Hệ thống tại chỗ lực điện gương truyền qua chip MEMS xây dựng lực trong bảng mẫu tại chỗ, điều khiển tự động đa trường và hệ thống đo phản hồi tổng hợp điện, kết hợp với nhiều chế độ khác nhau như EDS, EELS, SAED, HRTEM, STEM, v.v., để thực hiện các thông tin quan trọng như thời gian thực từ cấp độ nano, giám sát động các mẫu trong môi trường chân không với điện trường, thay đổi pha, trạng thái nguyên tố, ứng suất vi mô và sự tiến hóa cấu trúc và thành phần tại bảng/giao diện, v.v.

Lợi thế của chúng tôi
Tính chất cơ học
1. Ổ đĩa gốm áp điện chính xác cao,Mức nanoĐộ chính xác kỹ thuật số định vị chính xác.
2. Nó có thể được thực hiện để nén, kéo dài, uốn và kiểm tra các tính chất cơ học vi mô khác.
3.Lớp nNCơ học đo tiếng ồn.
4. Có chức năng thu thập tự động tải - dịch chuyển - thời gian thực liên tục.
5. Với tải trọng không đổi, dịch chuyển liên tục, chức năng điều khiển tải tuần hoàn, nó phù hợp cho các đặc tính leo của vật liệu, thư giãn căng thẳng và nghiên cứu hiệu suất mỏi.
Tính chất điện tuyệt vời
1. Lớp phủ bảo vệ bề mặt chip đảm bảo độ ồn thấp và độ chính xác của phép đo điện, độ chính xác của phép đo hiện tại có thể đạt đượcLớp PIAN。
2. MEMS vi gia công thiết kế đặc biệt, điện trường và cơ học tải đồng thời, kiểm soát độc lập lẫn nhau.
Phần mềm thông minh
1. Tách người-máy, phần mềm điều khiển từ xa chuyển động của đầu dò nano.
2. Tự động đo tải - dữ liệu dịch chuyển。
Thông số kỹ thuật
| loại |
dự án |
tham số |
Thông số cơ bản
|
Vật liệu thân que
|
Hợp kim Titan cường độ cao |
| Cách kiểm soát |
Gạch Piezo chính xác cao |
| Góc nghiêng |
α ≥ ± 20 °, độ phân giải nghiêng<0,1 ° (phạm vi thực tế phụ thuộc vào mô hình ống kính truyền và giày cực) |
| Kính áp dụng |
Thermo Fisher / FEI, JEOL, Hitachi |
| Cực giày áp dụng |
ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP giày cực áp dụng |
| (Nhân sự) TEM/STEM |
ủng hộ |
| (HR) EDS / EELS / SAED |
ủng hộ |
Trường hợp ứng dụng


Quá trình nén cơ học tại chỗ cho cột nano vonfram
Sự căng thẳng của cột nano vonfram xảy ra trong quá trình biến dạng đàn hồi, biến dạng đàn hồi và quá trình biến dạng nhựa Sức mạnh và độ dẻo là những đặc điểm chính của ứng dụng vật liệu kết cấu, sự lệch vị trí đóng một vai trò quan trọng trong quá trình điều chỉnh sức mạnh vật liệu và độ dẻo, nói chung, càng khó trượt sai vị trí, sức mạnh của vật liệu càng lớn, và giai đoạn thứ hai thường được sử dụng để cản trở chuyển động sai vị trí để cải thiện sức mạnh vật liệu. Ví dụ, pha gốm có thể được sử dụng để tăng cường kim loại, vì sự khác biệt lớn về mô đun đàn hồi giữa ma trận và pha thứ hai và sự không phù hợp giao diện nghiêm trọng có thể đóng vai trò tăng cường vật liệu kim loại, đáng tiếc là pha thứ hai cứng thường đạt được hiệu quả tăng cường trong điều kiện hy sinh độ dẻo. Ngoài ra, sự tắc nghẽn vị trí nghiêm trọng tại giao diện có thể gây ra sự tập trung ứng suất cục bộ dẫn đến sự thất bại đột ngột của vật liệu trong quá trình phục vụ. Về bản chất mà nói, vừa cần pha thứ hai ngăn cản chuyển động sai vị trí, còn phải tương thích với tính dẻo dai của trượt sai vị trí ở một mức độ nhất định. Thông qua thử nghiệm cơ học tại chỗ, nó có thể được thuận tiện hơn để nghiên cứu sự thay đổi trường căng thẳng của giao diện vật liệu để đạt được mục đích tối ưu hóa sức mạnh và độ dẻo của vật liệu composite.