高应变率纳米压痕(SRX)技术取得重大进展

在工程实际中,材料很少只承受缓慢、可控的载荷,更多是在冲击、碰撞或高速作动等事件中遭遇快速变形。此时材料响应不仅取决于应力或应变,更取决于变形速率。然而,传统高应变率测试方法复杂、资源消耗巨大,如何快速且可重复地评估材料的应变率敏感性,一直是实验力学中难以攻克的问题。 KLA Instruments推出的SRX高应变率纳米压痕,将纳米压痕本身用作筛选工具:通过在压头下方局部化变形,在保持变形条件与数据保真度的同时,高效获取与速率相关的力学行为。其做法是执行一组受控恒定应变率的压痕序列,从而生成跨越多个量级的连续应变率谱,并可在断层式分析中选择深度区间,以最小化表面粗糙度、压痕尺寸效应与基底贡献的干扰,使测得的硬度差异真实反映速率相关行为而非几何假象。 以均质聚合物PMMA为例,SRX在每秒二百五十到每秒一千的应变率范围内扫描三十点压痕阵列。为保证测得的是材料响应而非仪器假象,必须完成两项关键验证。其一为惯性分析:高速下压头质量......阅读全文

高应变率纳米压痕(SRX)技术取得重大进展

在工程实际中,材料很少只承受缓慢、可控的载荷,更多是在冲击、碰撞或高速作动等事件中遭遇快速变形。此时材料响应不仅取决于应力或应变,更取决于变形速率。然而,传统高应变率测试方法复杂、资源消耗巨大,如何快速且可重复地评估材料的应变率敏感性,一直是实验力学中难以攻克的问题。 KLA Instrument

为何高应变率纳米压痕备受关注

为什么材料在高速冲击下的表现,无法用传统慢速测试推断?这正是高应变率纳米压痕要回答的核心问题。数十年来,许多材料实验室受限于准静态纳米压痕条件,而高应变率测试因设备复杂、信号难以解读、重建高速数据需要高昂成本与专业知识而难以普及。然而在冲击、碰撞与瞬时力学冲击等真实场景中,材料的失效机制往往与慢速测

高应变率作用下高导无氧铜晶粒细化

通过Leica EM TIC3X 对样品进行离子束切割,样品EBSD mapping解析率得到明显提升,可达80%-90%以上,并且结果稳定可重复,更好地表征了晶粒的变形,以及大小角晶界的转变。实验样品高应变率作用下高导无氧铜(OFHC)实验目的通过电子背散射衍射技术(EBSD)对在高应变率、高温和

生物中基因突变率怎么算基因突变率怎么算

很简单:发生基因突变的个体数/总个体数*100%。

NanoTest-最新技术参数详解

技术指标: 高刚度测试平台 1.1. 环境与震动隔离系统:1.1.1. 多层声衰减环境屏蔽柜隔离噪音与气流干扰,主动悬浮平台隔离环境震动干扰 1.1.2. 隔离系统提供六自由度平台  1.2. 环境屏蔽柜内提供主动温度控制系统,使屏蔽罩内部温度达到恒定状态 1.3. 系统配备不间断电源(UPS) 1

《科学》:大肠杆菌突变率比预想的高1000倍

葡萄牙科学家近日研究发现,大肠杆菌(Escherichia coli)有益突变发生的频率比之前预想的要高上1000倍之多。这将有助于解释为什么细菌能快速对抗生素产生抵抗性。相关论文发表在8月10日的《科学》杂志上。 领导该项研究的是葡萄牙古尔班基安科学研究所(Gulbenkian Science I

人类基因突变率的概述

  人类基因突变率包括单个碱基改变所引起的点突变(point mutation),或多个碱基的缺失、重覆和插入。2009年8月,中英科学家给出了遗传学中这个基本问题的答案。他们在最新一期《当代生物学》杂志上报告说,已成功直接测量出人类基因中核苷酸的突变率。  大多数对于人类基因突变的研究集中在单一核

PNAS首次评估表观遗传学突变率

  Groningen大学的科学家们在重要模式生物拟南芥中,精确评估了表观遗传学标志出现或消失的频率,有助于深入理解表观遗传学改变在植物进化中的重要性。这项研究发表在五月十一日的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。  表观遗传学修饰可以在不改变DNA序列的情况下影响基因的活性。大多数动物(包括人类)的

长春应化所纳米材料生物响应研究取得进展

  纳米材料基于光电子特性所引发的生物体系信号响应,是当前纳米生物学研究领域的前沿热点。明晰纳米材料的能级结构、界面电子传输及光控物种的形成规律,有助于操控纳米-生物界面下的生物举止和行为,从而有助于设计制备智能、安全、高效的纳米系统,用于癌症等重大疾病的诊断与治疗。  近日,中国科学院长春应用化学

纳米材料的表征是什么

从尺寸大小来说,通常产生物理化学性质显著变化的细小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000纳米,1纳米=10埃)。即100纳米以下,因此定义:颗粒尺寸在1~100纳米的微粒称为超微粒材料,也是一种纳米材料。纳米金属材料是20世纪80年代中期研制成功的,

《德国应化》:冷冻电镜对“原生态”微凝胶纳米结构表征

  背景介绍  水凝胶微球,也称为微凝胶,是一种可以被水溶胀的纳米材料,是由交联的亲水或两亲性聚合物组成。与固体微球相比,这种微球有良好的生物相容性,pH值和温度响应性的特点,而且柔软性和稳定性出色,在高性能催化、生物分子、给药系统和组织工程学等领域有潜在应用。  研究者通过设计不同的纳米复合结构,

海表盐度内部变率特征及其影响获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455303.shtm 中国科学院南海海洋研究所研究员杜岩团队联合美国Scripps海洋研究所教授谢尚平和日本东京大学教授Yu Kosaka,研究了全球海表盐度的内部变率特征及其对长期趋势评估的影响,修

全球变暖背景下ENSO海温变率将显著增强

2021年,IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告《气候变化2021:自然科学基础》评估了厄尔尼诺—南方涛动未来可能的变化。报告指出,厄尔尼诺-南方涛动降雨变率在21世纪下半叶增强的可能性非常大。但是,基于海表温度的厄尔尼诺—南方涛动强度如何变化仍然存在很大的不确定性。不过,一项最新研究

纳米材料的表征与测试技术

虽然许多研究人员已经涉足纳米技术这个领域的工作,但还有很多研究人员以及相关产业的从业人员对纳米材料还不是很熟悉,尤其是如何分析和表征纳米材料,如何获得纳米材料的一些特征信息。该文对纳米材料的一些常用分析和表征技术做了概括。主要从纳米材料的成分分析、形貌分析、粒度分析、结构分析以及表面界面分析等几个方

长春应化所发明一种绿色环保型高导电率纳米粉体材料

  中国科学院长春应用化学研究所杨小牛研究员等科研人员发明的“一种高电导率铝掺杂氧化锌纳米粉体及其制备方法”ZL,获得了国家知识产权局的授权。   透明导电氧化物(TCO)具有优良的电学、光学性能及化学稳定性,被广泛应用于太阳能电池、平板显示器、光伏器件、有机光发射二极管、透明薄膜晶体管及导电复合

演化之谜揭晓:不同物种DNA突变率为何不同?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/495009.shtm和父母相比,每一个子女都会携带新产生的DNA突变,而不同物种的隔代突变率是不同的。浙江大学生命演化研究中心教授张国捷的团队通过跨物种比较分析,揭示了不同物种DNA突变率差异的根本原因和

研究揭示降水变率将随气候增暖而增强

  随着气候增暖,大气持水能力增加,全球水循环将持续增强。在全球尺度上,表现为总降水量增加与降水极端性增强。降水变率的变化是水循环变化的重要组成部分,科学界却鲜有关注。降水变率是指降水事件可能的波动或振荡范围,变率越大,异常降水发生越频繁、气候的不均匀性越强,极端事件越强,对民生和社会经济发展的影响

微生物学中核算突变率介绍

3个前提条件核算突变率须满足至少3个条件:(1)必须检查大的群体以增加估计的可靠性,即增加观察真实的突变率的机会。(2)搞清楚是小于核计的试验误差的回复突变率或正确测定的回复突变。(3)在发生突变的环境下,突变型和亲本型须同时存在,以便检查到每个突变细菌。4个步骤通常采用核计突变率的方法,包括下列4

突变率和突变频率有什么区别

突变率就是单位数量内发生突变的比率比如100个中有20个突变,突变率为20%突变频率是单位时间内发生突变的次数比如第一月发生了20次突变,第二月发生了30次,那么突变频率增加了

基于观测降水变率约束极端降水预估研究获进展

近年来破纪录的极端降水和洪涝频繁袭击全球各地,如2021年东亚和欧洲的暴雨、2022年巴基斯坦洪涝,都造成了严重的社会经济损失。气候变化应对需要准确可靠的气候预估信息,未来极端降水事件如何变化是一个众所关注的问题。然而,当前的气候模式预估结果尽管一致表明全球大部分地区极端降水将随未来增温而增强

突变率惊人!新冠患者病毒存在快速进化风险

  国际学术期刊《临床传染病》(Clinical Infectious Diseases)日前刊发来自中国研究团队的一篇名为《新冠病毒在患者体内的基因多样性(Genomic diversity of SARS-CoV-2 in Coronavirus Disease 2019 patients)》论

突变率和突变频率有什么区别

突变率就是单位数量内发生突变的比率比如100个中有20个突变,突变率为20%突变频率是单位时间内发生突变的次数比如第一月发生了20次突变,第二月发生了30次,那么突变频率增加了

妊高症应做哪些检查?

疾 病 名 称:妊高症常规检验项目:1、三大常规,出凝血时间测定。如尿蛋白(+3)以上,做24小时尿蛋白测定。重度妊高症检查血尿素氮、尿酸、二养化碳结合力及电解质等;2、疑有DIC者,须查3P试验,纤维蛋白定量试验、凝血酶原时间、纤维蛋白降解产物。;3、眼底及心电图检查;4、中度及重度妊高症,应做围

高温纳米压痕仪

优点:采用主动参比技术,极大降低 了热漂移;(400 °C下,小于 10 nm/min )独特的材料设计,无热膨胀;两套独立的载荷位移传感器;采用热量反射屏蔽罩设计及压痕测量水循环冷却系统;高的框架刚度 (大于 10 8 N/m);集成真空腔,允许测试样品的真空度可达到5 x 10 -7 mbar。

纳米压痕仪用处

纳米压痕仪主要用于微纳米尺度薄膜材料的硬度与杨氏模量测试,测试结果通过力与压入深度的曲线计算得出,无需通过显微镜观察压痕面积。

简述纳米压痕原理

  纳米压痕技术(英:Nanoindentation),也称深度敏感压痕技术(英:Depth-Sensing Indentation, DSI),是最简单的测试材料力学性质的方法之一。  纳米压痕技术也称深度敏感压痕技术,它通过计算机程序控制载荷发生连续变化,实时测量压痕深度,由于施加的是超低载荷,

上海应物所等在锕系纳米材料研究中取得进展

  锕系元素是核燃料的核心成分,其独特的5f电子成键结构及其丰富的物理化学特性是先进核能技术的重要研究对象。中国科学院钍基熔盐核能系统(TMSR)研究中心堆材料与工程技术部怀平研究员和程诚副研究员与吉林大学王志刚教授、香港城市大学张瑞勤教授合作,开展了锕系材料缺陷结构的理论研究,首次发现了纳米团簇U

新几内亚沿岸潜流年际变率的空间差异及其机制

  近日,中国科学院院士、中科院海洋研究所研究员胡敦欣团队在《地球物理研究杂志:海洋》(Journal of Geophysical Research: Oceans)上以Currents off the Papua New Guinea coast during and after the El

数字万用表的分变率及精度介绍

  分辨率  分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化  如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用最小

基因变异的频率和基因突变率有什么不同

1、基因突变率是指体内基因发生基因突变的概率。基因突变率的估算方法因生物生殖方式的不同而不同。在有性生殖的生物中,突变率通常用每一个配子发生突变的概率,即用一定数目配子中的突变配子数表示。在无性繁殖的细菌中,突变率是用每一个细胞世代中每个细菌发生突变的概率,即用一定数目的细菌在一次分裂过程中发生突变