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FT-NMT04纳米力学性能测试系统

所属系列:ZJYQ-LXSYYH-Femtotools

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产品描述
FT-NMT04纳米力学性能测试系统是一款可在SEM/FIB中对微纳米材料和结构的力学性能进行原位、直接而准确测量的纳米机器人系统。测试原理是通过微力传感探针对微纳结构施加可控的力,同时采用位移记录器来测量该结构的形变。从测得的力和形变(应力-应变)曲线可以定量地分析微纳米结构的力学性能。通过控制加载力的大小和方向,可实现拉伸、压缩、断裂、疲劳和蠕变等各种力学测试。同时,其配备的导电样品测试平台可以对微纳米结构的电学和力学性能进行同步测试。
  绝大多数的纳米力学测试都需要复杂的样品制备过程。为了使样品制备简单化和人性化,FT-NMT04采用能够感知力的微镊子和不同形状的微力传感探针针尖来实现对微纳结构的精确提取、转移直至将其固定在测试平台上。总而言之,集合纳米操作以及力学-电学性能同步测试功能于一体的FT-NMT04能够满足几乎所有的纳米力学测试需求。
FT-NMT04纳米力学性能测试系统特点:
△能同时实现SEM/FIB高分辨成像和纳米力学性能测试
△五轴(X,Y,Z,旋转,倾斜)闭环控制保证样品和微力传感探针的对准
△能在SEM/FIB工作距离下实现高分辨成像以及FIB切割和沉积
△能够通过力和位移两种控制模式实现各种力学测试,例如拉伸、压缩、弯曲、剪切、循环和断裂测试等
△五轴(X,Y,Z,旋转,倾斜)位移记录器实现样品台上多样品的自动测试和扫描
△电性能测试模块能够实现力学和电学性能同步测试(样品座配备6个电极)
△导电的微力传感探针可有效减少荷电效应
△实现力学性能测试与其他SEM/FIB原位分析手段联用,如EDX、EBSD、离子束沉积和切割
△兼容于SEM本身的样品台,安装和卸载快捷方便
△模块化设计使系统适用于各种形貌样品的测试需求及各种SEM/FIB配置
△紧凑的外形设计适用于各种全尺寸的SEM/FIB样品室
△用户可设计自定义的测试程序和测试模式

FT-NMT04纳米力学性能测试系统测试模式:
★微柱压缩
SEM中的原位微压缩实验可以直接观察测试过程中的塑性变形。
★微悬臂梁测试
使用光刻或FIB制备的微悬臂进行原位弯曲测试,可以深入了解材料在复杂剪切应力和断裂条件下的性能,从而可以在受控位移下通过应力应变分析直接观察裂纹路径。
★微拉伸测试
拉伸测试是评估材料延展性和加工硬化行为的黄金标准。微拉伸测试将该技术扩展到微观结构尺度,有助于测量各相、晶粒或界面的性能。
★使用STEM/EBSD进行同步机械测试
Femtotools SEM纳米压痕仪可进行实时机械测试和显微镜检查(STEM/EBSD/DIC),捕获晶体演化和力反应。
★纳米压痕
纳米压痕通过将锋利的尖端压入材料表面并测量产生压痕所需的力来评估材料的局部机械行为。
★高温测试
温度改变材料的机械性能。在接近目标应用的条件下,这对于评估操作机械性能至关重要。利用精密MEMS加热实现快速温度匹配和热控制,即使在高温下也能进行稳定的测量。
★划痕测试
划痕是评估材料附着力、硬度和耐磨性的重要方法——尤其是涂层。
★机械显微镜
机械显微镜是纳米压痕技术发展的下一步。它提供了一种强大的新方法,可以使用高速纳米压痕测绘同时表征材料的微观结构和各种机械性能之间的关系。 
★关联机械显微镜
关联机械显微镜将纳米压痕与其他显微镜方法结合。各种数据层的集成通过在机械测量中包含元素或晶体分析来实现物相识别。
★应变率控制

时间和温度一样,是材料变形的关键参数。速度决定主动变形机制。测试期间的应变率控制可实现一致的结果,并允许探索材料从蠕变到冲击的响应,即便在单个压痕内也是如此。


FT-NMT04纳米力学性能测试系统配件:
01高温模块
02划痕测试模块
03旋转台模块
04纳米拉伸测试芯片
05微力传感探头
06两轴微力探头
07高温探头
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