인시투 나노 기계 식 테스트

SEM 및 TEM 난방

열로 시작된 재료 변환의 직접 측정 및 관찰

대부분의 현대 재료로, 재료가 처리될 때 실온에서 기계적 특성을 측정하거나 비주변 온도에서 작동하기에 충분하지 않습니다. 브루커는 높은 온도 또는 열악한 환경에서 재료의 기계적 동작에 대한 이해를 높이기 위해 SEM 및 TEM 시리즈 피코인텐터 계측기를 위해 특별히 설계된 샘플 가열 업그레이드 옵션을 개발했습니다.

브루커는 최대 400°C및 800°C의 온도에서 히시트론 PI 시리즈 악기에 대한 두 가지 난방 옵션을 제공합니다.  최대 400°C의 내시가열은 저항성 MEMS 히터를 사용하여 수행됩니다. 이것은 안경과 폴리머의 부서지기 쉬운 연성 전이와 같은 나노 기계적 연구를 위한 다양한 변형 메커니즘을 활성화합니다. 가열 요소의 작은 크기로 인해, 높은 온도의 영역은 시스템 구성 요소의 불필요한 가열을 최소화하고 기계적 테스트를위한 안정성의 최대 수준을 제공하는 고도로 지역화된다. 온도는 원하는 값을 달성할 수 있도록 능동적으로 측정되고 피드백을 제어합니다.

PI 85L 및 PI 89 SEM PicoIndenter 계측기의 경우, 새로 개발된 가열 옵션을 통해 고해상도 인-시투 나노 기계적 특성을 온도 의 함수로 구현할 수 있습니다. 이러한 테스트는 극한의 운영 환경에서 안정적인 성능을 발휘할 수 있는 고온 재료를 요구하는 애플리케이션(항공우주, 자동차, 핵, 융합 등)에게 이점을 제공합니다. 액티브 팁 가열과 액체 냉각 방열판을 특징으로하는 이 시스템은 시험 온도를 최대화하는 동시에 현미경 챔버로의 드리프트 및 열 전달을 최소화하도록 설계되었습니다.

RT(왼쪽 상단)와 800°C(오른쪽 상단)에서 압축 후 본드 코팅 기둥의 형태. 연립 균열은 실온에서 테스트된 기둥에서 명확하게 볼 수 있으며, 과립 균열은 고온에서만 나타납니다. 스트레스-스트레인 커브(아래쪽)는 RT에서 경화되는 주요 변형을 나타내며, 이는 더 높은 온도에서 더 제한적입니다.