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當(dāng)前位置:世聯(lián)博研(北京)科技有限公司>>生物力學(xué)試驗(yàn)機(jī)>>biomomentum生物力學(xué)試驗(yàn)機(jī)>> biomomentum MACH-1 V500C微觀材料機(jī)械特性綜合測量系統(tǒng)

微觀材料機(jī)械特性綜合測量系統(tǒng)

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產(chǎn)品型號(hào)biomomentum MACH-1 V500C

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更新時(shí)間:2022-04-07 16:08:48瀏覽次數(shù):190次

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應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè)
微觀材料機(jī)械特性綜合測量系統(tǒng)
自 1999 年以來,這多種款*的可配置機(jī)械測試儀已幫助全球數(shù)百名科學(xué)家加強(qiáng)并發(fā)表了他們與生物材料、組織和軟材料相關(guān)的創(chuàng)新研究活動(dòng)。由于其模塊化設(shè)計(jì)、占地面積小和眾多定制功能,這款測試儀提供了生物材料測試實(shí)驗(yàn)室所需的多功能性。它的設(shè)計(jì)旨在通過添加電動(dòng)載物臺(tái)、稱重傳感器和附件輕松升級(jí),因此它將不斷發(fā)展并適應(yīng)您材料研究重點(diǎn)的變化。

                                         


微觀材料機(jī)械特性綜合測量系統(tǒng)

           


力生1.jpg物學(xué)綜合表征分析

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微納米原位力學(xué)綜合測試系統(tǒng)     多重力測試分析系統(tǒng)

產(chǎn)品應(yīng)用:

結(jié)締組織機(jī)電特性的表征 - 第 2 部分 - 半月板

在本案例研究中,使用 Mach-1 機(jī)械測試儀來確定兩個(gè)結(jié)締組織的機(jī)電特性;軟骨和半月板。由于組織剛度和壓縮產(chǎn)生

的電場或流動(dòng)電位對(duì)組織的生化成分很敏感,因此測試儀與一組電極相結(jié)合,00.jpg

微觀材料機(jī)械特性綜合測量系統(tǒng)     多力偶聯(lián)混合測試

產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)例:

ASTM E384 - 材料顯微壓痕硬度的標(biāo)準(zhǔn)測試方法
ASTM International,賓夕法尼亞州 West Conshohocken,2016 年,www.astm。。org
意義和用途

5.1 已發(fā)現(xiàn)硬度測試對(duì)于材料評(píng)估、制造過程的質(zhì)量控制和研發(fā)工作非常有用。硬度雖然本質(zhì)

上是經(jīng)驗(yàn)性的,但可以與許多金屬和

合金的抗拉強(qiáng)度相關(guān),并且也是可加工性、耐磨性、韌性和延展性的指標(biāo)。

5.2 顯微壓痕測試用于評(píng)估和量化在小距離內(nèi)發(fā)生的硬度變化。這些變化可能是有意的,例如通

過局部表面硬化產(chǎn)生,例如來自噴丸、冷拉、火焰硬化、感應(yīng)硬化等,或來自諸如滲碳、氮化、碳氮共滲等工藝;

或者,它們可能是由于脫碳、使用中的局部軟化或成分/微觀結(jié)構(gòu)分離問題等問題導(dǎo)致的意外變化。低測

試力也將硬度測試擴(kuò)展到對(duì)于宏觀壓痕測試來說太薄或太小的材料。顯微壓痕測試允許對(duì)特定相或成分和

區(qū)域或梯度進(jìn)行硬度測試,這些梯度太小而無法通過宏觀壓痕測試進(jìn)行評(píng)估。

5.3 因?yàn)轱@微壓痕硬度測試將揭示大多數(shù)材料中普遍存在的硬度變化,單個(gè)測試值可能不能代表整體硬度。

1000 gf 的維氏測試可用于確定整體硬度,但對(duì)于任何硬度測試,建議進(jìn)行多次壓痕并根據(jù)需要或要求計(jì)算平均值

和標(biāo)準(zhǔn)偏差。

5.4 顯微壓痕硬度測試通常用于量化在小距離內(nèi)發(fā)生的硬度變化。要確定這些差異,需要非常小的物理壓痕。在

非常低的測試力下產(chǎn)生壓痕的測試儀必須經(jīng)過精心構(gòu)造,以便在所需位置準(zhǔn)確地施加測試力,并且必須具有高質(zhì)

量的光學(xué)系統(tǒng)來測量小壓痕的對(duì)角線(或?qū)蔷€)。在 1.2 中定義的力范圍的上限范圍內(nèi)的測試力可用于評(píng)

估整體硬度。一般來說,維氏壓頭更適合確定體積(平均)性能,因?yàn)榫S氏硬度不會(huì)因測試力的選擇而改變,從 25

 到 1000 gf,因?yàn)閴汉蹘缀涡螤钭鳛閴汉凵疃鹊暮瘮?shù)是恒定的。然而,努氏壓痕,作為深度的函數(shù)在幾何上并不相同,

并且努氏硬度會(huì)有變化,特別是在試驗(yàn)力 <200 gf 時(shí),超過 1.2 中定義的力范圍(以及高于此范圍);因此,努氏硬

度通常不用于定義體積硬度,除非在 500 gf 時(shí),E140 可以轉(zhuǎn)換為其他測試標(biāo)度,并且不應(yīng)在超過 1000 gf 的測試力

下進(jìn)行努氏測試。大多數(shù)表殼硬度變化的努氏試驗(yàn)是在 100 到 500 gf 的力下進(jìn)行的。如果進(jìn)行測試是為了滿足規(guī)定的

整體硬度值,例如 HRC,那么大多數(shù)此類測試將在 500 gf 負(fù)載下使用努氏進(jìn)行。由于長努普對(duì)角線和短努普對(duì)角線之間

的巨大差異,與維氏壓頭相比,努氏壓頭通常更適合確定在非常小的距離內(nèi)的硬度變化。力為 25 gf 的 Vickers 和 Knoop 

測試容易受到不的影響,因?yàn)楹茈y通過光學(xué)顯微鏡以高精度和可重復(fù)性測量極小的壓痕 (<20 µm)。在 25 gf 的力下

且將會(huì)影響測試結(jié)果;隨著測試力的降低,這個(gè)問題變得更加嚴(yán)重。力為 25 gf 的 Vickers 和 Knoop 測試容易受到不

的影響,因?yàn)楹茈y通過光學(xué)顯微鏡以高精度和可重復(fù)性測量極小的壓痕 (<20 µm)。在 25 gf 的力下進(jìn)行的測試應(yīng)被認(rèn)為是

定性的。同樣,應(yīng)盡可能避免產(chǎn)生長度小于 20 

µm 的壓痕的測試力,并應(yīng)將其視為定性的。試樣制備程序在消除制備引起的損傷方面的成功可以并且將會(huì)影響測試結(jié)果;

隨著測試力的降低,這個(gè)問題變得更加嚴(yán)重。力為 25 gf 的 Vickers 和 Knoop 測試容易受到不的影響,因?yàn)楹茈y通過

光學(xué)顯微鏡以高精度和可重復(fù)性測量極小的壓痕 (<20 µm)。在 25 gf 的力下進(jìn)行的測試應(yīng)被認(rèn)為是定性的。同樣,應(yīng)盡可

能避免產(chǎn)生長度小于 20 µm 的壓痕的測試力,并應(yīng)將其視為定性的。試樣制備程序在消除制備引起的損傷方面的成功可以

并且將會(huì)影響測試結(jié)果;隨著測試力的降低,這個(gè)問題變得更加嚴(yán)重。應(yīng)盡可能避免產(chǎn)生長度小于 20 µm 的壓痕的測試力,并應(yīng)將其視為定性的。試樣制備程序在消除制備引起的損傷方面的成功可以并且將會(huì)影響測試結(jié)果;隨著測試力的降低,這個(gè)問題變得更加嚴(yán)重。應(yīng)盡可能避免產(chǎn)生長度

小于 20 µm 的壓痕的測試力,并應(yīng)將其視為定性的。試樣制備程序在消除制備引起的損傷方面的成功可以并且將會(huì)影響測

試結(jié)果;隨著測試力的降低,這個(gè)問題變得更加嚴(yán)重。































































































































































































































































































































































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