[文章導讀] 微納米壓痕測試技術基于實時采集壓頭壓入樣品的載荷和深度,進而從載荷-壓深曲線中獲取材料的硬度、彈性模量等參數,結合壓痕區域材料變形情況,研究材料在載荷作用下的性能及微觀組織演化規律,微納米壓痕測試以其測試參數高分辨率、試樣制備簡單方便,測試參數種類豐富等特點,微納米壓痕測試逐漸成為測試材料微觀力學性能的主流手段之一。
微納米壓痕測試技術基于實時采集壓頭壓入樣品的載荷和深度,進而從載荷-壓深曲線中獲取材料的硬度、彈性模量等參數,結合壓痕區域材料變形情況,研究材料在載荷作用下的性能及微觀組織演化規律,微納米壓痕測試以其測試參數高分辨率、試樣制備簡單方便,測試參數種類豐富等特點,微納米壓痕測試逐漸成為測試材料微觀力學性能的主流手段之一。
常規的微納米壓痕測試過程在標準試驗環境下開展,集成了高溫、低溫以及多物理場耦合作用的納米壓痕設備準確獲取材料在接近服役環境下的微觀力學性能參數并研究其演化規律。
本文章出自北京歐倍爾,轉載請注明出處。