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一文帶你瞭解關於奈米壓痕儀的知識

 釋出時間•◕◕·:2021-07-25 點選量•◕◕·:614
  隨著奈米壓痕技術的不斷髮展和完善▩╃·↟•,奈米壓痕儀在材料力學效能的研究中得到了廣泛應用↟│。它不但可以給出材料的硬度和彈性模量值▩╃·↟•,而且可以定量表徵材料的流變應力和形變硬化特徵╃│·•、摩擦磨損效能╃│·•、阻尼和內耗特性(包括儲存模量和損失模量值)╃│·•、蠕變的啟用能和應變速率敏感指數╃│·•、脆性材料的斷裂韌性╃│·•、材料中的殘餘應力╃│·•、材料中壓力誘發相變的問題╃│·•、薄膜材料的力學效能等↟│。實際上▩╃·↟•,任何一個可以從單軸拉伸和壓縮測試得到的力學效能引數都可以用壓痕的方法得到↟│。
  傳統的壓痕測量是將一特定形狀和尺寸的壓頭在一垂直壓力下將其壓入試樣▩╃·↟•,當壓力撤除後↟│。透過測量壓痕的斷截面面積▩╃·↟•,人們可以得到被測材料的硬度↟│。這種測量方法的缺點之一是僅僅能夠得到材料的塑性性質▩╃·↟•,另一個缺點就是這種測量方法只能適用於較大尺寸的試樣↟│。
  新興奈米壓痕方法是透過計算機控制載荷連續變化▩╃·↟•,線上監測壓深量▩╃·↟•,由於施加的是超低載荷▩╃·↟•,加上監測感測器具有優於1nm的位移解析度▩╃·↟•,所以▩╃·↟•,可以獲得小到奈米級的壓深▩╃·↟•,特別適用於測量薄膜╃│·•、鍍層╃│·•、微機電系統中的材料等微小體積材料力學效能可以在奈米尺度上測量材料的各種力學性質▩╃·↟•,如載荷-位移曲線╃│·•、彈性模量╃│·•、硬度╃│·•、斷裂韌性╃│·•、應變硬化效應╃│·•、粘彈性或蠕變行為等↟│。
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