Kammrath& Weiss 5KN拉伸台

Kammrath& Weiss 5KN拉伸台
  • 产品规格
  • 参考价格未定价
  • 发布时间2016-04-11
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该拉伸台(压缩模式可选)放在扫描电镜样品台上和一个大尺寸的样品一样。该拉伸台也适用于原子力显微镜。拉伸样品长度可在20至60mm之间,最厚5mm。

拉伸台的左右拉臂均匀拉伸,所以样品从其中心部位向两边均匀延展,样品中心部位基本完美静止不动。

拉伸台标配了电脑控制的电路系统 (DDS-2)和功能丰富的软件包 (DDS)。软件包含大量的测试参数和实验路线,而且易于利用。对于周期性测试,该软件特别有优势。软件具有非常多的二级路线,例如设备的挠曲补偿和杨氏模量的在线记录、裂纹识别、渐变等等。可选录像功能和许多其它的功能。 

 

应用

静态或动态观察可控的机械负荷下表面的变化,裂纹扩展,分层,以及形成滑移面等现象。

可以应用于金属,陶瓷,玻璃,陶瓷块体材料或薄膜,电镀层,钎焊或焊接接头,矿物,木材,有机材料等。

该拉伸台可与现今绝大部分扫描电镜配合使用。加配4个支撑角后,还可与光学显微镜、AFM、激光或拉曼显微镜联用。



性能指标

    • ● 载荷范围: 从 10N 至 5000 N (10kN 可选)

    • ● 最大样品尺寸(mm): 60 x 10 x 5

    • ● 形变速度范围:0.3 to 50 µm/sec.

    • ● 拉伸位移范围:系统配备有线性编码器位移规,可测最大位移范围45mm。

    • ● 电源: 230/110 VAC.

    • ● 模块尺寸(mm, WxH x L):150 x 55 x 220.

可选附件

  • ● 拉伸槽: 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN

  • ● 引伸计 : +/- 1mm, 其它类型可定制

  • ● 加热 / 制冷: 从室温至 800° C 或 +/- 100° C, 包含 PID-控制器。

  • ● 样品夹子: for 负载 >500N, <500N, 圆形样品, 总共多于30种不同的夹子可供选择。

  • ● 适配器: EBSP, XRD, AFM or 同步辐射.

  • ● 视屏-引伸计: VEDDAC-strain

  • ● 图像捕捉: 数据采集过程中亦可回查图像

  • ● 远程控制软件 e.g. LabView

  • 控制器

  • 手动控制器和自动控制器可选

  • 扩展性

  • 可根据用户需求定制用户所需的特定功能


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Kammrath& Weiss公司成立于1995年,由Walter KammrathKonrad Weiss两位传奇工程师创立。总部设在德国的多特蒙德,在世界21个国家和地区设有分支机构。公司专注于研发和生产扫描电子显微镜样品台及配件,至今已有20余年的经验,帮助和实现了无数科研人员的各种研究想法,发表论文数以千计。 产品包括电镜拉伸台,加热台,冷台,纳米手臂等等,应用于包括FEI Jeol , Hitachi , Tescan , Zeiss  等几乎所有品牌的电镜上。 是各大品牌电镜的长期配套合作伙伴。更多信息可关注www.kammrath-weiss.com



-应用实例–

Surface of a Nickel-Specimen under Tensile and Compression Load. 

镍表面的拉伸和压缩

照片是在安装和测试在Zeiss 962电镜拉伸台时拍的. 试品,是电解抛光的纯镍(尺寸:见示意图在头版右下角). 之所以选择它,是因为这种材料的预期性能会表现的比较好.

在经过20次的负载循环后+/-5000 N, 对三个位置进行成像, 第一幅是完全压缩负荷(左列),然后是完全的拉伸负荷(右列) ,直到一些裂缝出现.

-许多位置显示出明显的相反变化, 样品在加力情况下会产生位移和形变,要测量这些形变的影响,就需要一些额外的设备,比方说Kikuchi-Patterns记录仪( 使用EBSP记录单元)

-并不是所有的裂痕扩展都是遵循预期的,比如图像的中部,我们认为一些相反的情况发生了.

下面的两幅图显示,一些裂痕产生后没有任何变化, 而另外的一些裂痕则遵循已知的模式发展, 大多数裂缝延伸去了结晶线(晶界各处边界),很多地方的穿晶裂纹形成也一样,

见右下方所示的照片。

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-一些其它反差情况并不太容易解释。很多时候,是在多种机制相互干扰下。接触面显示出一些云状结构,这很可能是造成多平面滑动滑行带耗尽的区域。这种反差不会有任何改变 - 既不压缩下,也不在拉伸下。它可能已在该实验的早期阶段被创建。在材料接触面的暗区似乎隐藏在压缩穿晶裂纹和放松的标本时。可以发现只有在张力下,但随后的很清楚。

的微小的凹坑从气泡附着在该表面中的电解蚀刻工艺起源。更多的搅拌蚀刻溶液可以防止这一点。

通过这些图片,给科学家们带来了新的科学发现。


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