工作原理
NHT?采用先进的压电陶瓷驱动系统与闭环反馈控制技术,通过金刚石压头(如Berkovich或圆锥形)以高速(最高10mm/s)压入样品表面,同时实时采集载荷-位移曲线。基于Oliver-Pharr算法,仪器自动计算材料的硬度(H)和弹性模量(E),并支持动态载荷模式分析蠕变或应力松弛行为。其独特的“快速映射”功能可预设多位置测试点,通过自动化XYZ位移平台实现无人值守的批量测试,单次测试周期缩短至秒级,大幅提高数据产出效率。
应用范围
覆盖微电子、新能源、生物医学、航空航天及先进制造等领域。在微电子行业,用于快速评估集成电路互连层、封装材料及柔性显示屏基板的力学均匀性;新能源领域分析锂电池电极涂层、固态电解质膜的批次一致性;生物医学领域测试医用植入物表面涂层(如羟基磷灰石)的耐磨性分布;航空航天领域研究涡轮叶片热障涂层、碳纤维复合材料的界面结合强度差异;先进制造领域可优化刀具涂层、模具表面处理的工艺参数,缩短研发周期。
技术参数
载荷范围0.1mN-1N,分辨率0.1μN;位移范围0-20μm,分辨率0.01nm;最大测试速度10mm/s;XYZ位移平台行程50mm×50mm×20mm,定位精度±0.5μm;支持多达1000个测试点的自动映射;数据采集频率≥100kHz,兼容力、位移、时间三通道同步采集;设备尺寸紧凑(600mm×600mm×800mm),适配实验室或生产线环境。
产品特点
秒级测试周期与千点级自动映射功能,实现高吞吐量材料表征;亚纳米级位移精度与微牛级载荷分辨率,确保数据可靠性;模块化设计支持快速更换压头及扩展环境控制模块(如加热、真空);用户友好型软件集成智能路径规划、实时数据监控及多格式报告生成功能,降低操作复杂度。NHT?以“高效、精准、智能”为核心优势,重新定义了纳米压痕测试的效率标准。