拉伸性

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拉伸性相关的耗材

  • 摩信 楔形拉伸夹具 拉伸夹具
    楔形拉伸夹具可以测试钢丝、金属棒材、板材等材料的抗拉力、抗拉强度、断裂伸长率、弹性模量、屈服强度等试验数据。
  • 光纤拉伸器PZ1
    光纤拉伸器PZ1产品介绍:量青光电代理的美国Optiphase公司的PZ1型小封装光纤拉伸器是一种低成本的光纤盘绕压电陶瓷换能器(Piezo-electric)器件,作为一种性能出色的低成本相位调制器。在众多传感领域有非常重要的应用,典型的应用例如开环解调,干涉型传感器模拟,干涉仪系统的相位调制等等。PZ1型光纤拉伸器标准产品采用SMF-28e光纤或者Panda型偏振保持光纤,超高的性能价格比超过所有其他已知的竞争产品。坚固小巧的封装使得PZ1光纤拉伸器能够容易被集成到小尺寸的系统中,多种输出方式和连接器的选择方便用户使用。公司同时提供针对不同客户应用的定制型产品,例如特殊的封装要求,光纤类型,输出连接器方式,以及频率响应范围等等,请联系我们的销售人员获取更多的信息。产品应用:光纤干涉仪光纤激光器光纤传感干涉型光纤传感器光纤相位调制器产品特点:高性能封装小巧坚固可以定制订货信息:PZ1-STD:900um松套,不带连接器; PZ1-STD-FC/PC:900um松套带FC/PC连接器;PZ1-STD-FC/APC:900um松套带FC/APC连接器PZT-PM-1.5:保偏光纤拉伸器,900um松套不带连接器PZ1-PM-1.5-FC/PC:保偏光纤拉伸器,900um松套带FC/PC连接器PZ1-PM-1.5-FC/APC: 保偏光纤拉伸器,900um松套带FC/APC连接器可提供的订制产品:(1)更小的封装尺寸或者结构;(2)其它工作波长的单模光纤;(3)其它工作波长保偏光纤;(4)更宽的工作频率范围;(5)不同的连接器类型等等。
  • 拉伸试样裁刀
    拉伸试样制样机专用裁刀,适用于ZY系列气动冲裁拉伸试样制样机。★参数规格1、2×35(12)橡胶哑铃型裁刀【4型】。2、4×50(16)橡胶哑铃型裁刀【3型】。3、4×75(25)橡胶哑铃型裁刀【2型】 。4、5×100(20)橡胶哑铃型裁刀【1A型】。5、6×115(33)橡胶哑铃型裁刀【1型】。6、10×120(40)塑料薄膜哑铃型裁刀。7、10×150(60)塑料薄膜哑铃型裁刀。8、13×152多孔材料哑铃型裁刀。9、薄膜撕裂裁刀。10、塑钢门窗双V缺口冲击裁刀。11、直角撕裂裁刀。12、新月型裁刀。★材质:45#/Cr12MoV/DC53(日本进口)。

拉伸性相关的仪器

  • 柔性材料与器件测试系统--拉伸一、产品简介柔性电子的出现为经典电子学的发展提供了新的方向,触发了新形态电子设备的产生。然而,电子材料与器件由刚向柔转变过程中,传统的刚性测试方法变得无法完全适应,而相匹配的柔性测试体系对推进柔性电子行业的发展变得必不可少。在柔性电子材料与器件的测试过程中,尤其是在柔性电子材料与器件开发验证的初期阶段,发展一种高自由度的模块化柔性材料与器件测试系统,对于提升开发验证效率和降低测试成本具有重要意义。 二、产品特性 拉伸行程可到150mm 变形精度:10μm 高可靠性(百万次) 可扩展性(力学、光学、电学性能测试辅助系统) 三、适用范围可穿戴电子、柔性电子、可拉伸材料材料与器件的拉伸测试。 四、运行方式 五、产品参数型号FlexTest-F-C样品长度10-160mm样品厚度0-3mm样品宽度0-100mm拉力0-230N工作距离0-150mm拉伸精度10μm工作速度0-60mm/s重复次数10000000重量18KG 六、产品尺寸
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  • 一体式细胞拉伸仪器NanoSurface的Cytostretcher系列仪器可拉伸柔性细胞培养室,为培养细胞提供循环机械应变。NanoSurface便宜的细胞拉伸仪使用Cytostretcher在台式或细胞培养箱中拉伸细胞。使用Cytostretcher-LV在光学显微镜上进行拉伸实验。占地面积小,设备齐全,无需外部控制器。NanoSurface便宜的细胞拉伸仪弹性细胞培养室有多种尺寸可供选择。使用具有无图案“平面"表面形貌的标准腔室,或具有仿生纳米级表面形貌的NanoSurface腔室如您对此感兴趣,我们可以为您提供试样服务 请联系:实验灵活性:编程高度定制的拉伸程序。多功能,直观的NaOMI软件使编程变得快速而简单。没有笨重的外部控制器。占地面积小:300 x 100 x 60 mm。在细胞培养箱中使用Cytostretcher和其他培养物。并行操作:用一台计算机控制许多Cytostretcher。吞吐量:每个Cytostretcher 1个CS-2500,3个CS-0144或6个CS-0025平行拉伸室纳米表面细胞拉伸器仿生表面结构满足整体机械应变一体式细胞拉伸仪器NanoSurface Cytostretcher-LVCytostretcher-LV细胞拉伸器实时取景:在光学显微镜上拉伸细胞活细胞成像和同时伸展直接在显微镜平台上控制温度、CO2和湿度使用多功能的NaOMI软件进行编程使用或不使用计算机进行作标准K型平台安装多尺度机械刺激纳米形貌培养表面提供模拟天然细胞外基质的排列结构以及细胞微环境,促进细胞结构和功能发育。 集成灵活的培养室,能够通过循环机械拉伸来刺激您的培养物。 多功能软件可以编程各种拉伸协议,具有*的灵活性。培养室:仿生排列的纳米表面形貌纳米拓扑取向:平行或垂直于应用拉伸培养室面积:2500 mm2,144 mm2或25 mm2上左图:培养区仿生纳米形貌的原子力显微成像。上中图:具有5mm×5mm培养面积的弹性体培养室。 在一台细胞拉伸器中多并行使用6个小室。上右图:具有12mm×12mm培养面积的弹性体培养室。 在一台细胞拉伸器中多并行使用3个小室。操作软件操作机械接口 – NaOMI – 可以*控制拉伸参数和循环应变协议,从而获得大的灵活性。 NaOMI软件兼容Windows和Mac OS,为细胞拉伸器的自动化操作提供了直观而强大的用户界面。USB连接,轻松操作。 软件记录会自动记录实验细节。 用户可以为每个拉伸周期独立编程拉伸长度,保持时间和拉伸速度。,请联系:
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  • 食品塑料袋拉伸强度试验机 包装薄膜拉伸性测试仪 拉断力检测仪XLW(B)智能电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带、医用贴剂、保护膜、离型纸、橡胶、人造革、纸张纤维等产品的抗拉强度、剥离强度、变形率、拉断力、剥离力、开启力等性能测试。技术特征:1级测试精度有效地保证了测试结果的准确性拉伸、剥离两种独立的测试程序,满足用户不同的试验需求每次试验均给出测试数据的最大值、最小值、和平均值,且提供成组统计分析功能配备精密的伸长量和伸长率读数标尺,轻松获取试样的形变率参数多种规格的力值传感器以及七档试验速度选择,为用户不同试验条件的测试提供了便利微电脑控制、PVC操作面板、LED数码显示,方便用户快速操作行程保护、过载保护、故障提示和自动清零的智能设计,保证用户的操作安全配备RS232数据接口和微型打印机接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告食品塑料袋拉伸强度试验机_食品包装薄膜拉伸性测试仪测试原理:将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、剥离、伸长率等性能指标。执行标准:GB/T 4850-2000、GB 8808、GB/T 1040.3-2006、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358食品塑料袋拉伸强度试验机_食品包装薄膜拉伸性测试仪技术指标:规格:200N(标配);30N、50N、100N、500N(可选);750N(可定制)精度:1级试验速度:50 100 150 200 250 300 500mm/min试验数量:1件试样宽度:30mm(标配夹具);50mm(可选夹具)试样夹持:手动行程:600 mm外形尺寸:450mm(L)×580mm(W)×1100mm(H)电源:220VAC 50Hz /120VAC 60Hz净重:61kg仪器配置:标准配置:主机、专业软件、通信电缆、通用夹具选购件:传感器、微型打印机、通信电缆、标准压辊、试验板、取样刀、低速解卷装置、夹具
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拉伸性相关的试剂

拉伸性相关的方案

拉伸性相关的论坛

  • 微型拉伸压缩试验台

    请教各位有了解过微型拉伸压缩试验台这个产品吗?就是在扫描电镜下通过这个设备测试材料的应力,应变,杨氏模量,极限拉伸强度等。

  • 微型拉伸压缩试验台

    请教各位有了解过微型拉伸压缩试验台这个产品吗?就是在扫描电镜下通过这个设备测试材料的应力,应变,杨氏模量,极限拉伸强度等。

拉伸性相关的资料

拉伸性相关的资讯

  • 拉伸性高达1300%!兼容3D打印的新材料问世
    p style="text-indent: 2em "目前,新加坡科技与设计大学(SUTD)数字化制造与设计(DMAND)中心和耶路撒冷希伯来大学(HUJI)的科学家们合作开发出了一组极具弹性的UV固化水凝胶,其拉伸性可高达1300 %,是UV固化3D打印方法的理想选择。目前这些水凝胶已被用来制造具有高几何复杂性和高打印分辨率的水凝胶结构。这项研究的具体内容刊登了在2018年4月刊的材料化学杂志B版中,同时它也在封面上作了介绍。 /pp style="text-indent: 2em "水凝胶因具有亲水的聚合链网络,可保留大量的水分,因此在各个领域得到了广泛的应用。而最新报道显示极具弹性的水凝胶已经将其应用扩展到透明触摸板、软机器人技术和其他需要大变形的领域。 /pp style="text-indent: 2em "对于高弹性的UV固化3D打印水凝胶来说,其可拉伸强度达1300%并且与基于高分辨率数字光处理的3D打印技术相兼容,从而能够制造具有复杂几何形状的水凝胶结构,并广泛应用于生物医学和柔性电子产品等领域。 /pp style="text-indent: 2em "然而,传统的制造技术主要依赖于模具成型和铸造成型,然而其有限的几何复杂性和相对较低的制造分辨率极大地限制了该应用的发展潜力。结合最新的3D打印技术,人们还尝试使用3D打印技术构建几何形状更为复杂的水凝胶结构,包括多孔支架,血管网络,半月板替代物等。尽管如此,目前这种3D打印水凝胶的几何复杂性,打印分辨率以及弹性均有所不足,这些不足极大地限制了这种技术在许多领域中的应用。 span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em "“我们已经开发出世界上最具拉伸性能的3D打印水凝胶样品。”来自SUTD科学与数学集团的助理教授Qi(Kevin)Ge说,他是该项目的共同领导人之一。 /pp style="text-indent: 2em "印刷的水凝胶样品可以拉伸高达1300%。同时,这些水凝胶与基于数字光处理的3D打印技术的相容性使我们能够制造分辨率高达7μm和复杂几何形状的水凝胶3D结构。 /pp style="text-indent: 2em "“这些可印刷的可拉伸水凝胶显示出优异的生物相容性,这使我们能够直接3D打印出生物结构和组织,这些水凝胶具有良好的光学清晰度,使3D打印隐形眼镜成为可能。更重要的是,这些可打印的水凝胶可以形成强大的界面结合商业3D打印弹性体,这使我们能够直接3D打印水凝胶-弹性体混合结构,如弹性印刷在弹性体基质上的柔性电子板和导电水凝胶电路。”Ge教授说。 /pp style="text-indent: 2em "总的来说,我们相信高可拉伸性能和可UV固化的水凝胶以及基于UV固化的3D打印技术将显著增强制造生物结构和组织,隐形眼镜,柔性电子设备和许多其他应用的能力。/p
  • 薄膜拉伸强度测试仪如何区分弹性变形和塑性变形
    在薄膜拉伸强度测试中,准确区分弹性变形和塑性变形对于材料工程师、物理学家以及产品开发者而言,是至关重要的一环。这两种变形类型不仅决定了材料的基本性能,还直接关系到产品的使用寿命和安全性。本文旨在深入探讨薄膜拉伸强度测试中弹性变形与塑性变形的区分方法,以及它们在材料科学领域的应用。一、弹性变形与塑性变形的基本概念弹性变形,指的是材料在外力作用下产生变形,当外力消失时能够恢复到原始形状和尺寸的现象。这种变形是可逆的,不涉及材料的内部结构变化。而塑性变形则是指材料在外力作用下产生变形后,即使外力消失也不能完全恢复到原始形状和尺寸的现象。塑性变形是不可逆的,通常伴随着材料内部结构的改变。二、薄膜拉伸强度测试中的变形观察在薄膜拉伸强度测试中,我们可以通过观察材料的应力-应变曲线来区分弹性变形和塑性变形。在弹性变形阶段,应力与应变之间呈线性关系,即应力增加时,应变也按一定比例增加。当应力达到弹性极限时,材料开始进入塑性变形阶段,此时应力-应变曲线呈非线性关系,应变继续增加但应力增长缓慢或不再增长。三、区分弹性变形与塑性变形的具体方法应力-应变曲线分析:如前所述,通过分析应力-应变曲线的形状和变化,可以判断材料是否进入塑性变形阶段。在弹性变形阶段,曲线呈直线状;而在塑性变形阶段,曲线则呈现弯曲或平坦的趋势。卸载试验:在拉伸测试过程中,当材料达到一定的应力水平时,可以突然卸载并观察材料的恢复情况。如果材料能够迅速恢复到原始长度,则说明之前的变形主要是弹性变形;如果材料不能完全恢复,则说明存在塑性变形。残余应变测量:在拉伸测试结束后,通过测量材料的残余应变可以判断塑性变形的程度。残余应变越大,说明塑性变形越显著。四、弹性变形与塑性变形在材料科学中的应用材料选择:了解材料的弹性变形和塑性变形特性有助于选择合适的材料以满足特定需求。例如,在需要高弹性的场合(如橡胶制品),应选择弹性变形能力强的材料;而在需要承受大变形而不破裂的场合(如金属薄板),则应选择塑性变形能力强的材料。产品设计:在产品设计过程中,考虑到材料的弹性变形和塑性变形特性,可以优化产品结构以提高其性能和安全性。例如,在设计弹性元件时,需要充分利用材料的弹性变形能力;而在设计承力结构时,则需要考虑材料的塑性变形特性以确保结构的稳定性和安全性。质量控制:通过测量材料的弹性模量、屈服强度等力学性能指标,可以评估材料的性能是否满足要求。同时,通过观察材料的变形行为(如弹性变形和塑性变形)可以判断材料是否存在缺陷或质量问题。五、结论在薄膜拉伸强度测试中准确区分弹性变形和塑性变形对于材料科学领域具有重要意义。通过分析应力-应变曲线、进行卸载试验和测量残余应变等方法可以判断材料的变形类型。了解材料的弹性变形和塑性变形特性有助于选择合适的材料、优化产品设计和提高产品质量。未来随着材料科学的发展和技术的进步相信我们将能够更加深入地理解材料的变形行为并开发出更多高性能的材料。
  • 中科院力学所苏业旺团队提出提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略—过加载
    可拉伸电子器件在过去十多年中被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,并且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中最常见的一种结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略是至关重要的,并引起了大量的关注。 尽管先前有很多研究集中在可拉伸结构的设计上,但目前主要只有两种策略被用于实现或提高结构的弹性延展性(如图1所示):(1)预应变策略。波浪形条带是一种典型的例子,平面的条带被转印/粘接在预拉伸的弹性基底上,释放预应变后,由于压应力的存在使得条带产生面外屈曲变形,形成具有拉伸性的波浪形结构。此外,更加复杂的三维可拉伸微结构也可以通过二维平面前驱体粘接在预应变的基底上制备而成。(2)几何结构设计策略。各种具有弹性可拉伸的几何互联被设计出来,如:“之”字型、马蹄型、蛇型、分型、非屈曲蛇型、螺旋型以及剪纸结构等,这些几何结构在弹性延展性和各种应用场景中表现出不同的特点。有时这两种类型的策略也可以相互结合以增强结构的弹性延展性,如:预应变基底显著增加了蛇形互联结构的弹性延展性。 图1. 可拉伸结构在过去几十年的发展过程 近日,中国科学院力学研究所苏业旺团队创新性地提出第三种提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略——过加载策略(如图2)。互联结构转印、粘接在弹性聚合物基底上后,对整体结构进行过弹性极限拉伸,释放拉伸应变后,互联结构的弹性延展性可以提高到原来的两倍,这对可拉伸电子器件的性能至关重要。理论、有限元及实验结果均证明过加载策略对不同几何构型、不同厚度的互联结构是有效的(如图3、4、5)。其基本机理在于:过加载过程中弹塑性本构关系的演变使得互联结构关键部位的弹性范围扩大一倍。过加载策略易于操作,并可与其他两种策略相结合以提高结构弹性延展性。这对无机可拉伸电子器件的设计、制造及应用具有深远的意义。 图2. 过加载策略的操作过程以及各过程中蛇形互联结构的应变分布图3. 基于独立金属厚蛇形互联(MTSI)的过拉策略力学分析。(a)MTSI的本构关系:理想弹塑性;(b)MTSI的力学模型;(c)过加载操作过程示意图以及各过程中蛇形互联圆弧顶截面处应力分布。(d)MTSI的增强弹性延展性随第一次施加应变/过加载应变的变化,包括理论、有限元和实验结果图4. 基于独立MTSI的过加载策略的实验验证。(a)独立MTSI初始状态的图像以及拉伸150%时的正面和侧面视图;(b)狗骨头形铜片的单向拉伸应力-应变曲线;(c-k)在第一次施加拉伸、卸载和第二次施加拉伸过程中,力与施加应变的关系曲线,第一次施加应变分别为:30%、50%、60%、75%、90%、110%、120%、130%、150%图5. MTSI粘结在软基底上的力学分析。(a-c)粘接在软基底上的厚马蹄形、之字形、分形互联的增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变的关系;(d)粘接在软基底上蛇形互联结构的弹性延展性随其厚的变化关系;(e-g)三种不同厚度蛇形互连增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变关系的有限元分析结果该研究成果以“An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics”为题发表于学术期刊《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.202300340)。论文的第一作者为中国科学院力学所博士生李居曜,通讯作者为中国科学院力学所苏业旺研究员,参加该工作的还有中国科学院力学所的武晓雷研究员。该工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院从0到1原始创新计划、中国科学院交叉学科创新团队和国家WR计划青年项目的支持。 原文链接:An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics (wiley.com)
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