納米云紋法,,云紋法是在20世紀(jì)60年代興起的物體表面全場(chǎng)變形的測(cè)量技術(shù),。從上世紀(jì)80年代以來,高頻率光柵制作技術(shù)已經(jīng)日趨成熟,。目前高精度云紋干涉法通常使用的高密度光柵頻率已達(dá)到600~2400線mm,其測(cè)量位移靈敏度比傳統(tǒng)的云紋法高出幾十倍甚至上百倍,。近年來云紋法的研究熱點(diǎn)已進(jìn)入微納尺度的變形測(cè)量,并出現(xiàn)與各種高分辨率電鏡技術(shù),、掃描探針顯微技術(shù)相結(jié)合的趨勢(shì),。顯微幾何云紋法,在光學(xué)顯微鏡下通過調(diào)整放大倍數(shù)將柵線放大到頻率小于40線/mm,,然后利用分辨率高的感光膠片分別記錄變形前后的柵線,,兩種柵線干涉后即可獲得材料表面納米級(jí)變形的云紋。納米力學(xué)測(cè)試在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,,有助于揭示生物分子和細(xì)胞結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性,。海南半導(dǎo)體納米力學(xué)測(cè)試技術(shù)
納米力學(xué)從研究的手段上可分為納觀計(jì)算力學(xué)和納米實(shí)驗(yàn)力學(xué)。納米計(jì)算力學(xué)包括量子力學(xué)計(jì)算方法,、分子動(dòng)力學(xué)計(jì)算和跨層次計(jì)算等不同類型的數(shù)值模擬方法,。納米實(shí)驗(yàn)力學(xué)則有兩層含義:一是以納米層次的分辨率來測(cè)量力學(xué)場(chǎng),即所謂的材料納觀實(shí)驗(yàn)力學(xué);二是對(duì)特征尺度為1-100nm之間的微細(xì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)力學(xué)研究,即所謂的納米材料實(shí)驗(yàn)力學(xué),。納米實(shí)驗(yàn)力學(xué)研究有兩種途徑:一是對(duì)常規(guī)的硬度測(cè)試技術(shù),、云紋法等宏觀力學(xué)測(cè)試技術(shù)進(jìn)行改造,使它們能適應(yīng)納米力學(xué)測(cè)量的需要;另一類是創(chuàng)造如原子力顯微鏡,、摩擦力顯微鏡等新的納米力學(xué)測(cè)量技術(shù)建立新原理,、新方法。山西納米力學(xué)測(cè)試廠家直銷納米力學(xué)測(cè)試是一種通過納米尺度下的力學(xué)性質(zhì)來研究材料特性的方法,。
量子效應(yīng)決定物理系統(tǒng)內(nèi)個(gè)別原子間的相互作用力,。在納米力學(xué)中用一些原子間勢(shì)能的平均數(shù)學(xué)模型引入量子效應(yīng)。在經(jīng)典多體動(dòng)力學(xué)內(nèi)加入原子間勢(shì)能提供了納米結(jié)構(gòu)和原子尺寸決定性的力學(xué)模型,。數(shù)據(jù)方法求解這些模型稱為分子動(dòng)力學(xué)(MD),,有時(shí)稱為分子力學(xué)。非決定性數(shù)字近似包括蒙特卡羅,,動(dòng)力蒙卡羅和其它方法?,F(xiàn)代的數(shù)字工具也包括交叉通用近似,,允許同時(shí)和連續(xù)利用原子尺寸的模型,。發(fā)展這些復(fù)雜的模型是另一應(yīng)用力學(xué)的研究課題。
納米壓痕技術(shù)通過測(cè)量壓針的壓入深度,,根據(jù)特定形狀壓針壓入深度與接觸面積的關(guān)系推算出壓針與被測(cè)樣品之間的接觸面積,。因此,納米壓痕也被稱為深度識(shí)別壓痕(depth-sensing indentation,,DSI) 技術(shù),。納米壓痕技術(shù)的應(yīng)用范圍非常普遍,可以用于金屬,、陶瓷,、聚合物、生物材料,、薄膜等絕大多數(shù)樣品的測(cè)試,。納米壓痕相關(guān)儀器的操作和使用也非常方便,加載過程既可以通過載荷控制,,也可以通過位移控制,,并且只需測(cè)量壓針壓入樣品過程中的載荷位移曲線,結(jié)合恰當(dāng)?shù)牧W(xué)模型就可以獲得樣品的力學(xué)信息,。納米力學(xué)測(cè)試在納米器件的設(shè)計(jì)和制造中具有重要作用,。
納米力學(xué)測(cè)試儀,納米力學(xué)測(cè)試儀是用于測(cè)量納米尺度下材料力學(xué)性質(zhì)的專屬設(shè)備,。納米力學(xué)測(cè)試儀可以進(jìn)行納米級(jí)別的壓痕測(cè)試,、拉伸測(cè)試和扭曲測(cè)試等。它通常配備有納米壓痕儀,、納米拉曼光譜儀等附件,,可以實(shí)現(xiàn)多種力學(xué)性質(zhì)的測(cè)試,。納米力學(xué)測(cè)試儀的使用需要在納米級(jí)別下進(jìn)行精細(xì)調(diào)節(jié),并確保測(cè)試精度和重復(fù)性,。它普遍應(yīng)用于納米材料的強(qiáng)度研究,、納米薄膜的力學(xué)性質(zhì)測(cè)試及納米器件的力學(xué)性能等方面。綜上所述,,納米尺度下材料力學(xué)性質(zhì)的測(cè)試方法多種多樣,,每種方法都有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和適用范圍。通過納米力學(xué)測(cè)試,,可以優(yōu)化材料的加工工藝,,提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。福建科研院納米力學(xué)測(cè)試儀
納米力學(xué)測(cè)試助力新能源材料研發(fā),,提高能量轉(zhuǎn)換效率,。海南半導(dǎo)體納米力學(xué)測(cè)試技術(shù)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,納米尺度材料的研究變得越來越重要,。納米尺度材料具有獨(dú)特的力學(xué)性質(zhì),,與傳統(tǒng)材料相比有著許多不同之處。為了深入了解和研究納米尺度材料的力學(xué)性質(zhì),,科學(xué)家們不斷開發(fā)出各種先進(jìn)的測(cè)試方法,。在本文中,我將分享一些納米尺度下常用的材料力學(xué)性質(zhì)測(cè)試方法,,研究人員可以根據(jù)具體需求選擇適合的方法來進(jìn)行材料力學(xué)性質(zhì)的測(cè)試與研究,。納米尺度下力學(xué)性質(zhì)的研究對(duì)于深入了解材料的力學(xué)行為、提高材料性能以及開發(fā)新材料具有重要意義,。希望本文所分享的方法能夠?qū)ο嚓P(guān)研究和應(yīng)用提供一定的指導(dǎo)和幫助,。海南半導(dǎo)體納米力學(xué)測(cè)試技術(shù)