AFM原位電動拉伸測試夾具
AFM原位電動拉伸測試夾具
AFM原位電動拉伸測試夾具
PR-AFM-EST
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市場價:詳詢
本產品為可更換配件夾具。
主要功能:
本產品可以配合AFM(原子力顯微鏡),對樣品進行精確可控的拉伸或擠壓運動,實時監測力學性質,同時用AFM記錄樣品原位的形貌變化,從而進行分析。
另外,該產品還可以升級實現彎曲、電學性質、光學性質測試等功能。
本公司的所有夾具產品均可接受定制,從而匹配不同型號的AFM、SEM、TEM、光學顯微鏡及CCD等等儀器。
請掃描下方二維碼咨詢。
隨著時代的進步,消費電子設備逐漸向輕薄化發展,柔性電子器件陸續出現在人們生活中。這些器件的制備工藝隨著層出不窮的新材料以及各種材料相互搭配使用而復雜化。因此,科研工作者就需要分析材料及所其制備的薄膜、器件樣品在被反復彎曲/拉伸、以及截面的表面形貌和性能。
原子力顯微鏡(AFM)一直以來是表征材料表面形貌、電學性能的有力工具,但受限于AFM儀器的狹窄操作區域,操作者無法對樣品進行拉伸或擠壓來獲得原位測試數據。為此,本公司特意設計了這套尺寸可匹配AFM操作平臺,能夠研究柔性材料在拉伸、擠壓下的應力應變性能的夾具裝置。該裝置還可升級配備自動化軟件,能為材料提供疲勞測試、電磁光學激勵,同時還能提供不同溫度/濕度/溶液環境、或增加CCD監測設備,為研究柔性材料的各項性質提供了可能性。
原子力顯微鏡(AFM)一直以來是表征材料表面形貌、電學性能的有力工具,但受限于AFM儀器的狹窄操作區域,操作者無法對樣品進行拉伸或擠壓來獲得原位測試數據。為此,本公司特意設計了這套尺寸可匹配AFM操作平臺,能夠研究柔性材料在拉伸、擠壓下的應力應變性能的夾具裝置。該裝置還可升級配備自動化軟件,能為材料提供疲勞測試、電磁光學激勵,同時還能提供不同溫度/濕度/溶液環境、或增加CCD監測設備,為研究柔性材料的各項性質提供了可能性。
適用AFM系統
牛津儀器 Asylum Research MFP-3D 系統
主要功能特點介紹
樣品尺寸(長): 0-90mm(基礎版);5-28mm(帶溶液池)
樣品尺寸(寬): 0-12mm
馬達轉矩:0.4N·m
最大拉力:113kg
控制精度:0.01mm
拉伸精度:0.05mm
最大拉力:113kg
控制精度:0.01mm
拉伸精度:0.05mm
輔助裝夾裝置:配有樣品輔助裝夾裝置,方便裝載和調整樣品;
結構穩定:全鋁合金結構,外表噴砂氧化,不易變形,底部設有螺絲固定孔,適配Asylum Research MFP-3D 樣品臺,無需顧慮旋鈕時引起樣品的震動。
其他可升級功能及其他測試目的:
1. 彎曲測試:替換夾具可實現彎曲功能(需定制);
2. 電學性質測試:實時監測并記錄薄膜樣品在拉伸狀態下電壓、電流、電阻等信息;
3. 光學性質測試:測試薄膜樣品在拉伸狀態下吸收或發光狀態變化。
可通過增加配件實現不同測試環境:
1. 溶液環境:適用于測試放置于電化學池中樣品在通電情況下的形貌變化;
2. 溫度環境:可對樣品加熱;
3. 光照環境:可對樣品原位的光學激勵和測量;
4. 通電環境:可對樣品原位的電學激勵和測量。
至今,已經有很多國內外科研單位和高新科技企業(包括山西大學、南方科技大學、清華大學、北京理工大學、國家納米科學中心、蘇州大學、陜西師范大學、深圳先進技術研究院、華南師范大學等)使用本公司的AFM測試夾具對樣品實施原位拉伸、彎曲、擠壓、加熱等操作來獲得原位測試數據,并成功在國際高水平雜志期刊上發表文章(包括Ceramics International, Small Methods等)。
論文詳情 | 合作單位 | |
![]() | 1. Yongming Fu, Lixia Guo, Zeqian Ren, Xiu Li, Qiwei Zhang, Jizhou Wu, Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li, Jie Ma*, Jing Hu*. Enhanced property of flexible UV photodetectors based on electrospinning ZnO–SnO2 heterojunction nanofibers by the formation of Zn2SnO4. Ceramics International 49 (2023) 11402–11410. doi: 10.1016/j.ceramint.2022.11.339 | 山西大學 |
![]() | 2. Kaixin Liu, Fengyuan Zhang, Zhigang Liu, Chunlin Song, Lingyu Zhang, Wenjie Ming, Lingyu Yang, Yao Wang, Boyuan Huang*, Jiangyu Li*. Increased Deep Trap Density in Interfacial Engineered Nanocomposite Revealed by Sequential Kelvin Probe Force Microscopy for High Dielectric Energy Storage. Small Methods 2024, 2301755. doi: 10.1002/smtd.202301755 | 南方科技大學 |
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