,トポグラフ,摩擦係数及び押込み深度が決定されます。
  • 装置のハウジング・エンクロージャーにより外的環境の影響が軽減,よって試験結果への影響も軽減されます
  • アクティブな除振機能とスペシャルなサポートテーブルは外部からの干渉因子とのカップリングの役割をは果たします
  • もう一の代替測定ヘッドが安全に保管可能です

フレキシブルとモジュ,ル性

ZHN試験システムの柔軟性が示されるのはその多様なアプリケーションの範囲だけではなく,そのモジュール性と将来の新しいアプリケーションに対応する能力にあります。

  • ユニークな2カメラタンデムオプションではオプティカル評価ユニット(WLIやAFMなど)を含めた機能まで拡張可能です。これらは全て試験システムへ組込まれています。
  • この装置の堅牢なデザ@ @ン性により幅広いレンジの圧子および試験片グリップの使用を可能にしています。
  • 圧子の交換は信じられない程簡単に出来ます。
  • InspectorXはモダンなソフトウェアであり,クリアに構造化されたデザインとアプリケーションモジュールが特徴です。
Berkovich圧子による硬さシ,ケンス

Din en iso 14577の硬さとヤング率

測定は一般的にベルコビッチ圧子を使い荷重制御で行われます。10秒の負荷、5秒の保持時間、4秒の負荷の除去などの高速測定が可能です。

  • 計測値:
  • 押込み硬さh(HVへ変換)
  • マルテンス硬さHMあるいはHM
  • 押込みモジュラスe(弾性率)
  • 押込みクリ,プあるいは緩和r
  • 押し込みエネルギ,に対する弾性変形コンポ,ネントの比率

トタルで60以上の値が決定可能です。

幅広いアクセサリ,類

幅広いアクセサリ,類は柔軟性とモジュ,ル性を約束します。

zhnのアクセサリ

テクニカルオバビュ

まジュ,ルアッセンブル,以下で構成

  • セントラルリードスクリュードライブ,精密ガイダンス,ベースを備えた2コラムフレーム
  • モタ駆動のセントラルリドスクリュドラブとプログラム可能な電動x-yテブル
  • pci-eスロットカドによる3軸ステッパモタ制御
  • 2 .台のカメラと领了入射照明(緑色の领了を備えたタンデム顕微鏡)
  • 装置および測定ヘッドの制御エレクトロニクス
  • 20 nまでの測定ヘッド,交換可能
  • X检查员制御,評価用ソフトウェア
  • オトフォカス用swモジュル
  • 大きな深度フィルドでの個々の画像から構成されるオバビュメジ用swモジュル

ZHNナノンデンタのアプリケション

ZHNナノンデンタのアプリケション

Din en iso 14577の硬さとヤング率
ビッカ,ズ硬さ
qcsmモジュ,ルによる深度依存測定
ニュラルネットワクによる応力—ひずみ曲線の決定
高さ値の決定
マ@ @クロ摩耗試験
スクラッチとマ@ @クロスクラッチ試験
zhnによるその他のアプリケ,ション
Berkovich圧子による硬さシ,ケンス

Din en iso 14577の硬さとヤング率

測定は通常,荷重制御での備えたベルコビッチ圧子で実行され,たとえば,10秒の負荷,5秒の保持時間,4秒の負荷の除去などの高速測定が可能です。

計測値:

  • 押込み硬さh(HVへ変換)
  • マルテンス硬さHMあるいはHM
  • 押込みモジュラスe(弾性率)
  • 押込みクリ,プあるいは緩和r
  • 押し込みエネルギ,に対する弾性変形コンポ,ネントの比率

トタルで60以上の値が決定可能です。

硬さとヤング率に関してさらに詳しく
ビッカ,ズ硬さ比較

ビッカ,ズ硬さ

ビッカーズ硬さは押込み硬さから算出されます。連邦材料研究所(BAM)が実施した包括的な調査では,従来のビッカース硬度法とビッカース硬度法を使用して20の材料を比較し,InspectorXアルゴリズムで計算され,H.を使用して再評価された値と比較しました。他のソフトウェアパッケ,ジとの平均差は25-30%に対して,ここでは10%未満でした。

(T。Chudoba, M. Griepentrog,国际材料研究96 (2005)11 1242 - 1246]

ビッカ,ス硬さに関してさらに詳しく
准连续刚度测量

qcsmモジュ,ルによる深度依存測定

“準連続剛性測定方法”は,ASMECによって開発されたモジュールであり,深さだけでなく,押し込みプロセス中に多くの点の除荷曲線を使用してサンプル接触剛性を決定できるようになっています。これにより,同一のサンプル位置での硬度とヤング率の深さに依存した決定が可能になります。さらに,低い力での測定感度が向上し,非常に低い力と圧痕の深さで剛性値を決定できるようになります。QCSMモジュールを使用すると,負荷の増加が短時間(1 ~ 4秒)停止し,正弦波振動がピエゾ電圧に重畳されます。他の方法とは異なり,力や変位の振幅は直接指定されません。振幅と振動の位相は,ロック。

qcsmモジュ,ルに関してさらに詳しく
zhnによるニュ,ラルネットワ,ク分析

ニュラルネットワクによる応力—ひずみ曲線の決定

卡尔斯鲁厄研究中心と共同で,球形の圧子によって作られた圧痕から金属の全体的な応力——ひずみ曲線を決定できる方法が開発されました。これは,パラメータを特定するためのニューラルネットワークの使用に基づいており,運動学的硬化も考慮しています。

応力-ひずみカブに関してさらに詳しく
zhnによるハaapl . exeトプロファaapl . exeル測定

高さ値の決定

表面スキャンは,横方向の力の単位(LFU)でX方向に纳米分解能で実行でき,LFUなしでμm分解能のXYテーブルで実行できます。R一个, RやRtのような表面粗さ値を決定出来ます。

高さ値の決定に関してさらに詳しく
ナノンデンタzhnによるマクロ摩耗試験

マ@ @クロ摩耗試験

振幅140μmまでの振動摩耗試験を実施できます。

マ@ @クロ摩耗試験に関してさらに詳しく
シリコンへのマesc escクロスクラッチ試験,Fmax 500 mN

スクラッチとマ@ @クロスクラッチ試験

試験は通常,半径が5~10μmの球形の先端で行われます。最大応力は,ほとんどの場合,基材ではなくコ,ティングにあります。表面の複数のスキャンが可能です。小さなスクラッチ長さにより,チップの摩耗と表面粗さの影響が軽減されます。

スクラッチとマ@ @クロスクラッチ試験に関してさらに詳しく

zhnによるその他のアプリケ,ション

  • 付着性試験(液体など)
  • ヤング率を決定するためのボールインデンターによる純粋な弾性測定(厚さが50 nm未満の非常に薄くて硬い膜を含む)
  • マ@ @クロ引張試験
  • サ@ @クル数の低い疲労試験
ナノ▪▪ンデンテ▪▪ションに関してさらに詳しく

製品にいてご質問はありますか?

我々の専門家へいでもコンタクトをしてください。
皆様のニ,ズを話し合うことを楽しみにしております。

ご連絡お待しております

関連する製品とアクセサリ,類

アプリケ,ション

Iso 14577計装化押込み試験
Iso 14577の計装化押込み試験では材料の機械的な特性を包括的に測定します。
行先iso 14577計装化押込み試験
ナノ▪▪ンデンテ▪▪ション
極薄いレ▪▪ヤ▪▪や極小の表面の機械的な特性値
行先ナノ▪▪ンデンテ▪▪ション

ダウンロ,ド

名前 タereplicationプ サereplicationズ ダウンロ,ド
  • プロダクトパンフレット:ビックロエルの硬さ試験PDF13 MB
  • プロダクトンフォメション:zhn -ユニバサルナノメカニカル試験システムPDF2 MB
  • プロダクトPDF361 KB
  • プロダクトインフォメーション:ZHN / SEM -スキャニングエレクトロンマイクロスコープ向けナノインデンターPDF1 MB
  • プロダクトンフォメション:高温ナノンデンテションの400°cまでの試験片ヒタPDF418 KB
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