-
Электронная почта
info@chip-nova.com
-
Телефон
15860798525
-
Адрес
Район Хули, Сямынь, провинция Фуцзянь
Сямыньская сверхновая технологическая компания с ограниченной ответственностью
info@chip-nova.com
15860798525
Район Хули, Сямынь, провинция Фуцзянь

Механические свойства
Высокоточный пьезоэлектрический керамический привод,Нано - уровеньТочное цифровое определение местоположения.
2. Могут проводиться микромеханические испытания свойств сжатия, растяжения, изгиба и т.д.
3.Уровень NNМеханические измерения шума.
Функция непрерывного автоматического сбора данных о нагрузке - смещении - времени в режиме реального времени.
5.Обладает постоянной нагрузкой, постоянным смещением, функциями управления циклической нагрузкой, подходит для характеристик ползучести материала, релаксации напряжений, исследования усталостных свойств.
Отличные электрические свойства.
Защитное покрытие поверхности чипа обеспечивает низкий уровень шума и точность электрических измерений с точностью измерения токакласс ПианаА.
2.MEMS Микрообработка Специальная конструкция, электрическое поле и механические нагрузки выполняются одновременно, независимо друг от друга.
Интеллектуальное программное обеспечение
1.Человеко - машинное разделение, программное обеспечение для дистанционного управления движением нанозонда.
2. Данные автоматического измерения нагрузки - смещенияА.
| категория | проект | параметр |
| основные параметры |
Материал корпуса стержня |
высокопрочный титановый сплав |
| Режим управления | Высокоточная пьезоэлектрическая керамика | |
| Угол наклона | Альфа - ± 20°, разрешение наклона < 0,1° (фактический диапазон зависит от типа линзы и полярных сапог) | |
| Применяемые зеркала | Термо Фишер / FEI, JEOL, Hitachi | |
| Полезные ботинки | ST, XT, T, Biot, HRP, HTP, CRP Адаптивные полярные сапоги | |
| (HR) ТЕМ/СТЕМ | поддержка | |
| (HR) EDS/EELS/SAED | поддержка |


процесс механического сжатия вольфрамовых наноколонн на месте
В процессе упругой деформации напряжения вольфрамовой наноколонны, прочность и пластичность процессов упругой деформации и пластической деформации являются ключевыми характеристиками применения конструкционных материалов, дислокация играет важную роль в регулировании прочности и пластичности материала, как правило, чем сложнее смещение дислокации, тем больше прочность материала, а вторая фаза часто используется для предотвращения движения дислокации для повышения прочности материала. Например, керамическая фаза может быть использована для упрочнения металла, потому что большая разница в модуле упругости между матрицей и второй фазой и серьезное нарушение интерфейса могут играть роль упрочнения металлического материала, к сожалению, вторая фаза жесткости обычно достигается за счет растяжения. Кроме того, серьезное скопление дислокаций на интерфейсе может привести к локальной концентрации напряжений, что приведет к внезапному отказу материала во время службы. По сути, требуется как вторая фаза для предотвращения движения дислокации, так и в определенной степени совместимость с пластичностью сдвига дислокации. Благодаря механическим испытаниям на месте легче изучать изменения поля деформации интерфейса материала для достижения цели оптимизации прочности и пластичности композита.