复合纳米材料硬度测试仪和扫描力显微镜的通讯提示缺陷调查

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背景

常见的压头的提示缺陷

应用

Pixellation

接触面积

背景

除了 ​​成像的压痕的剩余印记,这是安装在CSM仪器纳米硬度计(NHT )的综合SFM可以也可以用来检查和量化提示缺陷和所使用的压头的对称。 实际压头尖,被融合到一个垂直杆,可以很容易地从NHT测量头下的可持续森林管理的目标定位准确。

常见的压头的提示缺陷

它已被证明,共同压头尖缺陷可显著,尤其是在维氏几何的情况下,由于在磨方为基础的金字塔,以足够的提示的困难。 相比之下,三面锥体几何的Berkovich自然终止点,从而有利于保持其清晰度非常小的尺度的钻石研磨Berkovich尖的缺陷,有效的刀尖半径的特点,经常不到50纳米,在许多更好的钻石。

AZoNano - A到Z的纳米技术 - 威格士(a)和Berkovich(二)金刚石压头的扫描力显微镜图像。

图1。 威格士(a)和Berkovich(二)金刚石压头的扫描力显微镜图像

应用

图1显示了两个维氏和Berkovich压头的SFM图像。虽然可持续森林管理的具有有限的垂直距离,最nanoindentations小于5毫米的深度,所以非常适合仪器测量压痕积极部分此外,在可持续森林管理的高分辨率允许直接从图像,以及任何偏差,从一个完美的尖锐的锥体几何形状信息的提取。 已经表明,一个锥体压痕区的功能,可直接计算获得的信息从一个SFM图像纠正pixellation和SFM探针形状的影响后,以前在这一领域的工作

Pixellation

Pixellation发生由于可持续森林管理的数据,以数字形式收购等方面有一个数据点的数量有限横向扫描尺寸为20毫米,并使用(512分),每行的最大数量,例如,将每个数据点之间的分离五百一十二分之二万= 39纳米。 这意味着一个典型的金字塔形压痕的形象,其实作横向间隔39纳米的步骤。

接触面积

如果接触面积,从这些数据计算,那么这可能会产生重大的错误,所以必须使用不同校正程序。 显然,这种影响也是在可持续森林管理的残余痕迹的图像,并应考虑到,如果桩卷或接触面积来计算的。

来源:CSM仪器

对于这个源的更多信息, 请访问瑞士 CSM仪器

Date Added: Dec 5, 2006

Last Update: 7. October 2011 22:02

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