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划痕测量仪

仪器信息网划痕测量仪专题为您提供2024年最新划痕测量仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括划痕测量仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的划痕测量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划痕测量仪相关的耗材配件、试剂标物,还有划痕测量仪相关的最新资讯、资料,以及划痕测量仪相关的解决方案。

划痕测量仪相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 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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  • EPS防爆片刻痕深度测量仪1、 仪器介绍:EPS防爆片刻痕深度测量仪是一款微观测厚领域的颠覆性产品,采用白光光谱技术精准定位获得样品表面信息,通过上下同心镜头对被测点的绝对位置,最终获得精准测量数据;设备同时还具备宏观成像导航功能,根据实时图像任意选择被测量,为光谱镜头提供导航及坐标定位。产品能力:可实现对样品的多点扫描或线扫描及阵列扫描,一次性数据采集后通过专业光谱影像复合软件计算, 实时对厚度测量判定;本光谱测头系统, 完全非接触式测量,保护工件免受划痕;全花岗石结构设计,高精度花岗石底座,立柱,保证机器的长期稳定性;精密丝杠传动,高速,无间隙,灵敏可靠,定位准确,运动精度高;海康 高分辨率 CCD,高清晰度的影像效果,保证测量时高品质的画面;伺服闭环控制,鼠标或摇杆操控,全自动 CNC 功能: 自动对焦, 自动量测, 自动寻边,自动灯光调整,保证测量高效率。专利多重空间灯光照明系统:在面对某些特殊被测量物时,利用不同光线效果,能更精准地抓取产品尺寸,达到上光源精准测量时的高重复精度.二、技术参数:型 号EPS行 程 (mm)300 *200*200外形尺寸(mm)825*977*1680工作台大小 mm460*360重 量(kg)380 kg承 重(kg)25 kgZ 轴升降距离200MM工作距离90 mm测量 精度 UMXY (2 + L / 200) um,激光精度2 UM最大速度300mm/s光栅尺分辨率0.1um 解析度CCD 分辩率 500万 高分辨率海康相机变焦物镜倍率0.58-7.5X带同轴光 物方视场18-1.1MMStil光谱MG70*2 光斑11.9μm 测量范围1.4mm 运动控制器PMC-X4光源表面光、轮廓光: 白色 LED ,亮度连续可调电 源220 V ± 10% ,50 Hz 用电设备要求接地可靠:接地电阻小于 4 欧姆工作环境温度 20℃±5℃ 温度变化 ﹤ 2℃/hr 湿度 30-80% 振动 ﹤ 0.002g 低于 15Hz三、测试原理:EPS防爆片刻痕深度测量仪,采用亚纳米级白光光谱对焦原理,对被测样品进行上下面同心高精度对焦,来获取精确的样品厚度。测试方法:EPS防爆片刻痕深度测量仪通过光学图像导航系统进行光学成像、图像导航、坐标定位、软件编程、设定测试点位/数量。白光双镜头通过定位进行快速自动化测量形成厚度数据。4、 仪器结构: 5、 仪器测量方法机器结构介绍结构介绍:设备主体结构平台、Z轴支架均有大理石制成,是实现设备高精度/重复性的保证。设备主题有一组配置上下LED光源及同轴光光源的光学自动变倍镜头、上下同心双光谱镜头组成,XY自动扫描台、Z自动变焦、高清CCD集合而成的一套高精度光学系统。测试方法:光学镜头A进行图像识别、设定测试点位、编程被测点的坐标。白光光谱镜头B/B1双镜头,通过光学镜头导航点位进行全自动测量!测试方法: 方法一、导入防爆片产品图纸,确定测试位置坐标,光谱镜头根据坐标定位找点,上下镜头对接,自动测量、通过XY轴自动移动,实现批量测。 方法二、无图纸测量:对治具上的防爆片进行图像实时成像,选取需要测试的点群,上下镜头对接,自动测量、通过XY轴自动移动,实现批量测。产品优势说明:行业痛点:防爆片测量受限于目前传统测量设备的精度、效率、人为干扰等因素影响,无法对单一刻痕深度进行多点测量(一般只选择10-40个点之间)。所以这些很微观的点代表整个样品的刻痕深度并不科学。更无法对多个样品进行快速批量检测。最终导致:抽样量数量不够科学。单样测试数据不够科学。特点:其是一个微观厚度测量领域的颠覆性产品。已经广泛应用在半导体晶圆的纳米测量以及电池防爆片领域;设备能够快速定位、智能编程、快速测量;在刻痕一圈取尽量多任意数量的点,进行快速自动化测量。数据更具科学性。编程后可最多一次放在15个样品进行批量自动化测量,获取更多批量样品的平均值,数据额更具代表性。 六、仪器的维护与保养:EPS防爆片刻痕深度测量仪是一种光、电、机一体化的精密测量仪器,需要有经常和良好的维护与保养,以保 持仪器良好的使用状态,这样才可以保持仪器原有的精度和延长仪器的使和寿命。1、仪器应放在清洁干燥的室内 (室温 20℃±5℃,湿度低于 60%) ,避免光学零件表面污损,金 属零件生锈,尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器机能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防尘套。3、仪器的传动机构及运动导轨,应定期加润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净,绝不能用有机溶剂擦拭油漆 表面,否则,会使油漆表面失去光泽。5、仪器 LED 光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,仍请通知厂商,由专业人员为您更换。6、光谱镜头在工作过程中均为静态,非人为/外力因素不会损坏。6、仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及 Z 轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺 丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自拆卸,如有问题请通知厂商解决, 自行拆卸造成仪器故障或 精度降低,不在保修范围内。7、计算机上测量软件,已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改,否则,会产 生错误的测量结果。8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝,不正确 的接插,轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。9、仪器要接地,机座后面电源接口板有标识,且要求仪器使用方,电源插座要有地线七、仪器成品图:八、产品验收流程1仪器交货期:10天2验收条款:外观良好、仪器正常运行、按原厂技术标准验收九、安装调试和培训安装调试:客户指定地点到货后,三日内安排工程师现场拆箱,按照相应程序验收和安装调试产品。设备安装调试后三日内,根据确定的人数在客户所在单位对所供产品设备提供详细的培训课程,内容包括相应试验标准、设备原理、设备要点、设备操作和设备日常维护。十、质量保证和售后服务质量保证:提供的是原厂生产的产品,符合国家、行业的质量检测标准,具有正规的质量保证书或者合格证。免费质保期:我司对售后产品提供一年保质期(易损坏件和消耗性用品除外,自安装验收合格之日起一年内),在保质期内如非人为因素损坏,我司将提供免费维修或免费更换配件。 响应:我方在接到用户故障通知后8小时内响应,在用户不能自行维修的情况下,48小时内我方维修工程师到用户现场维修。保修期满之后,卖方对设备的维修仅收取工时和交通费用,涉及设备相关配件的更换和购买,卖 方仅收取成本费用。维修站点:FLIR厂家上海办事处负责保修和维修服务。
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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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 简介: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。渐进式载荷划痕示意图: 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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  • 薄膜厚度测量仪 400-860-5168转1329
    FT-100 薄膜厚度测量仪薄膜厚度测量范围 (Thickness Range): 1 nm - 1.8 mm波长范围 (Wavelength Range): 200 nm - 1700 nm精度 (Precision): 0.01 nm or 0.01%稳定性 (Stability): 0.02 nm or 0.03%光斑大小 (Spot Size): Depends on objective (4 um to 200 um. 2mm) 功能: 测量薄膜厚度、光学常数,反射率和透过率单层膜或多层膜叠加层; 适用于几乎所有透明,半透明,低吸收系数的薄膜测量,包括液态膜或空气层。测试条件: 平面或曲面可配XY平台实现全样品膜厚 mapping 可集成于以上测试平台 ( 三维轮廓仪,微纳米压痕/划痕仪,摩擦磨损仪等)
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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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  • 精确、快速、便携应用领域:金属,复合材料,织物等材质表面的划痕,裂纹,磨损,刮擦、凹坑、凿击、腐蚀等表面缺陷的现场检测和分析;铆接,焊接,接缝等阶差和凹凸量的三维检测;三维面粗糙度测量分析;划窝孔,槽深,圆弧,倒角等几何尺寸测量; 测量原理:德国GFM公司基于激光条纹相位投影技术和DSP高速图像处理芯片研制的便携式三维光学表面划痕测量仪,用于现场表面质量特性的检测,具有测量速度快,测量准确,便携性等优点。 仪器特点:便携式现场检测大型零件表面划痕缺陷,阶差等表面几何特性参数;三维测量表面划痕缺陷,通过拓扑色差图直观检测出划痕缺陷最深的部位;专业的划痕测量分析软件,多种滤波方式:包含了多项式滤波,高斯滤波,均值滤波等,有效消除曲面轮廓,倾斜,噪音信号,毛刺,灰尘等因素对测量结果的影响;大倾角光路设计,以及蓝光LED光源,测量不受高反光曲面的影响;SDK软件包,开放仪器接口,可二次开发;仪器附件 测量范围X/Y/Z:13X8X5 mm测量示值误差: (2+L/1000)μm L单位μm深度方向分辨力:1um聚焦距离: 107mm测量扫描时间: 3秒;扫描点云:36万点/幅使用环境温度:5-40°C符合国标校准规范的计量校准溯源
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  • Taber 551划痕测试仪 400-860-5168转0927
    Taber 551划痕测试仪简介Taber 551划痕测试仪用于评估材料的剪切、划伤、刨削、刮擦以及雕刻性能。其应用领域包括:刚性有机材料、涂料胶粘剂,粉末涂料,阳极氧化材料,软金属,塑料和玻璃等等。它也能用于测试同种材料、防护涂料的胶粘剂质量以及类似材料的极限性能。Taber 551划痕测试仪操作简单,移动方便,能够测试1/2”至4”厚的正方形或者圆形的材料。在装样品之前,需要先根据样品厚度调整秤杆至合适高度。在秤杆上的安装好精密切削工具并置于样品上。启动仪器,转台以恒定转速转动确保测量结果准确。通过改变切削工具的荷重,您可以评估材料的抗剪切或者刮伤性能。仪器的秤杆设计使得它能够与样品和转台水平,并且可以根据实际需要升高或者降低。另外,秤杆还可以抬起悬于空中以方便操作者移走样品。通过改变滑动砝码的位置,样品上的总荷重在0-1000g范围可调整。切削工具可以选择使用碳化钨刀具或者圆锥形钻石头。测试结果可用随机配备的10倍放大镜目测判定,用户也可使用高精度光学显微镜观测。Taber 551划痕测试仪测试结果及评价方式Taber 551划痕测试仪符合但不限于以下标准FederalL-F-00450AFederalL-T-00345FederalL-T-751FederalSS-T-307FederalSS-T-312ISO4586-2JIS K6902Terrazzo90322-9E-1UNI9428 FurnitureAS/NZSAS2924.2ASTMC217CENEN 438 (part 2)CENEN 13310CENEN 14323 – Section 5.5CENprEN 14688DIN53 799DIN68 861-4
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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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  • 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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  • 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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  • 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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  • Adamand Namiki 光干涉内周面测量仪 NMH-01关键词:内周面划痕检测、内型面测量、内径检测、圆度检测、内型面形貌仪 对于精密孔加工零件,例如航空航天仪器中的燃料喷嘴、医疗器械中的中空零件、分析仪中的精密喷嘴和流体动力轴承,内周表面评估的重要性日益增加。 现有的测量仪器可以评估内径较大的加工零件的内径、圆度、表面粗糙度和形状。然而,除非将零件的主体切成两半,否则这些仪器无法测量孔加工零件。 Namiki Adamant 开发了“NMH-01 内型面测量仪 ”,这是一种非损伤的内周面测量仪,可以利用近红外光的光学干涉实现孔内周面的可视化。 由于Namiki Adamant的微电机技术和光通信技术,使这项独特的发明成为可能。它结合了我们世界上最小的 φ0.9mm 电机和我们获得专利的光学成像探头,并配备了我们获得专利的倾斜校正算法。它具有以下新功能: (1) 内径测量小至φ1.1mm;(2)同时测量内径、圆度、形状;(3) 重复精度σ=0.2μm; 我们的仪器不仅可以观察和测量孔加工零件的内周面,还可以同时评估内径、圆度、表面粗糙度和形状,过去需要分别使用单独的仪器。这些功能将测量时间从约 30 分钟显着缩短至 30 秒,有助于提高客户的测量效率。 NMH-01 内型面测量仪特点:可测量的最小内径:1.1mm重复精度σ=0.2μm自由设定:独创计算自动调整工作倾角。测量时间:30min(常规)缩短为30sec(同时测量内径/圆度/形状)安装最小的φ0.9mm电机的可测量最小直径φ1.1mm。重复测量精度:0.2μm通过半透明标准管Z大限度地减少光学振动和波动。设置自由测量通过算法处理自动调整工件的倾斜和偏心状态。NMH-01 内型面测量仪测量示例:连杆检测轴承检测划痕检测
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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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • KS-1084B智能型耐划痕试验仪一、设备符合标准:KS-1084B耐划痕试验仪是根据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。 二、设备的技术参数:1、输入电压: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:200X200mm,控温范围为常温到80℃; 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) 三、智能型KS-1084B耐划痕试验仪产品特点:1.由电机驱动机构、刮擦组件、样品夹持固定装置等组成;2.刮擦组件包括刮擦支架、刮指、刮指定位套、加压装置(砝码及砝码支撑杆)等;3.可自由安装、更换、拆卸不同规格的刮指,能够在不同负荷下实施匀速单向直线刮擦运动;4.采用嵌入式系统、人机界面操作对测试流程进行自动化控制,采用精密的伺服电机、滚珠丝杠传动,对于在相关标准下的刮擦速度控制精确度具有决定性的作用;5.采用碳化钨材质做刮指,增加仪器适用寿命;6.采用铝合金及不锈钢材质,外观简洁轻便且耐腐蚀。 上海今森公司是一家专门致力于安规仪器、材料燃烧类试验设备、电线电缆检测仪器及其它试验设备等系列产品的设计开发、生产销售。 公司系列产品适用于家用电器、塑胶、电线电缆、插头、插座、开关等相关行业;符合IEC 、GB、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV、BSI、HD、KEMA、SSA等国际有关标准。现已成为国内极具有生产规模和开发能力的综合公司,目前公司研发新产品有十几种之多。上海今森公司的主要产品有:灼热丝试验仪、灼热丝试验机、GB8410燃烧箱、GB8410汽车内饰燃烧试验机、汽车内饰材料阻燃性能测试仪、水平垂直燃烧试验仪、水平垂直燃烧试验机、漏电起痕试验机、氧指数测定仪、漏电起痕试验装置、漏电起痕试验仪、针焰试验机、耐划痕试验机、高压漏电起痕试验机、烟密度测试仪,建材烟密度测试试验机、针焰试验仪、氧指数测定仪、耐划痕试验仪、汽车内饰材料熔滴特性试验仪、高电压起痕试验仪、落锤冲击试验机、手机跌落试验机、开关寿命试验台、帐篷阻燃测试仪、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、摆锤冲击器等。公司产品广泛服务于航空、航天、军工、电子元件、仪器仪表、通讯机械、汽车制造、石油、化工、医疗、纺织、等军工、科研和质检企事业单位。 选择我们的理由 1、我们有专业的售前工程师可以给您提供一流的技术服务,在您购买以前,能根据您的需求制定个性化的解决方案,我公司可以针对部分产品进行定制化生产。 2、我公司产品性价比高、种类齐全、相关配件与耗材库存充足、货期快。 3、我们在全国各地区建立了完善的售后服务机制,从安装、维修、培训到各个环节,包括您的使用人员离开后可以进行第二次培训,确保您购买我司产品不必为售后担忧。 4、用户认可度高。我公司拥有15年行业经验,紧跟行业标准、产品畅销至台湾、 欧洲、东南亚20多个国家广受用户的认可,我们不仅为您提供高品质、高性价比产品,同时为您提供一站式解决方案,资深工程师为您带来的附加价值远超同行。
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