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力学测试-复合材料(包含陶瓷材料)

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力学测试-复合材料(包含陶瓷材料)

满意度: 100%

仪器型号:

德国-Zwick Roell-Z100,美国-MTS-E45.105,中国-中机-DDL-200,美国-INSTRON-5982,中国-三思纵横-UTM5105

德国-Zwick Roell-Z100,美国-MTS-E45.105,中国-中机-DDL-200,美国-INSTRON-5982,中国-三思纵横-UTM5105

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平均2.0-8.2个工作日

测试收费:

¥69.00 ¥100.00

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X射线光电子能谱(XPS)

优惠价 ¥54.00 ¥90.00起

平均周期5.0个工作日

X射线光电子能谱(XPS)

1. X射线光电子能谱(XPS)可测试全谱、精细谱、俄歇谱、价带谱,也可刻蚀后采谱得到深层的信息;2. X射线光电子能谱(XPS)按元素个数收费(需要包含必测元素C,不能测试H、He元素);一个元素默认测一个轨道,若测试多个轨道计为多个元素;一个样品默认一个测试位置,若测试多个位置计为多个位置;3. XPS定量为半定量数据。原子百分含量小于5%的元素可能测不出明显信号;4. 测试默认单色化Al靶(AlKαsource),能量1486.68eV;

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X射线多晶衍射(XRD)

优惠价 ¥24.00 ¥40.00起

平均周期4.5个工作日

X射线多晶衍射(XRD)

当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有X射线衍射分析相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关,每种晶体所产生的衍射花样都反映出该晶体内部的原子分配规律。这就是X射线衍射的基本原理。

350/h起

SEM云现场/现场

已下单64924| 满意度100%

平均周期6.5个工作日

SEM云现场/现场

    扫描电子显微镜(SEM)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段。其利用聚焦很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相互作用,来激发各种物理信息,对这些信息收集、放大、再成像以达到对物质微观形貌表征的目的。此外,扫描电子显微镜和其他分析仪器相结合,可以做到观察微观形貌的同时进行物质微区成分分析。

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场发射扫描电镜(SEM)

优惠价 ¥70.40 ¥80.00起

平均周期5.0个工作日

场发射扫描电镜(SEM)

扫描电子显微镜(SEM)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的观察手段。其利用聚焦很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相互作用,来激发各种物理信息,对这些信息进行收集、放大、再成像,以达到对物质微观形貌表征的目的。此外,扫描电子显微镜和其他分析仪器相结合,可以做到观察微观形貌的同时进行物质微区成分分析。

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注:以下室温测试时间需控制在20min内,高温测试时间控制在30min内(除却升降温时间),否则超出时间将会加收费用,具体有技术顾问告知;

1. 复合材料种类繁多,主要包含碳纤维或定向纤维增强的塑料、聚合物、陶瓷基、碳基复材等,不同材料应选择适合的试验方法测试,或者提供材料信息,我们选择合适的方法测试;

2. 复合材料试验目前严格按照标准进行测试,建议试样采用标准规定尺寸,下单时可根据材质查询相关测试标准;

3. 不适用硬聚氯乙烯、尼龙等硬质材料和延伸性较好的薄膜;


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项目介绍

本项目包含陶瓷材料、复合材料的室温和高低温的拉、压、弯、剪测试,常用万能试验机设备进行测试,研究陶瓷材料、复合材料材料在室温或高温(环境箱、高温炉、真空炉)下的力学性能。

在室温或高温炉中,拉伸试验是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法,通常可获得力-位移数据、应力-应变数据、应力(强度)、弹性模量(杨氏模量)、断裂伸长率等数据;

在室温或高温炉中,压缩试验是测定材料在轴向静压力作用下的力学性能的试验方法,通常可获得力-位移数据、应力-应变数据、应力(强度)、压缩弹性模量、压缩应变等数据;

在室温或高温炉中,弯曲实验是测定材料承受弯曲载荷时的力学特性的试验方法测定材料的抗弯强度并能反映塑性指标的挠度;通常采用三点弯曲方式;主要能获得力-位移数据、应力-应变数据、抗弯强度、弹性模量等;

在室温或高温炉中剪切试验是测定材料在剪切力作用下的抗力性能,是材料机械性能试验的基本试验方法之一根据受力方式可分为拉伸、压缩、扭转和弯曲剪切强度等几种主要能力-位移数据、应力-应变数据、剪切强度、剪切模量等;


样品要求

请参考复材相关测试标准准备样品,以下列举标准较少,如有其它测试需求,请查阅相关标准。


GB/T 1447-2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法;

GJB 8736-2015 连续纤维增强陶瓷基复合材料常温拉伸性能试验方法(强度+模量+泊松比)

JC/T 2404-2017 室温下连续纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能试验方法

HB 6740-1993 碳纤维复合材料层合板开孔拉伸试验方法

GB T 33501 2017-碳/碳复合材料室温拉伸性能试验方法(强度+模量+泊松比)

GJB 10311-2021 连续纤维增强陶瓷基复合材料高温力学性能试验方



结果展示

 以下仅供参考,具体以各实验室测试为准;

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