掃描電鏡原位拉伸試驗臺是一種動態(tài)觀察和分析材料微觀變形形貌及斷裂機制的手段,在材料科學(xué)研究中發(fā)揮了重要作用。在掃描電鏡上進(jìn)行材料試驗,可以充分利用掃描電鏡的強大的景深、高空間分辨和分析功能,在微觀層面上對材料的力學(xué)性能進(jìn)行動態(tài)研究。
用于掃描電鏡的微型原位力學(xué)試驗系統(tǒng),由進(jìn)口載荷、位移傳感器及滾珠絲杠、自主研發(fā)的直流電機等構(gòu)成,兩端夾具同時向相反方向?qū)ΨQ運動,保持試樣中心位置始終不變,非常適合原位在線觀測,配合X射線,同步輻射光源等觀測系統(tǒng)可以實現(xiàn)在加載過程中微觀組織演化規(guī)律的在線表征。配合不同夾具可實現(xiàn)拉伸、壓縮、彎曲、剪切、蠕變、松弛、循環(huán)加載(疲勞)等力學(xué)測試。同時可選配高溫環(huán)境附件,模擬材料的使用環(huán)境,
微型拉伸臺可以為很多材料做拉伸測試,如金屬材料,高分子材料,陶瓷材料等。通過掃描電鏡對微觀結(jié)構(gòu)的形態(tài)變化進(jìn)行原位成像,從而深入理解形態(tài)變化的原因并對變化時刻進(jìn)行成像。結(jié)合對動態(tài)實驗的信息可以克服對傳統(tǒng)的應(yīng)力/應(yīng)變數(shù)據(jù)解釋的不確定因素。
產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域
1、金屬及鍍層:用于研究晶粒變化、鍍層結(jié)合情況、高溫形變及松弛機理、晶粒旋轉(zhuǎn)及織構(gòu)變化。
2、復(fù)合材料:用于研究材料韌性及強度。
3、纖維:研究材料強度。
4、聚合物:用于研究塑性流動及失效機制。
5、脆性材料:研究微小裂縫的起源及鈍化現(xiàn)象。
6、地質(zhì)學(xué):研究巖石的熱壓縮實驗及冰巖芯的冷變形機制。
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