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  • 2023

    4-16

    纳米压痕仪是一种利用压头对物质进行压痕测量的仪器,具有检测材料力学性能、表征纳米薄膜压力分布、研究细胞机械性能等多种应用。以下是纳米压痕仪的作用与意义分析。一、实现对物质力学性能的表征纳米压痕仪可以通过对不同材料进行压痕实验,测量出压头对样品施加的力和样品产生的位移,再据此求出样品的硬度、弹性模量、塑性变形、断裂韧性等力学性能指标。这些性能参数的研究在材料科学、材料加工、材料测试领域中具有重要作用,为设计和优化材料提供了必要的信息。二、表征纳米薄膜压力分布纳米压痕仪可以准确测...

  • 2023

    4-4

    直线滑台模组适用于各类自动化场合,作为搬运单元后驱动单元。它既能单体使用,也可作为模块组件装配到其它设备。而直线模组一般由皮带、直线导轨、铝合金型材、联轴器、马达、光电开关等结构组成。而直线导轨在直线模组为核心部件之一,不同的类型直线导轨使直线模组能在不同领域、不同环境充分发挥其作用。那么直线模组中直线导轨有哪些类型呢?不同类型的直线导轨有哪些特性呢?我们一起来一探究竟。1.自润式直线导轨自润式直线导轨的是将油储藏在直线导轨内,让其产生毛细现象,使油直接润滑至负荷滚珠与滚道面...

  • 2023

    3-24

    一、行业概述纳米机械手作为纳米技术的重要应用之一,其研究和发展对于纳米技术的进一步创新和应用具有重要的推动作用。纳米机械手是一种可以操作、控制和操纵纳米级别物质的机器人,其尺寸通常在几纳米左右,其应用范围非常广泛,包括能源、化学、医学、生物等领域。随着科技的不断发展,纳米机械手已经得到了广泛的关注和研究。纳米机械手研究的主要目的是能够制造出能够在纳米尺度上进行操作、控制、操纵和分析的工具和设备,以便实现对纳米级别物质的精细控制和操纵。纳米机械手可以通过运动和操纵纳米材料,实现...

  • 2023

    3-22

    三维纳米定位台是一种高精度的仪器设备,主要用于纳米级别的材料表征和精密加工,具有很高的定位精度和操作灵活性。本文将介绍三维纳米定位台的工作原理、使用注意事项和应用领域,以帮助用户更好地了解和使用这一仪器。一、三维纳米定位台的工作原理三维纳米定位台的工作原理是通过控制精密的机械结构,实现物体在三个方向上的微调和定位。具体来说,定位台可以通过微小的电动操作,将探针或物体移动到亚纳米级别的位置上,并保持固定。其定位精度通常能够达到纳米级别甚至更高,因此该设备适用于许多高精度材料表征...

  • 2023

    3-2

    直线导轨可以理解为是一种滚动引导,是由钢珠在滑块跟导轨之间无线滚动循环,从而使负载平台沿着导轨轻易的高精度线性运动,并将摩擦系数降至平常传统滑动导引的五十分之一,能轻易地达到很高的定位精度。滑块跟直线导轨间末制单元设计,使线性导轨同时承受上下左右等各方向的负载,流系统及精简化的结构设计的线性导轨有更平顺且低噪音的运动。滑块使运动由曲线转变为直线,直线导轨系统使机床可获得快速进给速度,在主轴转速相同的情况下,快速进给是直线导轨的特点。直线导轨与平面与导轨一样,有两个基本元件;一...

  • 2023

    2-23

    纳米压痕仪是一款多功能微米、纳米机械性能测试平台。性能,操作简易。CETR-APEX压痕和划痕测试仪,配备6种容易互换的机械头,高倍率显微镜和成像模块(AFM和三维光学轮廓仪)。纳米压头用来测量超薄涂层尤其是纳米级涂层以及块体材料的厚度、硬度、杨氏模量等。微米压头用于较厚涂层和块体材料的硬度、杨氏模量等机械性能测量。纳米、微米级摩擦学压头用于薄膜、涂层以及块体材料的摩擦磨损测量、静态/动态摩擦学测量、度、附着力,粘滑性等机械性能测量。1.三个测量探头左侧:机械性能测试,可以简...

  • 2023

    2-21

    纳米压痕仪又称纳米压入仪,主要用于微纳米尺度薄膜材料的硬度与杨氏模量测试,测试结果通过力与压入深度的曲线计算得出,无需通过显微镜观察压痕面积。适用于有机或无机、软质或硬质材料的检测分析,包括PVD、CVD、PECVD薄膜,感光薄膜,彩绘釉漆,光学薄膜,微电子镀膜,保护性薄膜,装饰性薄膜等等。新兴纳米压痕方法是通过计算机控制载荷连续变化,在线监测压深量,由于施加的是超低载荷,加上监测传感器具有优于1nm的位移分辨率,所以,可以获得小到纳米级的压深,特别适用于测量薄膜、镀层、微机...

  • 2023

    2-15

    纳米位移台压电陶瓷促动器为全瓷绝缘。这可以防潮,避免漏电流增大造成故障。PICMA促动器的使用寿命比传统的聚合物绝缘促动器长达十倍。它们被证明可实现*运行1000亿个循环。微位移导向机构用来传递驱动器的运动和力,保证运动平台能按照一定的自由度产生所需的位移,包括支撑结构与放大机构。常用的微位移导向机构有以下几种:滚动导轨是在两导轨面间放入滚针、滚珠和滚柱等滚动体,靠滚动摩擦进行运动。滚动导轨的优点是摩擦阻力较小,导轨运动灵敏,行程大、工艺学好,定位精度较高,可达微米量级;缺点...

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