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自动划痕仪

仪器信息网自动划痕仪专题为您提供2024年最新自动划痕仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括自动划痕仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的自动划痕仪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自动划痕仪相关的耗材配件、试剂标物,还有自动划痕仪相关的最新资讯、资料,以及自动划痕仪相关的解决方案。

自动划痕仪相关的仪器

  • BioTek AutoScratch 让您从容面对划痕实验,优雅工作!AutoScratch——兼容24孔板和96孔板划痕操作。 始终保障划痕位于孔中央,拍照、动力学追踪都很方便。保障划痕宽度的高度重复性划痕探头自动洗涤,完全避免交叉污染4倍镜拍摄可以将整个划痕纳入视野之中。AutoScratch操作极其简便,高通量划痕实验,一键搞定!划痕完成后,可配备BioTek细胞洗板机进行孔板清洗。AutoScratch可配合BioTek旗下Lionheart、Cytation成像仪器进行活细胞划痕分析。划痕仪自动划痕创建一致性划痕划痕App软件自动计算并展示细胞迁移动力学结果
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  • 针对高需求用户范围广泛的的测试仪主要特点全景成像模式:将所有传感器进行同步,轻松快速地分析涂层结合力和耐划伤性能安东帕持有美国专利 8261600 和欧洲专利 2065695。全景模式是划痕仪软件最重要的特征。划痕后,您可以选择用选配的自动同步的传感器:声发射、位移、载荷和摩擦力传感器来记录全景。当采用全景成像模式记录时,可以随时重新分析划痕。粘弹性材料表征使用前扫描和多次后扫描测量专利模式 (US 6520004)在划痕之前、过程中和之后,位移传感器 (Dz) 一直记录样品的表面的轮廓。因此,它可以在划痕过程中和划痕之后评估针尖的划入深度。根据时间进行多次后扫描让您可以获得随时间变化聚合物的粘弹性恢复。即使在曲面和粗糙表面也可进行测试由于采用了独特的力传感器控制技术,微米划痕系统可检测载荷偏差,并且通过主动力反馈系统来修正该偏差。微米划痕系统即使在粗糙表面和曲面上也可获得可靠的测量。多种划痕测试功能具有多个测试模式渐近的、恒定的或插入的载荷多次磨损测试可使用单次或多次可以快速轻松地更换夹具上的划痕针尖可使用不同类型的划痕针尖:球形、锥形、维氏、努氏、刀具等高质量光学成像系统带“自动跟踪聚焦”集成显微镜包括配置高质量物镜的转塔和 USB 照相机。“跟踪聚焦”功能可以将进行多个划痕的 Z 样品台自动聚焦到正确位置。技术指标划痕深度精细量程最大量程最大位移 [μm]1001000位移分辨率 [nm]0.050.5本底噪音 [rms] [nm]*1.5法向载荷精细量程最大量程最大载荷 [N]1030载荷分辨率 [mN]0.010.03本底噪音 [rms] [μN]*100摩擦力精细量程最大量程最大摩擦力 [N]1030摩擦力分辨率 [mN]0.010.03*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
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  • Revetest 大载荷划痕测试仪是工业标准仪器,广泛用于表征典型涂层厚度超过 1 μm 的硬质涂层材料。RST 300 是用于表征涂层/基体附着力、表面抗划性能及传统维氏硬度的可靠仪器。该软件支持多种测试模式下的划痕测试,以及自动检测压痕的传统维氏硬度测试。Anton Paar 是全球划痕测试的领导者,已售出超过 1500 台 Revetest 大载荷划痕仪:关键功能新型同步全景成像模式此种功能为 Anton Paar 划痕测试仪所独有。它可以自动将所有传感器信号和全景成像的划痕图像实现完全同步。这样就可以在与界面上的划痕图片完全对应的情况下分析测试曲线。Anton Paar 拥有新型同步全景成像模式(美国专利号: US 12/324、237 以及欧洲专利号: EP 2065695)。曲面和粗糙表面的测试由于其采用了独特的载荷传感器控制技术,Revetest 大载荷划痕系统可探知表面形貌的偏差,并且通过主动力反馈系统来校正。通过完全控制的所需载荷来跟踪样品表面形貌,RST 300 还能够对粗糙表面和曲面进行可靠的测试。 独特的传统维氏硬度功能这一独特的功能可自动检测和测量传统维氏硬度测试的压痕面积,并消除用户对维氏硬度测试结果的影响。RST 300 和其他 Anton Paar 划痕测试仪是市场上唯一在传统维氏硬度测试方面具有如此先进功能的划痕测试仪。 符合 ASTM C1624、ISO 20502 和 ISO EN 1071 国际标准Anton Paar 通过与 ISO、ASTM、DIN 等标准化组织密切合作,为我们的客户提供支持,以满足他们对其产品的严格要求,尤其是在此类标准起重要作用的质量控制方面。通过相应的产品专业认可,可以在安全性、可靠性、可持续性方面保证高质量的产品和服务。 划痕测试的高度灵活性提供不同直径和角度的划痕针尖。针尖夹具还可用于需要使用小直径球形尖端、Berkovich 或维氏针头以及 6 mm 直径的应用。一个相同的针尖夹具可用于不同种类的针头,专用的球支架可用于不同的球材料。 自动判定临界载荷通过使用不同的传感器(声发射、穿透深度、摩擦力)和视频显微镜观察获得临界载荷数据来量化不同的膜 - 基体组合的结合性能。所有临界载荷可通过新的软件进行自动检测。仅需要用户设置阈值并对临界载荷 (Lc) 进行自动分析。RST 300 是市场上少有的具有自动检测临界载荷功能的划痕测试仪。
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  • 市场上最精确的纳米划痕测试仪主要特点施加较小的载荷时具有极快的响应时间纳米划痕测试仪带有载荷传感器,采用双悬臂梁用于施加载荷,以及压电式驱动器用于对施加的载荷快速响应。这一设计理念还修正了在划痕过程中发生的任何事件(例如出现裂纹和故障、缺陷或样品不平整)而导致的测量结果偏差。适用于弹性恢复研究的专利真实划痕位移测量在划痕之前、过程和之后,位移传感器 (Dz) 一直记录样品的表面的轮廓。这让您可以在划痕过程中或之后评估针尖的位移量,从而可以评估材料的弹性、塑性和粘弹性能(专利:US 6520004)不打折扣:施加任何微牛级的载荷闭环主动力反馈系统可在 1 μN 以下进行更精确的纳米划痕测试。纳米划痕测试仪包含一个 传感器测量载荷,可以直接反馈给法向载荷驱动器。这确保施加的载荷就是用户设置的载荷。高质量光学成像带“跟踪聚焦”功能集成显微镜包括配置高质量物镜的转塔和 USB 照相机。划痕成像时,能轻松将放大倍数从 x200 转换为 x4000,实现在低放大倍数和高放大倍数自由切换从而更好地对样品进行评估。“跟踪聚焦”功能可以进行将多个划痕的 Z 样品台自动聚焦到正确位置。划痕后可用多次后扫描模式评估弹性性能划痕后,您可以在软件中用时间增量定义无限次后扫描测量残余位移。这种全新的分析方法将让您进一步了解表面变形性能与时间的依赖关系。技术指标施加的载荷分辨率0.01 μN最大载荷1000 mN本底噪音0.1 [rms] [μN]*摩擦力分辨率0.3 μN最大摩擦力1000 mN位移分辨率0.3 nm最大位移600 μm本底噪音1.5 [rms] [nm]*速度速度从 0.4 mm/min 到 600 mm/min*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
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  • 自动划痕仪 400-860-5168转1594
    仪器简介:ZHY自动划痕仪产品展台为您精选ZHY自动漆膜划痕仪,面向全国销售ZHY自动划痕仪,欢迎来电咨询ZHY自动划痕仪产品,我司将会为您在ZHY自动划痕仪方面提供全方位的解决方案!ZHY自动划痕仪用来测定色漆和清漆或有关产品的单一涂层或符合涂层体系乃划伤或耐划透的性能。使用于GB9279-88《色漆和清漆划痕试验》和ISO12137-1:1997《色漆和清漆 耐划伤性的测定》标准技术参数:ZHY 自动漆膜划痕仪 用来测定色旗和清漆或有关产品的单一涂层或符合涂层体系乃划伤或耐划透的性能。使用于GB9279-88 《色漆和清漆划痕试验》和ISO12137-1 :1997 《色漆和清漆 耐划伤性的测定》标准 主要技术参数 1 机电: 60W 220V 50HZ, 2 砝码重量: 50g -2500g , 3 划针钢球直径: 1mm , 4 外形尺寸: 380*300*180mm (长 * 宽 * 高) , 5 、仪器净重: 25kg主要特点:ZHY 自动漆膜划痕仪 用来测定色旗和清漆或有关产品的单一涂层或符合涂层体系乃划伤或耐划透的性能。使用于GB9279-88 《色漆和清漆划痕试验》和ISO12137-1 :1997 《色漆和清漆 耐划伤性的测定》标准
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  • 一、漆膜划痕试验仪自动划痕仪QHZ产品简介:漆膜划痕试验仪是依照GB9279-88而设计制造。涂膜强度、硬度、附着力等是涂膜的重要的物理性能,其大小直接影响涂膜的重要使用性能,例如:耐磨损性;耐磨粒性;耐划痕性;耐冲击性以及涂膜的滞留作用及清洗难易等,因此涂膜强度、硬度等是评价涂料性能的测指标。所以本仪器的用途即为通过漆膜样板涂层受划针刻划时抗穿透能力的大小来表征涂层强度、硬度、附着力的大小。二、漆膜划痕试验仪自动划痕仪QHZ工作原理:本仪器主要是由划针架和工作台组成,划针架上的划针保证垂直地作用于涂膜样板上(样板固定在工作台上的实验台上,可横向或纵向移动;横向移动可为机动也可在关闭电源后手动,纵向移动为手动)。在接通电源后,电源开关的红色指示灯亮说明仪器电源接通。此时如返程开关处于实验状态,工作台由右向左移动,划针在“实验”行程中和样板接触;返回行程(返程开关拨回“返回”状态)中,工作台由左向右移动,划针被抬起不接触样板,变换划针架上所加的砝码,可测出在不同重量下能否划破漆膜,用划破漆膜时所需的A小砝码重量来判断涂膜的抗划破性。三、漆膜划痕试验仪自动划痕仪QHZ技术指标:★划针长度不小于60mm ★试验台移动速度:20—40mm/s★划针针头钢球直径1mm ★顶杠下端面的倾角:10—15°★砝码加荷范围:0—2000g ★A小增量:50g★工作电压::220V50HZ ★消耗功率:15W★重量:10Kg ★外形尺寸:180*230*280mm四、使用要求:★涂膜样板:按GB9271—88制备,规格为:120*50mm★实验环境:温度23±2°C,相对湿度:50±5%(参照GB9278—88)五、操作及使用方法:★准备★按GB1727—79要求准备120*50mm(0.2—0.3mm厚)平滑马口铁或按展品规定要求的底板制备漆膜。★检查仪器(1)接通电源(220V)(2)按下总开关(电源开关)然后拨动钮子开关至“实验”行程,试验台横向移动(向左)至左端停止,然后将钮子开关拨向“返回”行程,试验台横向移动(向右)至右端停止。注:钮子开关中间位置可急“停”。(3)按监测扭一下(点动)电表指针动,同时划破指示灯亮正常。★在装划针处入一枚新划针,该划针应现用30倍放大镜检查针头,不得有划痕、园、锈斑等缺陷,划针安装的高低要适当。★将样板夹入试验台的样板夹中,涂膜朝上,转动纵向手柄使试验台移至远端(试验台和工作台平齐)为初始位置。★在砝码台上放入A小的砝码(50g)或予计划破涂膜的略小的负荷砝码。六、测试:★扳动工作钮开关至“实验”位置,划针在样板上划过,用眼观察是否划破,如划破时,电表指针动,同时划破指示灯亮,如未划破,扳工作开关至“返回”,使试验台返回停在右端,然后微动纵向移动手柄(正向旋进)使试验台移动一点(划出的**条划痕不至于重叠在A条划痕上即可),同时还需要把划针换一枚新的检查方法同前,并在砝码台上换上较重一个等级的砝码这**做好了划**条划痕的一切准备。★重复上述的测试,直到划破涂膜为止(此时划破灯亮同时电表指针动,亦可用10倍放大镜观察划痕是否划破涂膜露出底板,划破部分的划痕长度应大于20mm)这时砝码的重量即为涂膜抗划值(该方法的测定值)。★用该测定负荷对原先的样板及一块同样新的样板二者重复此测试步骤所得结果相符之后,则确定划透样板途程的,这A小负荷值为该种涂膜的抗划值。当所测得负荷值不同时,则取三次的负荷值的平均值为该种涂膜的抗划值。七、维护:1、本仪器使用时力求转动灵活,应注意润滑(应在转动部位和不转动部位之间和相对运动部件之间注入机油);2、本仪器在使用一段时间后,要全面检查紧固件,防止松动;3、本仪器不使用时,要注意防尘、防潮、防腐蚀,避免振动和碰撞。八、附件配置:1、砝码一盒(一套):50g二件;100g二件;200g一件;500g三件。2、放大镜二枚,30倍一枚;10倍一枚(自备)3、划针一盒:20枚
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  • 漆膜自动划痕仪ZHY 400-860-5168转3372
    一、漆膜自动划痕仪ZHY产品简介:根据GB9279《色漆和清漆 划痕试验》和ISO 12137-2《色漆和清漆 耐划伤性的测定》中有关规定而精心设计制造的。本测试仪是用来测定色漆和清漆的单一涂层或复合涂层体系或水性木漆在标准条件下的耐划透和耐划伤性。本仪器采用大速比大输出扭矩齿轮减速箱,以保证在不同测试负载下划针移动速度恒定,使测试结果具有较高的精度。本仪器目前可以做的是两种底材的试验。一种是测试色漆和清漆水性木漆的涂层耐划透性,底材是金属,漆膜是否被划透可以通过仪器上的电压表的指示而直观的得到结果,另一种是测试水性木漆的耐划伤性,底材是木材,漆膜是否被划伤是通过肉眼或放大镜的观察得出结果的。 二、漆膜自动划痕仪ZHY技术参数:★电机功率:60W★划针移动速度:3cm/s★划针头部半径:0.5mm ★测试负载:50g~2000g★电源电压:220V AC 50Hz★外形尺寸:380×300×180mm (长×宽×高)★重量:25kg三、漆膜自动划痕仪ZHY 操作规程:1、试验前准备工作:★试板的准备:a.材料和尺寸:除另有规定或商定外,试板底材的尺寸应为150×70mm的长方形,并满足 GB9271规定的马口铁板,薄钢板和硬铝板。如果待测试样品要求刷涂,则所用底材的尺寸应略大些,刷纹应平行于板的短边,干燥后并能在试板短边一向切割出150×70mm的试板。水性木漆的底材则是木材。b.试板的处理和施涂:除另有规定或商定外,应按GB9271进行,然后按规定方法施涂待测试样品。c.试板的干燥:除另有规定外,试板应按受试产品的规定进行干燥。然后试板应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的条件下,至少干燥16小时后在进行试验。★环境温度:除另有规定外,试验应在(23±2)℃和(50±5)%相对湿度下进行。四、操作方法:★将本仪器放在稳固、平坦的试验台上,操作者正对仪器。★取下划针,用放大镜观察划针的针头应是光滑的半球状,无明显的磨伤且无污物的,否则应更换新的划针。划针与导向柱安装高度可以根据试板的厚度来调整。★旋开左端试样夹具上的紧定螺栓,放入固定板下,试板的涂层向上,然后旋紧紧定螺栓。★将电源插头插入位于墙壁上的电源插座,并打开电源开关。★下面的操作需要对两块试板各做三次试验:a.固定负荷的通过/不通过试验:在砝码支架上放上所需要的砝码。按下仪器上的“划痕”按扭。如果电压表在划痕的过程中有指示,则证明漆膜被划透。b.测定划透涂层的A小负荷试验:先开始用较小负荷,然后逐渐以适当增量逐渐增加负荷直到涂层被划透为止。在该试板的未划部分和另一块新试板上用该负荷重复试验,所得结果相符之后,记下A小负荷值。★旋动仪器右边的抬针螺栓,取下试板观察。★按下“复位”按钮,则划针回到原位,即可开始下一次划痕。五、主要结构:利用一恒速马达,通过齿轮齿条传动带动划针滑动,划针垂直于漆膜。划针顶端是一直径为1mm的硬质钢的半球形针头。上方有支架,支架上可以根据需要放置50g到2000g的砝码。支架的后部有一用来平衡支架自动的平衡块。砝码支架的转轴采用滚珠轴承支承,转动灵活,减小了磨擦力矩,从而使施加在金刚石划针*的压力具有良好的重复性,也即保证了测试结果具有良好的重复性。仪器上设有用来夹紧试板的夹紧机构。支架的后部设有在划针复位的时候用来抬起划针的抬针螺栓。机器的面板上有一电压表,当样板上的漆膜被划针划透时,电压表即有指示,这样可以确定的判断漆膜是否被划透,消除了人为误差。六、注意事项:★如果是测定水性木漆得耐划伤性试验,由于底材是木材,所以电压表无指示。划痕后取下试板观察试板是否被划伤。根据需要可以使用适当倍数的放大镜,但应在试验报告中注明放大倍数。★机器支架上的平衡块是用来平衡支架的自重,机器出厂时已经通过调整确定了位置,请不要轻易松开平衡块上的螺丝,以免影响测试的准确性。★待所有试验结束后,取下砝码,并放回原处,盖好包装木盒盒盖,以保护本仪器的清洁。七、装箱单:A)主机 1台B)附件 1.砝码箱 1盒2.说明书 1本3.电源线 1根点击搜索:漆膜磨耗仪
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  • 划痕测试仪产品展台为您精选划痕测试仪人造板划痕测试仪,面向全国销售划痕测试仪,欢迎来电咨询划痕测试仪产品,我司将会为您在划痕测试仪方面提供全方位的解决方案!划痕测试仪主要用于对人造板及饰面人造板进行耐划痕性能的测试,是人造板企业及各级质检部门理想的测试设备。 适用于:GB/T15102-1994,GB/T17657-1999,GB/T18102-2000标准。 主要技术参数 1. 电机: 6W 220V 50Hz 2. 测试负载: 0-5N 3. 试件转盘转速:5r/min 4 .试件尺寸:100 mm× 100 mm &delta 10 mm 平整不变形
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  • BioTek AutoScratch 全自动划痕仪可在 24 孔或 96 孔微孔板中生长的单层细胞中自动创建可重现的划痕,用于细胞迁移和侵袭研究。AutoScratch 使用 BioTek Cytation 细胞成像微孔板检测系统和 Lionheart 全自动智能活细胞成像分析系统,自动为成像分析进行样品前处理。划痕实验应用程序可自动采集图像并分析划痕宽度、划痕汇合度和划痕最大愈合速率。特点:1. BioTek AutoScratch 全自动微孔板细胞划痕仪自动创建比手动方法更一致的划痕。2. 仪器中包括用于 96 孔和 24 孔板的划痕头,可覆盖多种损伤愈合和迁移分析。3. 划痕分析应用程序包括预置程序,自定义检测程序也非常方便,可自动计算结果,从而节省设置和数据分析时间。4. 自动统计计算的参数包括划痕宽度、汇合百分比和最大划痕愈合速率。5. 自动清洁程序可保持划针清洁,清除碎屑残留,防止交叉污染,并确保获得一致的划痕。自动形成一致的划痕在 24 孔或 96 孔微孔板上生长的单层细胞中自动形成可重现的划痕,用于细胞迁移和侵袭研究。AutoScratch 利用 BioTek Cytation 细胞成像微孔板检测系统和 Lionheart 全自动智能活细胞成像分析系统,自动进行成像样品前处理。自动统计采集动态图像后,划痕实验应用程序会自动计算迁移和划痕愈合统计数据
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  • 漆膜划痕试验仪 400-860-5168转1594
    仪器简介:涂膜划痕试验仪产品展台为您精选QHZ 漆膜划痕试验仪,面向全国销QHZ 漆膜划痕试验仪售,欢迎来电咨询QHE 漆膜划痕试验仪产品,我司将会为您在QHZ 漆膜划痕试验仪方面提供全方位的解决方案!用途:测定涂层抗划透能力大小评价涂膜硬度试验技术特征:硬度以划针划破涂膜时承载砝码的最小荷重(抗划痕值)表示 :1997《色漆和清漆 耐划伤性的测定》标准技术参数:QHZ 涂膜划痕试验仪 执行标准:GB/T9279-88     ISO1518-73 划痕长度大于等于 60mm 式样速度:30-40mm/s 划针钢球:&phi 1mm 加荷范围:0-2000g 外形尺寸:300× 200× 300 用途:测定涂层抗划透能力大小评价涂膜硬度 试验技术特征:硬度以划针划破涂膜时承载砝码的最小荷重(抗划痕值)表示主要特点:QHZ 涂膜划痕试验仪 执行标准:GB/T9279-88 测定涂层抗划透能力大小评价涂膜硬度试验技术特征:硬度以划针划破涂膜时承载砝码的最小荷重(抗划痕值)表示 :1997《色漆和清漆 耐划伤性的测定》标准
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  • TR-101划痕测试仪 400-860-5168转1965
    产品介绍如今,使用表面改性技术对元件进行改性处理,使其性能和寿命得到增长的趋势日益增长。改进总是以基础材料上的涂层形式进行,涂层通过电镀、汽相淀积、扩散、热喷涂或焊接沉积。涂层需要被表征为像耐擦伤性、临界载荷、粘附力和高应力下损坏性质的参数。Ducom 划痕仪便于对这些参数进行大范围测量。描述被测样品被牢固地安装在电动平移台的夹具中。触针通过可控正向载荷压在样品表面(Fn)。伺服控制的Fn确保它在起伏表面下的精确也能保持在所需水平。切向力(Ft)在测针触及触点表面时测量。Ft和Fn的比值(R)是摩擦直至表面损伤的阈值系数。破坏表面所需的能量是Fn除摩擦外的附加组分,这将增加该比值。R值变化并不是损伤的唯一标志,声发射电平(AE)也可能会增加,尤其是在脆性断裂中。此外,放大获取到的整个划痕区域图像便于目测检查磨损情况。数据采集软件便于连接选点,在Ft,Fn或AE活动图上任何地方选定都显示其它图上相应位置的图像。图像的选定位置放大有助于观察画面细节进行磨损分析。划痕的深度(z)的记录是通过测量刮擦后的表面轮廓变化。划痕之前和之后的轮廓以足够低的Fn被记录从而避免任何损害。应用1,硬而脆的涂层临界载荷如氮化钛,陶瓷2,测定软涂料的工作负载限度如:PTFE或其它聚合物3,鉴定的热处理工艺参数,以取得最佳的耐擦伤性4,预估基材-涂层界面的粘结强度5,表面工程产品的产品开发与质量控制技术规格触针的运动可以以一下几种方式进行编程:1,单一的单向划痕2,在同一轨道上重复单向划痕3,在同一轨道上的双向划痕4,按指定距离隔开的多个平行轨迹5,在指定点零轨迹长度压痕试验划痕的长度可通过负载被编程为恒定或倾斜。在多个轨道的情况下,它可以再增加步骤。测试设备由计算机控制。测试进度可在开始测试前通过指定编程控制:1,在划痕的开始和结束的正向载荷值(Fn)2,负荷曲线 - 不变,斜坡或台阶3,划痕长度4,划痕速度/加载率5,分隔―P‖相邻划痕之间6,划痕数7,单相/双向运动正向载荷(Fn),牵引力(Ft),比率(R),声发射电平(AE)和深度(Z)在运行过程中获取并显示出来。 运行后,划痕重叠图像可逐步在拍摄模式下获得。他们是自动拼接创建从头到尾覆盖整个划痕一个单一的图像。这个图像的尺寸和粘贴在数据曲线图。当选择和放大图的一部分,图像的相应长度也被以同步的方式放大。图像数据的标记有利于快速观察选择活动范围处的图像细节。测试设置界面正向载荷和牵引力(Ft)测试图
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  • BioTek AutoScratch让您从容面对划痕实验,优雅工作!AutoScratch——兼容24孔板和96孔板划痕操作。 始终保障划痕位于孔中央,拍照、动力学追踪都很方便。保障划痕宽度的高度重复性划痕探头自动洗涤,完全避免交叉污染4倍镜拍摄可以将整个划痕纳入视野之中。AutoScratch操作极其简便,高通量划痕实验,一键搞定!划痕完成后,可配备BioTek细胞洗板机进行孔板清洗。AutoScratch可配合BioTek旗下Lionheart、Cytation成像仪器进行活细胞划痕分析。划痕仪自动划痕创建一致性划痕划痕App软件自动计算并展示细胞迁移动力学结果更多内容请关注:
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  • Delta耐划痕试验仪 400-860-5168转4226
    耐划痕试验机是根据GB4943.1-2011第2.10.8.4条款、IEC60950第2.10.8.4条款、GB4706.1第21.2条款及IEC60335-1第21.2相关条款的要求设计制造,适用于家电及类似产品的固体绝缘的易触及部件或印制板进行划痕试验,保证材料有足够的强度而不被锋利工具刺穿。主要参数:1、输入电压:AC 220V/50Hz;2、控制系统:PLC + 触摸屏;3、驱动方式:步进电机驱动;4、划痕速度:0-25mm/s(可调);5、试验次数:0-9999次可预置;6、划痕间距:可调;7、工作台面:可360°旋转;8、划痕压力:10N±0.5N;9、划痕针头:淬硬钢针,锥端,锥顶角40度倒圆半径0.25mm±0.02mm(可更换)10.施划角度:划针移动平面垂直试品表面,顺向施划倾角80度或85度(可调换)11.施划长度:MAX200mm(可调节);12.平移距离:MAX200mm(可调节);13划痕间距:1-19mm(可调节);14施划速度:20mm/s±5mm/s(可调)设备特征:涂层耐划痕试验使用淬硬的钢针来进行划痕,钢针的端部应呈锥形,顶角为 40°,其尖端应倒圆抛光,倒圆半径为 0.25mm±0.02mm。 划痕通过五对导电部分,包括其中间间隔,中间间隔应是试验时承受电位梯度最大的部位。进行划痕试验时,在垂直于导体边缘的平面内,以 20mm/s±5mm/s 的速度进行划痕。对钢针应加上适当的负载,以使该钢针沿其轴线方向能施加 10N±0.5N 的作用力,各道划痕间隔至少应为 5mm,而且与样品缘也至少应相距 5mm。本机采用PLC+触摸屏的控制系统,性能稳定;旋转工作台面,轻松实现纵横两个方向的划痕试验。设备满足标准:根据GB4943:2.10.6.6、IEC60950:2.10.6.6、GB4706-1:21.2、IEC60335-1:21.2相关条款的要求。
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  • 目的和应用:#239/I,#239/II型划痕硬度试验仪用于测试表面涂层的抗划痕损伤能力。在测试表面涂层,如油漆、清漆、塑料等,划痕必须划穿至基材。有以下划痕头可供选择:a)划痕头符合Clemen标准,2。碳化物凿状工具b)划痕头技术上相当于150 1 518和DEF 1 053 Meth14标准,lrnnl碳化物球状刀头。c)划痕头符合VW标准,碳化物刀头有特殊的几何形状。测试原理: 样板通过夹紧固定在滑板上。在滑板上面,有固定在两个金属座上的带划痕工具和法码的运动杆· 所需的划痕力(1-20N)通过沿著杆移动祛码来设置,杆上有设置刻度。在开始试验前测试工具降低到样板上,然后往前推以产生一个划痕,在回程中将工具提起。样板可向一,将侧移动,故可进行一系列不同压力设置的划痕试验,用这种方法可测出刚好将涂层划破到基材时的所需的力。型号: 仪力信划痕试验仪#239/I,#239/II为台式仪器 #239/I滑板由手驱动 #239/II滑板由电力驱动,故在整个移动过程中可保证速度恒定,此外,本型号的划痕工具会自动升降。技术数据:尺寸:长:51 0mm 宽:180mm 高:200mm净重:#239/I约7 .6kg #239/II约9.5kg电源:230V 、5OHz(用于#239/II )划痕压力:1~20 N样板尺寸长:最大150mm宽:最大90mm材料厚度:最大20mm(样片必须平坦)订货信息订货号产品名称0074 .01 .31#239/I型划痕试验仪包括符合Clemen标准的划痕头0074.02.31#239/II型电力驱动划痕试验仪,包括符合Clemen标准的划痕头及连接线 附件/备用件订货号产品名称915030241符合Clemen标准的划痕头0208 .02.32类似于ISO 1518和DEF 1053,Meth,14标准的划痕头915030441VW型划痕头
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  • 针对高需求用户范围广泛的的测试仪主要特点全景成像模式:将所有传感器进行同步,轻松快速地分析涂层结合力和耐划伤性能安东帕持有美国专利 8261600 和欧洲专利 2065695。全景模式是划痕仪软件最重要的特征。划痕后,您可以选择用选配的自动同步的传感器:声发射、位移、载荷和摩擦力传感器来记录全景。当采用全景成像模式记录时,可以随时重新分析划痕。粘弹性材料表征使用前扫描和多次后扫描测量专利模式 (US 6520004)在划痕之前、过程中和之后,位移传感器 (Dz) 一直记录样品的表面的轮廓。因此,它可以在划痕过程中和划痕之后评估针尖的划入深度。根据时间进行多次后扫描让您可以获得随时间变化聚合物的粘弹性恢复。即使在曲面和粗糙表面也可进行测试由于采用了独特的力传感器控制技术,微米划痕系统可检测载荷偏差,并且通过主动力反馈系统来修正该偏差。微米划痕系统即使在粗糙表面和曲面上也可获得可靠的测量。多种划痕测试功能具有多个测试模式渐近的、恒定的或插入的载荷多次磨损测试可使用单次或多次可以快速轻松地更换夹具上的划痕针尖可使用不同类型的划痕针尖:球形、锥形、维氏、努氏、刀具等高质量光学成像系统带“自动跟踪聚焦”集成显微镜包括配置高质量物镜的转塔和 USB 照相机。“跟踪聚焦”功能可以将进行多个划痕的 Z 样品台自动聚焦到正确位置。技术指标划痕深度精细量程最大量程最大位移 [μm]1001000位移分辨率 [nm]0.050.5本底噪音 [rms] [nm]*1.5法向载荷精细量程最大量程最大载荷 [N]1030载荷分辨率 [mN]0.010.03本底噪音 [rms] [μN]*100摩擦力精细量程最大量程最大摩擦力 [N]1030摩擦力分辨率 [mN]0.010.03*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
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  • 微米划痕测试仪广泛用于表征厚度小于 5 μm 的薄膜和涂层的附着力。微米划痕测试仪也可用于分析有机和无机软的硬的涂层。主要特点技术功能:●卓越的微米划痕测试●金刚石针尖划痕测试方法●具有同步变焦全景技术的自动视频显微镜●主动力反馈控制●划痕深度测量采用前后扫描功能●多种划痕测试功能●声发射传感器选件:●划痕测试时用于测量横向振荡的摇摆模块●AFM 或 ConScan 共聚焦显微镜●多样化针尖选择●压痕选件●载荷、摩擦力和划痕深度的校验工具箱技术指标划痕深度法向力摩擦力
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  • Revetest 大载荷划痕测试仪是工业标准仪器,广泛用于表征典型涂层厚度超过 1 μm 的硬质涂层材料。RST 300 是用于表征涂层/基体附着力、表面抗划性能及传统维氏硬度的可靠仪器。该软件支持多种测试模式下的划痕测试,以及自动检测压痕的传统维氏硬度测试。Anton Paar 是全球划痕测试的领导者,已售出超过 1500 台 Revetest 大载荷划痕仪:关键功能新型同步全景成像模式此种功能为 Anton Paar 划痕测试仪所独有。它可以自动将所有传感器信号和全景成像的划痕图像实现完全同步。这样就可以在与界面上的划痕图片完全对应的情况下分析测试曲线。Anton Paar 拥有新型同步全景成像模式(美国专利号: US 12/324、237 以及欧洲专利号: EP 2065695)。曲面和粗糙表面的测试由于其采用了独特的载荷传感器控制技术,Revetest 大载荷划痕系统可探知表面形貌的偏差,并且通过主动力反馈系统来校正。通过完全控制的所需载荷来跟踪样品表面形貌,RST 300 还能够对粗糙表面和曲面进行可靠的测试。 独特的传统维氏硬度功能这一独特的功能可自动检测和测量传统维氏硬度测试的压痕面积,并消除用户对维氏硬度测试结果的影响。RST 300 和其他 Anton Paar 划痕测试仪是市场上唯一在传统维氏硬度测试方面具有如此先进功能的划痕测试仪。 符合 ASTM C1624、ISO 20502 和 ISO EN 1071 国际标准Anton Paar 通过与 ISO、ASTM、DIN 等标准化组织密切合作,为我们的客户提供支持,以满足他们对其产品的严格要求,尤其是在此类标准起重要作用的质量控制方面。通过相应的产品专业认可,可以在安全性、可靠性、可持续性方面保证高质量的产品和服务。 划痕测试的高度灵活性提供不同直径和角度的划痕针尖。针尖夹具还可用于需要使用小直径球形尖端、Berkovich 或维氏针头以及 6 mm 直径的应用。一个相同的针尖夹具可用于不同种类的针头,专用的球支架可用于不同的球材料。 自动判定临界载荷通过使用不同的传感器(声发射、穿透深度、摩擦力)和视频显微镜观察获得临界载荷数据来量化不同的膜 - 基体组合的结合性能。所有临界载荷可通过新的软件进行自动检测。仅需要用户设置阈值并对临界载荷 (Lc) 进行自动分析。RST 300 是市场上少有的具有自动检测临界载荷功能的划痕测试仪。
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  • 德国菲希尔(Fischer)的载荷渐进式划痕仪ST200可以用于分析薄膜及涂层材料的结合力和附着力等特性,例如厚度在1μm以上的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、装饰性涂层等材料表面的附着力、断裂及形变分析,基体可以为软质或硬质材料,包括金属、合金、橡胶、半导体、玻璃、矿物、陶瓷以及有机材料等。传统的涂层结合力测试方法有平行线交叉法、弯曲法以及固定载荷划痕法,这些试验方法操作繁琐,试验过程与观测过程相分离,且不能在一次试验中同时得到涂层结合力和附着力等性能参数。受该类试验方法的限制,为找到需要的临界载荷往往需要进行反复多次的试验,且试验过程受操作人员影响很大。载荷渐进式的划痕仪完全规避了传统测量手段的弊端,通过不断增加的载荷很容易在一次测量中找到各个临界位置,如涂层破裂,破碎或分离点,在可控的实验室环境中真实模拟了现实中产品的受力状态,更好的检测了涂层间的结合力以及涂层和基体之间的附着力等性能。特点:仪器放面 该仪器可以用来进行涂层研发,质量控制以及来料检验; 操作界面易上手,30分钟的简短培训即可让操作人员独立使用; 载有样品的移动平台可以自定义其移动速度,甚至高速移动以满足一些特别的测试需求; 优化的软件更方便的设置参数和读取数据; 设计简易,没有多余的外部电子元器件连接,最大程度减小能耗损耗和噪音;载荷方面 业界领先的载荷范围0.5-222N; 出色的传感器线性度,全载荷范围内非线性度≤0.02%; 最坚固的设计,全载荷范围内500%的过载保护;显微镜方面 高质量的镜头和出色的示视频显微图像使得测量点的定位和划痕观察变的轻松; 带有偏振光滤片,在鉴别干涉对比模式下很容易分辨出各种不同的破裂机制;移动平台 无论XY方向和Z方向均采用无刷直流电机,扭曲是普通步进电机的4倍; 更好的重复性; 更大的划痕长度; 更大的载物台和移动空间; 对于多样品或多划痕可进行编程测量;出色的声发射传感器和深度检测传感器;适用行业及典型应用: 硬质涂层行业(PVD/CVD/DLC),如切削刀具的涂层; 汽车工业,如发动机零部件的涂层; 医疗行业,植入体如牙体表面膜层; 装饰性镀层行业,如镀铬层、镀金层;压痕仪是最基础的材料力学性能分析手段,而划痕仪则模拟了真实的材料受力环境,它能够: 测定涂层和基材的结合力; 描绘了涂层的抗破裂、破碎或分离特性; 在实验室环境下模拟真实的失效环境。
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  • 市场上最精确的纳米划痕测试仪主要特点施加较小的载荷时具有极快的响应时间纳米划痕测试仪带有载荷传感器,采用双悬臂梁用于施加载荷,以及压电式驱动器用于对施加的载荷快速响应。这一设计理念还修正了在划痕过程中发生的任何事件(例如出现裂纹和故障、缺陷或样品不平整)而导致的测量结果偏差。适用于弹性恢复研究的专利真实划痕位移测量在划痕之前、过程和之后,位移传感器 (Dz) 一直记录样品的表面的轮廓。这让您可以在划痕过程中或之后评估针尖的位移量,从而可以评估材料的弹性、塑性和粘弹性能(专利:US 6520004)不打折扣:施加任何微牛级的载荷闭环主动力反馈系统可在 1 μN 以下进行更精确的纳米划痕测试。纳米划痕测试仪包含一个 传感器测量载荷,可以直接反馈给法向载荷驱动器。这确保施加的载荷就是用户设置的载荷。高质量光学成像带“跟踪聚焦”功能集成显微镜包括配置高质量物镜的转塔和 USB 照相机。划痕成像时,能轻松将放大倍数从 x200 转换为 x4000,实现在低放大倍数和高放大倍数自由切换从而更好地对样品进行评估。“跟踪聚焦”功能可以进行将多个划痕的 Z 样品台自动聚焦到正确位置。划痕后可用多次后扫描模式评估弹性性能划痕后,您可以在软件中用时间增量定义无限次后扫描测量残余位移。这种全新的分析方法将让您进一步了解表面变形性能与时间的依赖关系。技术指标施加的载荷分辨率0.01 μN最大载荷1000 mN本底噪音0.1 [rms] [μN]*摩擦力分辨率0.3 μN最大摩擦力1000 mN位移分辨率0.3 nm最大位移600 μm本底噪音1.5 [rms] [nm]*速度速度从 0.4 mm/min 到 600 mm/min*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
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  • CB500纳米划痕仪 400-860-5168转3282
    产品简介: CB500是美国NANOVEA公司推出的一款低价格微纳米力学综合测试系统,该系统聚纳米压痕仪、纳米划痕仪、微米压痕仪、微米压痕仪四个功能模块于一身,这款仪器采用模块化设计,可在一款仪器下实现纳米与微米/大载荷三个尺度下的压痕,划痕与摩擦磨损测试,进而可得到硬度、弹性模量、蠕变信息、弹塑性、断裂韧度、应力-应变曲线、膜基结合力、划痕硬度、摩擦系数、磨损率等微观力学数据。产品特性: - 模块化设计:可在一台仪器集成纳米压痕仪、纳米划痕仪、微米压痕仪、微米划痕仪4款仪器。 - 压痕测试完全符合国际ISO14577与美国ASTM E2546标准,划痕测试完全符合ISO 20502、1518、ASTM D7027、D1624、D7187、C171标准。 - 载荷加载系统:采用闭环载荷加载垂直加载,准确性远远优于传统的开环载荷加载技术及悬臂加载技术,可保证施加载荷的精准性。 - 载荷驱动方式:高精度压电陶瓷驱动,精度远远优于电磁力驱动。 - NANOVEA专利技术(专利号:EP0663068 A1 1995)高精度电容式传感器来能够保证系统够实现高精度的测量可保证压入深度与划入深度实时测量。 - 采用encoder高精度光栅尺样品台,定位精度可达250nm以内。 - 独特的热飘逸控制技术:纳米压痕仪的热飘逸为0.05nm/s,同时通过专业的硬度测试软件,利用热飘逸补偿技术可将热飘逸总量控制在1nm以内;另外,仪器采用立式结构,电子单元在左右两边,热量往上漂不会对电子单元产生影响,从而得到非常小的热漂移。 - 划痕具有全景成像模式 - NANOVEA公司专利金刚石面积函数校准技术(专利号:No. 3076153)只需要压一次就可以对针尖面积函数进行校准实现精确测量!!!主要技术参数: 1)纳米压痕仪: — 静态加载模式最大加载载荷:80mN /400mN/1800mN/4800mN — 动态加载模式DMA:0.1-100Hz— 载荷分辨率:3nN— 可实现的最小载荷:0.1mN— 加载速率:0.04-12000mN/min— 最大压入深度(电容传感器): 250μm/1mm— 位移分辨率:0.0003nm— 快速压痕功能:做100个mapping点只需5分钟— 热飘逸0.05nm/s(室温条件下)2)纳米划痕仪:— 划痕正向力最大载荷:80mN /400mN/1800mN/4800mN— 载荷分辨率:3nN— 划痕正向力最小载荷:0.1mN— 最大划痕深度:250μm/1mm— 最大划痕长度:50mm— 划痕速度:0.05-600mm/min— 位移分辨率:0.0003nm— 最大深度:250μm/1mm— 深度分辨率:0.0003nm— 最大摩擦力:400mN/1800mN— 摩擦力分辨率:7μN3)微米压痕仪: — 最大加载载荷:40N/200N — 载荷分辨率:2.4μN /12μN — 载荷噪声水平(RMS):0.1mN/0.5mN — 可实现的最小载荷:2mN/10mN — 加载速率:0.01-500N/min / 0.05-1000N/min — 快速压痕功能:做100个mapping点只需12分钟 — 深度范围(电容式传感器):1mm — 深度分辨率:0.01nm — 深度分噪声水平(RMS): 0.5nm4)微米划痕仪: — 划痕正向力最大载荷:40N/200 N — 划痕正向力最小载荷:2mN/10mN — 最大划痕深度:1mm — 深度分辨率:0.01nm — 深度分噪声水平(RMS): 0.5nm — 最大划痕长度:50mm — 划痕速度:0.1-1200mm/min — 最大摩擦力:20N/200N — 摩擦力分辨率:1.3mN/13mN5)精密定位平台: — XY方向移动范围:100mm*50mm — Z方向允许的最大样品空间:150mm — 工作台XY方向定位分辨率:10nm — 工作台XY方向定位精度:250nm — Z方向可自动移动移动范围:50mm6)光学金相显微镜成像系统: — 物镜的放大倍率分别为:5X,10X,20X,50X,1000X — 总的放大倍率分别为:400X,800X,1600X,4000X,8000X,7)原子力显微镜AFM的技术参数(高分辨率): — XYZ方向最大扫描范围:100μm *100μm *12μm — XY方向移动分辨率:0.1nm — Z方向的测量分辨率:0.02nm
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  • 超高温划痕仪 400-860-5168转6055
    超高温力学综合性能系统用于≤1600℃超高温环境下的材料开发及性能研究。机型分类:超高温环境1600℃、1500℃机型;高温环境1400℃、1200℃、1000℃、800℃、600℃、400℃、200℃机型。评价指标:力、位移、温度、表面形貌表征(压痕、裂纹、划痕、相结构、气泡、气孔等)、表面形貌(菱形、球形、圆锥、锥形、圆柱等)。评价性能:硬度、断裂韧性、弹性模量(A类、B类)、划痕、摩擦磨损、蠕变、金相形貌、相结构、气孔气泡等。主要构成:1、1600℃大量程动态加载与补偿系统2、1600℃光学成像与气控系统3、1700℃超高温压针模块4、1600℃压针动态校准与补偿系统5、超高温五向气冷循环与阻隔系统6、超高温惰性暴露加热与水冷系统7、惰性循环过滤与温控系统8、1600℃样品快速更换系统9、超高温图像识别与分析处理系统10、超高温五轴联动控制与补偿系统11、超高温热阻隔与防变形模块12、超高温光源补偿模块13、1600℃压针预热模块设备主要特点超高温观察与测试:400~1600℃时对压痕、裂纹实时观察与测量可修复压针模块:1700℃以内使用压针损坏后可多次修复使用。全温场控制系统:样品整体加热到400~1600℃并恒温连续变载系统:实时力-位移-时间曲线多轴运动控制系统:压针、光学系统、高温炉、传感器光栅尺等自动控制同温场样品的更换:400~1600℃任意温度时,样品均可以实时快速更换同温场同样品测试:400~1600℃时同温场同样品可以多点测试、观察和计算压针施加载荷:400~1600℃时压针长时间对样品进行力的加载、保荷、卸载试验力加载范围:30kg内可以任意划分力值段,加载过程无级加载。图形图像系统功能:硬度采集分析计算、断裂韧性、弹性模量、残余应力、金相观察等。设备主要技术指标所有技术指标和性能均根据需求定制。箱体内部温度可恒温控制范围20~50℃;炉腔温度≤1700℃;在400~1600℃时可以连续力值加载和≤3小时的保荷,并在≤1600℃的任意一个同温场对图像原位观察和测量。1、手套箱1.1.集成单柱净化单元,真空泵,不锈钢箱体,全正面可拆卸安全玻璃窗,水、氧指标≤1ppm。1.2.主要功能:密闭循环,自动再生,自动清洗,压力控制,真空泵自动开启2、循环水冷却控制系统2.1.温控精度:≤±0.3℃;2.2.最大流量:≤13L/min 3、计算机控制系统3.1.在400~1600℃时对硬度、断裂韧性、残余应力、弹性模量、金相、气泡等进行分析和测试 (选配)3.2.在400~1600℃时进行力-位移-时间曲线分析(选配)4、多传感器多轴运动控制系统4.1.实验过程中在400~1600℃时实时光学观察、测试和试验点寻找4.2.在400~1600℃时运动控制精度≤±1um,分辨率:0.01um (选配)4.3.运动速度:1um/s~50000um/s(选配)4.4.数据交互:PC上下位机通信4.5.传感器分辨率:nN~N(选配)5、温度控制系统5.1.炉腔温控精度:≤±1℃;5.2.炉壁温控精度:≤±0.3℃;5.3.箱体内温控:整体恒温,分区温控6、高温观察与测试系统(400~1600℃时)6.1.物镜放大倍数:10、20X;系统放大倍数:880、1760X;5700、11000X(选配)6.2.各倍率温度上限:10X为1600℃,20X为1600℃6.3.耐热性:≤250℃7、全温场大尺寸工件持续工作1700℃加热炉7.1.工作温度:1600℃时不间断长时间对工件进行保温、加载、显微观察和测量7.2.在1600℃时可放置的测试工件尺寸:≤φ30*30mm(选配大尺寸测试窗)7.3.温控精度:≤±1℃8、工件快速更换模组8.1.在1600℃时试样可在≤100″快速更换,同温场同试样的多点长时间持续测试8.2.模组整体耐热性:≤2100℃8.3.模组高温力学性能实验测试环境:≤1800℃9、试验力连续变载模组9.1.力值档位自由划分,实验力值自适应控制(选配)。9.2.最高工作载荷:≤50kg~1kg...;最高极限载荷:≤60kg~1.2kg...9.3.最低工作载荷:≥50g~1.0g...;最低极限载荷:≥10g~0.1g...9.4.400~1600℃时可持续加载并能长时间(≥3小时)保荷,预定义保荷时间8″9.5.力值增量和位移实时曲线,用于弹性模量的曲线图;10、风冷模组10.1.镜头及炉表温度平衡、炉体内部热气流180°对冲10.2.腔室内循环≤50℃气流10.3.模组模块:4组4相惰性气体对流11、气冷模组11.1.螺旋外循环常温气流,冷却温度范围:35~55℃11.2.气冷介质:净化大气11.3.冷却时间:≤5″12、1700℃可修复压针模组12.1.全尺寸1700℃高温压针,压针损坏后可多次修复持续使用12.2.在1600℃时能达到不少于3小时的持续加载和保荷12.3.整体110mm长压针烧结温度:≤2300℃13、压针预热模组:自由设定压针预热时间
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  • 简介:德国菲希尔(Fischer)的载荷渐进式全自动划痕仪ST30可以用于分析薄膜及涂层材料的结合力和附着力等特性,例如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、装饰性涂层等材料表面的附着力、断裂及形变分析,基体可以为软质或硬质材料,包括金属、合金、橡胶、半导体、玻璃、矿物、陶瓷以及有机材料等。 传统的涂层结合力测试方法有平行线交叉法、弯曲法以及固定载荷划痕法,这些试验方法操作繁琐,试验过程与观测过程相分离,且不能在一次试验中同时得到涂层结合力和附着力等性能参数。受该类试验方法的限制,为找到需要的临界载荷往往需要进行反复多次的试验,且试验过程受操作人员影响很大。 载荷渐进式的划痕仪完全规避了传统测量手段的弊端,通过不断增加的载荷很容易在一次测量中找到各个临界位置,如涂层破裂,破碎或分离点,在可控的实验室环境中真实模拟了现实中产品的受力状态,更好的检测了涂层间的结合力以及涂层和基体之间的附着力等性能。渐进式载荷划痕示意图:仪器放面 该仪器可以用来进行涂层研发,质量控制以及来料检验; 操作界面易上手,30分钟的简短培训即可让操作人员独立使用; 载有样品的移动平台可以自定义其移动速度,甚至高速移动以满足一些特别的测试需求; 优化的软件更方便的设置参数和读取数据; 设计简洁,没有多余的外部电子元器件连接,最大程度减小能耗损耗和噪音; 载荷方面 业界领先的载荷范围0.01N-30N; 出色的传感器线性度,全载荷范围内非线性度≤0.02%; 最坚固的设计,全载荷范围内500%的过载保护; 显微镜方面 高质量的镜头和出色的示视频显微图像使得测量点的定位和划痕观察变的轻松; 带有偏振光滤片,在鉴别干涉对比模式下很容易分辨出各种不同的破裂机制; 移动平台 无论XY方向和Z方向均采用无刷直流电机,扭曲是普通步进电机的4倍; 更好的重复性; 更大的划痕长度; 更大的载物台和移动空间; 对于多样品或多划痕可进行编程测量; 出色的声发射传感器和深度检测传感器; 适用行业及典型应用: 硬质涂层行业(PVD/CVD/DLC),如切削刀具的涂层; 汽车工业,如发动机零部件的涂层; 医疗行业,植入体如牙体表面膜层; 装饰性镀层行业,如镀铬层、镀金层;压痕仪是最基础的材料力学性能分析手段,而划痕仪则模拟了真实的材料受力环境,它能够: 测定涂层和基材的结合力; 描绘了涂层的抗破裂、破碎或分离特性; 在实验室环境下模拟真实的失效环境。
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  • 机械式划痕仪 400-860-5168转4273
    机械式划痕仪配备一个机盖,罩着齿轮和其它部件,用于以恒定速度(每秒3-4 cm )操作滑块和测试臂提升机构。测试针的支撑臂受力平衡且为刚性结构, 可以防止在球面测试区域抽动或颤动。配备一只1mm的碳化钨球头针(通常随每台仪器一起提供)以90 o 的角度固定在测试板的卡盘中,可以很容易地拆下进行检查和更换。碳化钨针将确保安全、长效的使用寿命,而无需在每次测试之后更换尖端。配备100g至2kg(0-20N)的可选附加重量,装载在球头针(或触针)上方,对于更硬的涂层,可选最大10kg的附加重量附件。可使用厚度高达1.65毫米的150 x 100毫米标准试板(通常为金属质地),但如有要求,可提供更厚的试板。可提供塑料防护罩,以避免损害或伤及机械装置,避免仪器启动时发生危险。标准:机械式划痕仪(SH0530)已更新,可提供I SO 1518-1所要求的重量设置。我们继续提供上述国际标准IS O 1518 规定的重量配置组合作为备件(SH478 3)。如果您想购买替换重量配置组合以将您的仪器更新到 ISO1518-1标准,请与我们联系。使用方法: 1:检查是否安装了合适的针/触针。 2:将测试板夹紧至滑块。 3:向针臂加载重量以确定不合格阈值, a. 参考合格/不合格试验的规定。或 b. 逐渐增加负荷,直至不合格状况出现。 4:启动滑块。如果发生不合格状况,电压表上的针会弹开。 5:只有导电金属板才适用于该试验结果。 6:拆下面板,以便目视评估划痕情况。订购信息:
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  • 目的和应用 在测试样板上划上圣安德烈十字的划痕法已众所周知的用于准备短期和持久腐蚀测试样本的方法,从而检查涂层对其下的基材腐蚀的保护作用。#426型划痕笔便携通用的工具:用于在准备用于在准备腐蚀测试时,在涂层表面产生精确的切痕,如盐雾、连续或间断浸泡,加速老化,气体腐蚀和湿度测试等。仪器的设计&phi 0.5mm(&phi 0.020&rdquo )的球形钨制划痕针坚固的安装在氧化硬铝制的笔形把手上,特别舒适设计保证在划痕操作中使用稳定· 球形测试点曾经以下耐久性测试:一块在车床上的直径为&phi 1.00mm(&phi 4)圆钢表面被划痕针以20cm/s (8")的速度和50 N ( 11 Lbs)的压力划痕,在运转了18000cm (600ft)后,球形测试点不出现损伤。这代表它可划2000条90mm (31/2&rdquo )长的划痕而不受损伤。测试原理:用于在保护涂层表面产生特别的划痕,在腐蚀试验开始时及以规则的时间间隔用测试针在测试样板上划痕。这些划痕是水平的一根在另一根上方,第一根在样板短边一侧的底部,通过这种方法,可很容易的研究锈蚀的进程。 为了保证达到基材和产生一个轻微的金属变形,根据涂层的厚度和硬度要或多或少的加入应力。要得到清晰的划痕速度应为10cm/s(4&rdquo )。测试评估 测试扩展率,记录下形成lmm锈蚀所需的时间天数。锈的延伸以原始划痕轨迹的边缘测量· 如果附著力好,金属中的轨迹宽度约为0.5 mm(&phi 0.020&rdquo ),若附著力差,边缘处的部分涂层将会破裂。破裂漆膜的平均宽度可作为漆膜附著力强度和在测试过程中出现的变化的测试方法。 在这些情况下,&ldquo 锈蚀&rdquo 如在划痕后附著涂层下形成的锈必须被测量,下图说明了一个靠近划痕轨迹处油漆涂层轻微破裂的例子。 整个锈扩展程度的测量在两个方向都很重要,空的部分被减去,结果再除以2,这样就获得了平均锈蚀程度· 对于好的附著力,锈蚀指数r为:r=(c-0.5)/2,c为锈蚀的整个宽度,单位mm。其他有用的关于腐蚀测试评估的建议可在van L aar的论文中找到。 订货信息订货号产品名称0094.01.31426型划痕笔
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  • 针对高需求用户范围广泛的测试仪微米划痕测试仪广泛用于表征厚度小于 5 μm 的薄膜和涂层的结合力。它还是分析有机和无机软质涂层和硬质涂层的常用仪器。 全景成像模式:将所有传感器进行同步,轻松快速地分析涂层与基体结合力和耐划伤性能安东帕持有美国专利 8261600 和欧洲专利 2065695。全景模式是划痕仪软件最重要的特征。划痕后,您可以选择用选配的自动同步的传感器:声发射、位移、载荷和摩擦力传感器来与全景进行同步。当采用全景成像模式时,可以随时离线分析划痕。 粘弹性材料表征使用前扫描和多次后扫描测量模式在划痕之前、过程中和后,位移传感器 (Dz) 一直跟踪并记录样品的表面的轮廓。因此,它可以在划痕过程中和划痕之后评估针尖的划入深度。根据时间进行多次后扫描可以获得聚合物的粘弹性随时间的依赖性。 即使在曲面和粗糙表面也可进行划痕实验由于采用了独特的力传感器控制技术,微米划痕系统可检测载荷的偏差,并且通过主动力反馈系统来修正该偏差。微米划痕系统即使在粗糙表面和曲面上也可获得可靠的测量结果。 多种划痕测试功能具有多个测试模式• 渐近的、恒定的或台阶式的载荷• 多次磨损测试可使用单次或多次/往复• 可以快速轻松地更换夹具上的划痕针尖• 可使用不同类型的划痕针尖:球形、锥形、维氏、努氏、刀具等 高质量光学成像系统带“自动跟踪聚焦”集成显微镜包括配置高质量物镜的转塔和 USB 照相机。“跟踪聚焦”功能可以将进行多个划痕的 Z 样品台自动聚焦到正确位置。 典型应用• 汽车保险杠漆的附着力• 汽车透明清漆• 涂层表面的物理特性分析• 硬质涂层(PVD、CVD 涂层):厚度范围为 1 微米至 20 微米• 热/等离子喷涂涂料 技术规格划痕深度精细量程最大量程最大位移 [μm]1001000深度分辨率 [nm]0.050.5本底噪音 [rms] [nm]*1.5法向载荷精细量程最大量程最大载荷 [N]1030载荷分辨率 [mN]0.010.03本底噪音 [rms] [μN]*100摩擦力精细量程最大量程最大摩擦力 [N]1030摩擦力分辨率 [mN]0.010.03*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
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  • 市场上精确度最高的纳米划痕测试仪NST3 纳米划痕测试仪专门用于表征典型厚度小于 1000 nm 的薄膜和涂层的耐划伤性能和结合力。NST3 可用于分析有机和无机涂层以及软硬涂层。纳米划痕测量头采用独特的设计,包括两个传感器,用于测量与先进的压电致动器相关的压入载荷和压入位移测量。这些独特的功能提供了快速的响应时间(低至毫秒),出色的精确性以及针对各种划痕测量的高度灵活性。 完全同步的全景成像模式,随时随地进行分析该独特功能可自动将完美对焦的整个划痕的全景图像与所有传感器的划痕数据同步。因此,您可以随时根据全景成像观察结果和信号记录执行临界载荷分析。安东帕是同步全景技术(美国专利 8261600 和欧洲专利 EP 2065695)的唯一持有人。 快速反馈较小力NST3 采用双悬臂梁来施加载荷,并配备压电陶瓷驱动器,能够对施加的载荷快速做出响应。这一设计理念还修正了在划痕过程中发生的任何情况(例如出现裂纹和失效、缺陷或样品不平整)而导致的测量结果偏差。 没有折扣:准确施加所需的力闭环主动力反馈系统可提供更精确的纳米划痕测试。NST3 包含一个实际力传感器,可测量直接反馈给法向力驱动器的载荷。这样可确保划痕测试的重复性,即使研究非平面、粗糙或曲面样品等更加复杂的表面时,也是如此。 适用于弹性恢复研究的真实划痕深度测量NST3 纳米划痕测试仪包括一个实际位移传感器,用来监控划痕测试针尖的垂直运动。借助此传感器,您可以利用前扫描和后扫描模式的独特技术获得划痕真实的深度,从而评估材料的弹性、塑性和粘弹性。这种技术需要执行前扫描,记录执行划痕测试前样品的表面特性(形状、波度和粗糙度)。在测量划痕期间(划痕深度)和测量之后(残留深度),NST3 将使用该表面特性修正划痕测试的深度。 划痕后可进行多次后扫描模式评估弹性性能划痕后,您可以在软件中用时间增量定义无限次后扫描测量残余深度。这种全新的分析方法将让您进一步了解表面变形性能与时间的依赖关系。技术规格最大载荷 [mN]1000载荷分辨率 [μN]0.01载荷背底噪声 [rms] [μN]0.1加载速度 [N/min]最多 100 种最大摩擦力 [mN]1000摩擦力分辨率 [μN]1最大位移 [μm]600深度分辨率 [nm]0.1深度背底噪声 [rms] [nm]1.5数据采集频率 [kHz]192划痕速度 [mm/min]0.1 到 600
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  • 应用和测试原理 此划痕仪用于在要进行腐蚀试验的涂层覆盖样板上产生特定的损伤。腐蚀试验可使用符合DIN 50 021标准的盐雾测试,Erichsen#606型和#608型便可作出此测试。 该方法提供了一个涂层下方腐蚀的影响和其对附着力影响的评估标准,涂层下横向损坏长度可作为一个防腐保护指标。设计和功能 #463型划痕仪由一个碳化物割刀组成,通过一个固定支架和把手向导。标准型中,切割刀为宽1mm的长方形。使用锁紧螺丝,提高或降低切割刀可水平调节。 亦可按客户要求提供0.5mm的碳化物割刀。执行测试 准备测试样板,在整块金属板上划一根或多根直划痕,使它们平行于样板的窄边并划穿至基材。在某些场合可使用圣安得烈十字划痕法。
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  • CB500纳米划痕仪NANOVEA 400-860-5168转6134
    产品简介: CB500是美国NANOVEA公司推出的一款低价格微纳米力学综合测试系统,该系统聚纳米压痕仪、纳米划痕仪、微米压痕仪、微米压痕仪四个功能模块于一身,这款仪器采用模块化设计,可在一款仪器下实现纳米与微米/大载荷三个尺度下的压痕,划痕与摩擦磨损测试,进而可得到硬度、弹性模量、蠕变信息、弹塑性、断裂韧度、应力-应变曲线、膜基结合力、划痕硬度、摩擦系数、磨损率等微观力学数据。产品特性: - 模块化设计:可在一台仪器集成纳米压痕仪、纳米划痕仪、微米压痕仪、微米划痕仪4款仪器。 - 压痕测试完全符合国际ISO14577与美国ASTM E2546标准,划痕测试完全符合ISO 20502、1518、ASTM D7027、D1624、D7187、C171标准。 - 载荷加载系统:采用闭环载荷加载垂直加载,准确性远远优于传统的开环载荷加载技术及悬臂加载技术,可保证施加载荷的精准性。 - 载荷驱动方式:高精度压电陶瓷驱动,精度远远优于电磁力驱动。 - NANOVEA专利技术(专利号:EP0663068 A1 1995)高精度电容式传感器来能够保证系统够实现高精度的测量可保证压入深度与划入深度实时测量。 - 采用encoder高精度光栅尺样品台,定位精度可达250nm以内。 - 独特的热飘逸控制技术:纳米压痕仪的热飘逸为0.05nm/s,同时通过专业的硬度测试软件,利用热飘逸补偿技术可将热飘逸总量控制在1nm以内;另外,仪器采用立式结构,电子单元在左右两边,热量往上漂不会对电子单元产生影响,从而得到非常小的热漂移。 - 划痕具有全景成像模式 - NANOVEA公司专利金刚石面积函数校准技术(专利号:No. 3076153)只需要压一次就可以对针尖面积函数进行校准实现精确测量!!!主要技术参数: 1)纳米压痕仪: — 静态加载模式最大加载载荷:80mN /400mN/1800mN/4800mN — 动态加载模式DMA:0.1-100Hz— 载荷分辨率:3nN— 可实现的最小载荷:0.1mN— 加载速率:0.04-12000mN/min— 最大压入深度(电容传感器): 250μm/1mm— 位移分辨率:0.0003nm— 快速压痕功能:做100个mapping点只需5分钟— 热飘逸0.05nm/s(室温条件下)2)纳米划痕仪:— 划痕正向力最大载荷:80mN /400mN/1800mN/4800mN— 载荷分辨率:3nN— 划痕正向力最小载荷:0.1mN— 最大划痕深度:250μm/1mm— 最大划痕长度:50mm— 划痕速度:0.05-600mm/min— 位移分辨率:0.0003nm— 最大深度:250μm/1mm— 深度分辨率:0.0003nm— 最大摩擦力:400mN/1800mN— 摩擦力分辨率:7μN3)微米压痕仪: — 最大加载载荷:40N/200N — 载荷分辨率:2.4μN /12μN — 载荷噪声水平(RMS):0.1mN/0.5mN — 可实现的最小载荷:2mN/10mN — 加载速率:0.01-500N/min / 0.05-1000N/min — 快速压痕功能:做100个mapping点只需12分钟 — 深度范围(电容式传感器):1mm — 深度分辨率:0.01nm — 深度分噪声水平(RMS): 0.5nm4)微米划痕仪: — 划痕正向力最大载荷:40N/200 N — 划痕正向力最小载荷:2mN/10mN — 最大划痕深度:1mm — 深度分辨率:0.01nm — 深度分噪声水平(RMS): 0.5nm — 最大划痕长度:50mm — 划痕速度:0.1-1200mm/min — 最大摩擦力:20N/200N — 摩擦力分辨率:1.3mN/13mN5)精密定位平台: — XY方向移动范围:100mm*50mm — Z方向允许的最大样品空间:150mm — 工作台XY方向定位分辨率:10nm — 工作台XY方向定位精度:250nm — Z方向可自动移动移动范围:50mm6)光学金相显微镜成像系统: — 物镜的放大倍率分别为:5X,10X,20X,50X,1000X — 总的放大倍率分别为:400X,800X,1600X,4000X,8000X,7)原子力显微镜AFM的技术参数(高分辨率): — XYZ方向最大扫描范围:100μm *100μm *12μm — XY方向移动分辨率:0.1nm — Z方向的测量分辨率:0.02nm
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  • Revetest宏观划痕测试仪广泛用于确定厚度超过 1 μm 的硬质涂层材料的特性。安东帕是划痕测试领域的全球领导者,已有 1500 多台Revetest宏观划痕测试仪销往世界各地。加载载荷:分辨率:3 mN | 最大力:200 N摩擦力:分辨率:3 mN最大摩擦力:200 N深度:分辨率:1.5 nm最深:1000 μm速度:从 0.4 mm/min 至 600 mm/min国际标准:ISO 20502, ISO 1071-3,ASTM C1624, ASTM G171, etc.
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  • Bruker微纳压痕划痕测试仪CETR-Apex一、概述布鲁克的摩擦测试设备,居于世界领dao者地位,成为摩擦学和机械性能测试的标杆,能在各种环境条件下执行多重检测,获取纳米级、微米级以及宏观尺度上材料的摩擦和机械性能数据。目前,全球有上千台设备成功安装并投入使用,进行材料基本性能的测试,尤其在薄膜研究以及工业生产的质量监控方面。图1、CETR-Apex微纳压痕划痕测试仪 Bruker微纳压痕划痕测试仪CETR-Apex,是一款多功能微米、纳米机械性能测试平台。性能卓越,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、耐用度、附着力,粘滑性等机械性能测量。图2、CETR-Apex 微米摩擦学头 图3、CETR-Apex 纳米摩擦学头1. CETR-Apex三个测量探头l 左侧:机械性能测试,可以简便更换纳米、微米压头;l 中部:显微镜,多达4个不同放大倍数的物镜,随意切换;l 右侧:扫描成像,AFM和三维光学轮廓仪随意切换。 2. 六种机械压头l 奈米压痕压头用来测量超薄涂层尤其是奈米级涂层以及块体材料的硬度,杨氏模量等(样品表面需较为光滑,以确保数据可靠性) 。l 奈米划痕压头主要用于奈米级超薄涂层的厚度测量(DLC、ALD、太阳能薄膜、ITO薄膜和光学涂层等)。l 微米压痕压头仪器的微米压痕压头用于较厚涂层和块体材料的硬度和杨氏模数等机械性能测量。l 微米划痕压头主要用于较厚涂层的微米级划痕测量(PVD、CVD、油漆、装饰涂料等)。l 毫米划痕压头用于宏观尺度的划痕测量。l 纳米、微米级摩擦学压头用于薄膜、涂层以及块体材料的磨润测量、静态/动态摩擦学测量、耐用度、附着力、粘滑性等机械性能测量。 3. 可供选择的模块与软件l 原位成像模块可供选择的原位成像模块,无需移动样品的情况下,将样品测试的结果自动生成为高分辨图像(压痕、划痕、磨润等)。l 摩擦学测试&机械性能测试分析软件基于windows系统设计的软件包秉承布鲁克测试仪器的一贯标准,快速采集并且灵活处理资料,进行详细可靠的数据分析。图4、在线成像 4. ASTM/DIN/ISO的标准认证Apex适用于 多重认证标准:l ASTM E2546 纳米压痕检测标准l ISO 14577 仪器压痕硬度检测l ASTM C1624 陶瓷涂层的附着力和机械性能实效检测l ASTM G171 材料化划痕硬度检测l ASTM E384 材料微米尺度的压痕硬度检测 二、纳米模块NH随着纳米技术的进步和薄膜工艺的发展(太阳能电池,CVD,PVD,DLC,MEMS等),纳米尺度的机械性能测试趋向标准化。这种方法改进了传统硬度测试的不足,通过设计高深宽比的探针测试更深、更窄的沟槽,还实现了低载荷,高空间分辨率和原位载荷-位移数据的精确测量。纳米压痕--- 参照ISO14577标准,选取 单点/多点压痕来测量薄膜、涂层和块体材料的硬度、杨氏模量、张力、应力(von Mises应力)和接触强度/刚度等。纳米划痕--- 在接触模式下,可根据用户定义不断增加载荷,检测薄膜、涂层和块体材料的划痕硬度和划痕黏附力。动态压痕--- 通过探针动态测量方法,检测随深度变化的损失模量以及存储模量。NH特性l 电磁驱动传感器l 三板电容传感以超高精确度检测样品摩擦学性质变化l 针尖几何形状为Berkovich、球体、立方体角l 对多点压痕进行空间映射,压痕数目不受限制l 在线成像选件(推荐使用原子力显微镜)l 检测效率高,重复性好l 可选的先进的原位传感器l 配备隔热、隔音罩以及防震台l 符合ASTM、DIN和ISO的所有监测标准 三、微米模块MH微米机械性能测试已经被广泛应用于检测涂层和块体材料的各种机械性能。微米机械性能测试仪远胜于传统测试方法,可以提供原位载荷-位移数据、应用例如声学发射检测、ECR、摩擦检测等信号来获得综合机械性能信息。仪器化微米压痕检测--- 参照ISO14577标准,在毫米尺度(应用超过2N的载荷)以及微米尺度(低于2N的载荷)下检测涂层和体块材料的硬度、杨氏模量、张力、应力(von Mises应力)和接触强度/刚度等。传统维氏硬度和努普硬度--- 参照ASTM E384.99 认证标准,测量测量的显微硬度。微米划痕---在接触模式下,可根据用户定义不断增加载荷,检测薄膜、涂层和块体材料的划痕硬度和划痕黏附力。MH特性l 电磁驱动传感器l 三板电容传感以超高精确度检测位移l 针尖几何形状为Berkovich、球体、立方体角l 对微多点压痕进行空间映射,压痕数目不受限制l 在线成像选件(推荐3D轮廓仪)l 检测效率高,重复性好l 可选的先进的原位传感器l 用户自定义数据分析算法或分析模型,精确检测材料机械性能l 符合ASTM、DIN和ISO的所有监测标准设备咨询电话:
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