高精度纳米拉伸压缩系统Nano UTM T150


概述

高精度纳米拉伸压缩系统——KLA-TencorNano UTM T150 纳米力学测试系统适用于对多种材料的微纳米力学特性进行表征。具备静态、动态拉伸等多种功能,连续动态分析模块提供一种操作简单且性能可靠的试验方法。在连续拉伸和压缩过程中的不同应变状态下,对材料的动态力学特性进行测试分析,可快速获得材料的储存模量、损耗模量、损耗因子等。采用设计独特的纳米力学激励传感器,系统将简谐力叠加在静态力上,通过传感器内置的电容检测器,对振幅进行实时监控。其振动频率远高于传统试验机利用横梁施加的振动频率,根据载荷和位移的变化关系,系统可自动获得样品的储存模量、损耗模量。T150系统支持行业内最大的动态载荷范围(500mN),和市场上最高的测试精度(储存模量和损耗模量的测试范围横跨5个数量级),通过对各点进行精确测量,可对多种材料的动态性能进行分析。

该产品属于高精度力学测试设备,在微米、纳米量级对纤维、纳米线进行微纳米尺度的拉伸测试分析,对力的分辨率、精度具有非常高的要求,微观特性测试须要求设备具有高精度的力学传感器,力的分辨率才可以达到纳牛级。同时,T150系统的操作界面友好,使用方便,内置的标准测试方法简单易用。T150系统的所有用户可得到来自专业人士的有效支持与服务。经验丰富、技术过硬的本地应用工程师,随时为您提供技术支持和应用指导,完成多种特定的测试要求。

 

应用 

· 对各种纤维和生物材料的动态研究

· 对聚合物的拉伸和压缩性能进行测试

· 纤维和生物材料的屈服强度

 
主要技术指标

高精度微拉伸仪提供了一种测量静态和动态微拉伸和压缩性能的非常卓越的方法。设备采用了一种独特设计的纳米力学激励传感器,使得系统既能够进行大应变实验,又能进行小应变测试(高分辨率)。通过施加一个纳米量级的简谐信号以及反馈控制,可以进行连续拉伸和压缩过程中不同应变状态下的储存模量和损耗模量测量。微拉伸机可以快速测量弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度以及失效测量等。

 

1.静态拉伸测试

a) 加载模式:电磁力加载

*b) 最大载荷  3500mN

*c) 载荷分辨率 £50nN    

d) 位移测量:电容位移传感器                      

*e) 作动器最大位移(下夹头)±1.0mm

*f) 位移分辨率优于:      0.1nm

g) 动态位移分辨率:      0.001nm

*h) 横梁最大伸长(上夹头)  3150mm

i) 位移分辨率            35nm

j) 拉伸速率范围 0.5 μm/s to 5 mm/s

k) 动态频率范围0.1Hz to 2.5kHz

l) Hook夹具     一套

 

2.动态拉伸模式

*a) 能够在连续拉伸或压缩过程中实时测量出材料的储存模量、损耗模量和阻尼(tand)作为拉伸应变量的连续函数,

*b) 能够在拉伸过程中实时处理和实时显示不同应变状态下的储存模量和损耗模量曲线;

c) 能够自动分析给出材料的动态刚度

d) 反馈系统能够保证获得用户定义的简谐位移振幅

*c) 简谐力振幅范围: 100 nN to 4.5 mN

d) 设备动态频率响应范围(样品相关):  1Hz to 300 Hz

*e)最大加载力:      3500mN

 

3). 其它

a) 防震隔音装置一套

b) 专用工具一套

c) 精密对中调节器

d)工作站 一套

e)标样一套

 

优势

   a ) 载荷模块支持大应变下的高精度测量。在设计范围内,T150系统自带的纳米力学激励传感器,充分保证行业内最高的载荷精度。

b ) 行业内最大的动态范围和最佳的测试精度。对样品力学特性进行实时、动态且精确的表征,实现市场上最高的测试精度。

c ) 应用范围广泛,升级方便。模块化设计,用户可根据需求,自主搭配。应用范围广泛,根据标准和定制要求,不断增加测试方法。

d )实时控制,简单方便的测试协议开发。性能优越的软件系统,保证对各种实验参数进行实时控制,并允许用户自主开发

e )自动生成、导出结果报告。导出格式支持Microsoft Word Excel

 

 

 T150 UTM应用实例 


 

 薄膜材料附着力:T150高精度载荷元件支持小载荷,满足样品附着力上下极限的要求,进行180度剥离强度试验。样品载荷与拉伸图示,阐明了在mN量级的附着力,以及样品性能的鉴别分类。

 

 

 循环疲劳和弯曲模量的测试

 T150夹具和附件完全实现微型化设计要求,可以轻松实现3点或4点的弯曲试验,循环疲劳试验,以及弯曲模量的测试。

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