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深圳金屬納米力學測試技術

來源: 發布時間:2024年11月21日

分子微納米材料在超聲診療學中的應用,分子影像可以非侵入性探測體內生理和病理情況的變化,有利于研究疾病的病因、發生、發展及轉歸。近年來由于微納米技術的飛速發展,超聲分子影像也取得了長足的進步。微納米材料具有獨特的優點,可以負載多種藥物/分子、容易進行理化修飾、可以進行多重靶向運輸等。通過與超聲結合可以介導血腦屏障的開放,實現多模態成像、診療一體化、重癥微環境標志物監控和信號放大。進一步研究應著眼于其生物安全性,實現材料的無潛在致病毒性、無脫靶效應及能進行體內代謝等,解決這些問題將為疾病提供一種新的診療模式。測試內容豐富多樣,包括硬度、彈性模量、摩擦系數等,助力材料研究。深圳金屬納米力學測試技術

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電子/離子束云紋法和電鏡掃描云紋法,利用電子/離子東抗蝕劑制作出10000線/mm的電子/離子東云紋光柵,這種光柵的應用頻率范圍為40~20000線/mm,柵線的較小寬度可達到幾十納米。電鏡掃描條紋的倍增技術用于單晶材料納米級變形測量。其原理是:在測量中,單晶材料的晶格結構由透射電鏡(TEM)采集并記錄在感光膠片上作為試件柵,以幾何光柵為參考柵,較終通過透射電鏡放大倍數與試件柵的頻率關系對上述兩柵的干涉云紋進行分析,即可獲得單晶材料表面微小的應變場。STM/晶格光柵云紋法,隧道顯微鏡(STM)納米云紋法是測量表面位移的新技術。測量中,把掃描隧道顯微鏡的探針掃描線作為參考柵,把物質原子晶格柵結構作為試件柵,然后對這兩組柵線干涉形成的云紋進行納米級變形測量。運用該方法對高定向裂解石墨的納米級變形應變進行測試,得到隨掃描范圍變化的應變場。深圳金屬納米力學測試技術納米力學測試需要使用專屬的納米力學測試儀器,如納米壓痕儀和納米拉伸儀等。

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納米壓痕技術通過測量壓針的壓入深度,根據特定形狀壓針壓入深度與接觸面積的關系推算出壓針與被測樣品之間的接觸面積。因此,納米壓痕也被稱為深度識別壓痕(depth-sensing indentation,DSI) 技術。納米壓痕技術的應用范圍非常普遍,可以用于金屬、陶瓷、聚合物、生物材料、薄膜等絕大多數樣品的測試。納米壓痕相關儀器的操作和使用也非常方便,加載過程既可以通過載荷控制,也可以通過位移控制,并且只需測量壓針壓入樣品過程中的載荷位移曲線,結合恰當的力學模型就可以獲得樣品的力學信息。

納米壓痕法:納米壓痕硬度法是一類測量材料表面力學性能 的先進技術。其原理是在加載過程中 試樣表面在壓頭作用下首先發生彈性變形,隨著載荷的增加試樣開始發生塑性變形,加載曲線呈非線性,卸載曲線反映被測物體的彈性恢復過程。通過分析加卸載曲線可以得到材料的硬度和彈性模量等參量。納米壓痕法不只可以測量材料的硬度和彈性模量,還可以根據壓頭壓縮過程中脆性材料產生的裂紋估算材料的斷裂韌性,根據材料的位移壓力曲線與時間的相關性獲悉材料的蠕變特性。除此之外,納米壓痕法還用于納米膜厚度、微結構,如微梁的剛度與撓度等的測量。通過納米力學測試,可以測量納米材料的彈性模量、硬度和斷裂韌性等力學性能。

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原位納米機械性能試驗技術,原位納米機械性能試驗技術是一種應用超分辨顯微學、納米壓痕技術等手段,通過獨特的力學測試方法對納米尺度下的材料機械性質進行測試的方法。相比于傳統的拉伸、壓縮等方法,原位納米機械性能試驗技術具有更高的精度和更豐富的信息,可以為納米材料的研究提供更加詳細的數據支持。隨著納米尺度下功能性材料的不斷涌現,納米力學測試將成為實現其合理設計的重要手段之一。原位納米力學測量技術在納米材料力學測試領域具有廣闊的應用前景,它不只可以為納米尺度下材料力學行為的實驗研究提供詳細的數據支撐,而且還可以為新材料的設計和開發提供指導。通過納米力學測試,可以優化材料的加工工藝,提高產品的性能和品質。廣州微電子納米力學測試實驗室

納米力學測試可應用于納米材料、生物材料、涂層等領域的研究和開發。深圳金屬納米力學測試技術

微納米材料力學性能測試系統是一種用于機械工程領域的科學儀器,于2008年11月18日啟用。縱向載荷力和位移。載荷力分辨率:3nN(在施加1μN的條件下);較小載荷接觸力:<100nN;較大載荷:10mN;位移分辨率:0.0004nm;較小位移:<0.2nm;較大位移:5μm;熱漂移:<0.05nm/s(在室溫條件下)。 橫向載荷力和位移。載荷力的分辨率:0.5μN;較小橫向力:<5μN;較大橫向力:2mN;位移分辨率:3nm;較小位移:<5nm;較大位移:15μm;熱漂移:<0.05nm/s(在室溫條件下)。磨損面積范圍:4μm x 4μm 到 60μm x 60μm;磨損速率:≤180μm/s;縱向載荷范圍:100nN – 1mN。X-Y stage。深圳金屬納米力學測試技術

標簽: 納米力學測試
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