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低应变检测
仪器信息网低应变检测专题为您提供2024年最新低应变检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括低应变检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的低应变检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合低应变检测相关的耗材配件、试剂标物,还有低应变检测相关的最新资讯、资料,以及低应变检测相关的解决方案。
低应变检测相关的方案
拉曼+二维材料+应变工程
应变工程是指通过拉伸或压缩等应变技术来调控材料性能或优化相关器件性能。近些年来,随着二维材料的兴起,基于它的应变工程研究变得火热起来。但现有的二维材料应变技术(如拉伸衬底、产生气泡等),重复性及灵活性差,因此如何实现微区可控复杂应变成为应变工程发展的重要方向之一。
拉曼+二维材料+应变工程
中科院物理所纳米实验室 N10 组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果 "Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。
Xenocs小角X射线散射仪检测基于纳米纤维导电网络的杂化组装制备超拉伸高灵敏水凝胶应变传感器
基本本文提供方法制备的水凝胶可以用作应变传感器,以监测微小的或大应变的运动,水凝胶传感器表现出非常宽的检测范围(工作范围=1100%)、极高的灵敏度(GF =5.16)、良好的响应性(响应时间=185 ms)和出色的稳定性。利用2D-SAXS研究了水凝胶在形变时的结构演变过程,计算了水凝胶的长周期以及取向度。
多层共挤重包装膜、袋断裂标称应变测试方法
断裂标称应变是指包装膜在拉断前后的伸长率。通过检测能够得知材料断裂最大力值和材料的延展性,而是否会产生破损问题。济南赛成仪器,XLW-PC智能电子拉力试验机,可满足测试多种物理性能测试,多量程选择,夹具宽度可选,可实现数据实时查看打印和保存等功能。
动态观察高速拉伸试验中的应变分布
基于塑料材料的热特性和重量轻等特点,其被广泛应用于精密齿轮、汽车、飞机等各种工业领域,并具有广泛的用途。在输送机械中发生碰撞事故或者产品掉落等情况下,会产生动态变形。因此,为了确保可靠性,除了以往进行的静态试验之外,还需要进行冲击试验。众所周知,塑料等高分子材料的力学性能与变形率有关。因此,观察试验中的断裂现象对于阐明材料的详细机制非常重要。特别是在进行DIC分析时,确定材料表面的应变分布,有助于识别试验过程中的应变集中位置。本次,我们制备了亚克力试样,在试样的平行截面上加工了圆孔和缺口,并通过DIC分析,实现了高速拉伸试验中的应变分布的可视化。本公司曾对高速拉伸试验中的塑料材料进行过评估1), 2)、DIC分析3), 4),请一并参考。
热收缩薄膜断裂标称应变测试方法
断裂标称应变是指包装膜在拉断前后的伸长率。通过检测能够得知材料断裂最大力值和材料的延展性,而是否会产生破损问题。济南赛成仪器,XLW-PC智能电子拉力试验机,可满足测试多种物理性能测试,多量程选择,夹具宽度可选,可实现数据实时查看打印和保存等功能
动态观察高速拉伸试验中的应变分布
基于塑料材料的热特性和重量轻等特点,其被广泛应用于精密齿轮、汽车、飞机等各种工业领域,并具有广泛的用途。在输送机械中发生碰撞事故或者产品掉落等情况下,会产生动态变形。因此,为了确保可靠性,除了以往进行的静态试验之外,还需要进行冲击试验。众所周知,塑料等高分子材料的力学性能与变形率有关。因此,观察试验中的断裂现象对于阐明材料的详细机制非常重要。特别是在进行DIC分析时,确定材料表面的应变分布,有助于识别试验过程中的应变集中位置。本次,我们制备了亚克力试样,在试样的平行截面上加工了圆孔和缺口,并通过DIC分析,实现了高速拉伸试验中的应变分布的可视化。本公司曾对高速拉伸试验中的塑料材料进行过评估1), 2)、DIC分析3), 4),请一并参考。
通过使用应变片式引伸计控制应变速率的金属拉伸试验
本文为您介绍使用AGX-100kNV岛津精密万能电子试验机和SSG 50-10 SH型应变片式引伸计,确认是否可以进行符合ISO6892-1:2019要求的应变率控制的事例。
ISO 10113 - 塑性应变率比的测定
为了计算 r 值,按照 ISO 6892标准,使用一个轴向和横向双轴引伸计进行测试。当宽 度方向的真实塑性应变随长度方向的真实塑性应变变化是均匀的,可以使用单个数据的方 法 若是不均匀变形则使用统计方法。这些计算皆可由 Bluehill® * 或 Partner 软件自动完成
GB/T 5027金属材料 薄板和薄带 塑性应变比(r值)的测定
对试样进行拉伸试验,测试指ding塑性应变水平下长度和宽度变化,计算塑性应变比r值。试样相对于轧制方向的取样方向以及测试r值的塑性应变水平由相关产品标准规定。作为准则,应变水平应该超过屈服延伸阶段.并低于最大力时的塑性应变量.
种植牙牙冠材料对骨组织应变影响的数字图像相关分析
采用德国LaVision公司的数字图像相关分析(DIC)设备,对种植牙牙冠材料对骨组织应变影响进行了测量和分析。
质子交换膜断裂拉伸应变测试
断裂拉伸应变: 质子交换膜试样发生断裂时,原始标距单位长度的增量。
ISO 10113 - 塑性应变率比的测定
为了计算 r 值,按照ISO 6892标准,使用一个轴向和横向双轴引伸计进行测试。当宽度方向的真实塑性应变随长度方向的真实塑性应变变化是均匀的,可以使用单个数据的方法;若是不均匀变形则使用统计方法。这些计算皆可由Bluehill?* 或 Partner软件自动完成。
应变速率对Q&P钢拉伸变形行为的影响
以汽车用先进高强度 Q&P 钢为研究对象,分析了应变速率对 Q&P 钢拉伸性能及变形行为的影响。结果表明,随应变速率增加,Q&P 钢的强度增加,断裂延伸率则呈先下降(10-4 s-1~101 s-1),后上升至峰值(8× 101 s-1),之后再下降(102 s-1~103 s-1)的趋势。变形过程中强度的增加可能同形变回复受限,位错运动受阻有关。而断裂延伸率的变化主要与不同应变速率下 Q&P 钢中残余奥氏体向马氏体转变(即 TRIP 效应)有关。
金属薄板的拉伸塑性应变比(r值)试验
塑性应变比(r值)作为体现板料成形性能的主要参数, 它反映金属薄板在某平面内承受拉力或压力时,抵抗变薄或变厚的能力。本报告以《GB T 5027-2016 金属材料 薄板和薄带 塑性应变比(r 值)的测定》为标准基础,使用岛津AGX-V 100kN电子万能试验机配合TrV视频引伸计对金属薄板r值进行测试。
Xenocs小角X射线散射仪检测NR/ChNFs复合膜应变诱导三维取向晶粒的结构表征
天然橡胶(NR)优异的力学性能特别是抗裂纹扩展和耐老化性能的关键影响因素就是应变诱导结晶,在快速形变过程中的拉伸模量、断裂伸长率以及撕裂强度与天然橡胶拉伸诱导结晶相关,通常也被称作自补强效应。
水化钢包渣和石膏的应变硬化聚丙烯纤维增强复合材料
采用LaVision形变应变分析测试系统StrainMaster对水化钢包渣和石膏的应变硬化聚丙烯纤维增强复合材料的效应进行了测量和分析研究。
使用自动引伸计 控制金属材料应变率的拉伸试验
本文为您介绍使用AGX-100kNV型岛津精密万能电子试验机和SIE-560SA型自动引伸计,确认是否可以进行符合ISO6892-1:2019要求的应变率控制的事例。
构造断裂过程中的剪切定位和应变分布——来自颗粒流实验和高分辨率光学图像相关技术的新见解
采用LaVison公司的2D2C和3D3C StrainMaster数字图像相关测量分析系统。对沙箱模型内的颗粒流运动进行了成像测量。获得了构造断裂过程中的剪切定位和应变分布信息。
应变速率、局部熄灭和流体力学不稳定性对附着和上升涡流火焰过渡的影响
采用LaVision的时间分辨激光诱导荧光火焰分析系统FlameMaster-TR和2D3C时间分辨立体PIV测速系统,对应变速率、局部熄灭和流体力学不稳定性对附着和上升涡流火焰过渡的影响进行了实验测量研究。
血液尿液以及头发中Cd的检测
尽管环境(空气、土壤、水)和食物中各种元素的测定为外部暴露提供了一种测量手段,但并不一定反映个人的实际应变。因此,测量体液、头发和指甲中的浓度,可以增加假定摄入量的信息。血液和尿液中的浓度反映的是短期的,而头发和指甲中的浓度反映的是长期的暴露。为了准确、准确地测定微量元素的浓度,需要一种强有力的分解方法.本文提供了MW5000微波消解生物材料的方法,使得检测微量元素表达更容易进行。
DIC技术在汽车结果力学性能测量中的应用
DIC视觉传感器基于数字图像相关技术(DIC),无需与试样接触,即可测量全场应变、位移、速度、加速度、振动等数据。与传统接触式传感器相比,应用范围更广、操作更便捷、数据更全面,可以有效较少研发过程中的工作量和试验费用,高效助力汽车优化设计与出厂检测评估。
DIC技术在汽车轮胎应变测试中的应用
轮胎与地面之间的接触变形,是影响车辆行驶阻力和通行性能的重要因素。海塞姆科技测试团队受到国内某汽车品牌厂家的委托,测量其旗下某款旗舰轿车的轮胎在受到下压力时轮胎与地面接触部分的受力变形情况,为他们后续的研发改进提供数据支撑。
单目三维DIC技术在轻量化整车测试中的应用
数字图像相关法(DIC)作为一种非接触式光学测量技术,为扭转测试提供了一种先进的分析方法。海塞姆视觉应变仪通过对变形过程中散斑的追踪与关联,获取汽车表面的全场应变数据,帮助工程师更好地理解车辆在实际驾驶条件下的性能。
快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能
快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,是产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使钱存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,收到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。
DIC技术在复合材料力学性能测量中的应用
在新型复合材料研究中,DIC技术主要应用于对复合材料在各种环境条件下的力学性能表现进行评估,如拉伸、压缩、弯曲、剪切等,以了解其强度、刚度、塑性、弹性、延展性等力学性能参数。通过DIC技术,可以连续、全面地测量复合材料在受力过程中的变形和应变情况,从而准确获取其力学性能数据。
低场核磁法用于发酵液含油检测
近年来,低场核磁共振法(LF-NMR)在发酵液含油检测领域的应用逐渐受到关注,成为了一种新的检测方法。低场核磁法利用磁场和射频脉冲对样品中的氢质子进行激发和检测,通过分析氢质子的弛豫行为来获取样品的结构和性质信息。在发酵液含油检测中,低场核磁法通过检测油分子中氢质子的弛豫时间,实现对油含量的快速、准确测量。
基于结构化光照明模式的3维数字图像相关(DIC)测量
提出了一种新颖的基于结构化光照明的方法,基于数字图像相关(DIC)原理实现用一台相机进行3维表明形貌,形变以及应变测量。
HPLC-ELSD检测低聚果糖
由于低聚糖类成分的化学结构中无紫外发色团,仅在末端有吸收,紫外吸收弱,因此采用HPLC-UV不能直接很好的实现其含量检测,而采用HPLC-ELSD法则可有效避免上述缺陷,可以很好的实现低聚果糖的检测。
拉曼+低拷⻉数蛋⽩质+检测分析
来自南京大学的刘震教授团队将免疫识别与等离激元拉曼检测技术相结合,创新性地发展了一种等离激元免疫夹心法(Plasmonic immunosandwich assays, PISA),成功实现了单个活细胞及活体动物内多种低拷贝数蛋白质的分析(Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 13215)。
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