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材料のnmレンジにおける機械的特性を評価することは、最近までは非常に困難でした。 しかしながら、ナノインデンター・システムでは、弾性率は、弾性モジュラス、破壊靭性等の機械的特性を、nmレンジで準静的試験法及び動的試験法によって測定することができます。 |
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| ★概要 |
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| 機械的特性の精度と信頼性は、押し込み圧子の形状の精度よりも、「荷重(フォース)」と「変位」の測定精度に依存しています。 接触面積と機械的特性の値を正確に計算するには、接触時の圧子とサンプル材料との間のスチフネス(剛性)が正確に算出されていなくてはなりません。 |
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| ★準静的試験法と動的試験法 |
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| ナノインデンター・システムは、押し込み深さ検出の準静的及び動的の両試験法をサポートします。 |
| 準静的試験法は多くの用途に合う試験法ですが、歪率や周波数のような動的な影響を勘案する必要のある用途では、より高度な試験法が求められていました。 このようなニーズに応えるため、特許技術のCSM(連続剛性測定法)を用いた動的試験法を提供しています。 |
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| ★動作原理 |
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| CSMオプションを用いると、ナノインデンター・システムは、押し込み圧子からサンプル表面に荷重を印加すると同時に、振幅が通常の荷重より数桁小さい発振荷重を重畳して印加します。 システム内のCSM機構は、荷重-変位曲線の履歴から同相成分と異相成分を検出し、全ての侵入深さにおける接触スチフネスを正確に算出します。 |
| 材料の特性は、表面に沈み込む動きとして連続的に算出されますので、除荷のサイクルは不要となります。 |
| 最先端技術のCSMオプションは、あらゆる材料の動的な機械的特性をnmレンジで完全に評価することができる唯一の手段です。 |
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