压痕(indentation) 由于试验力作用,压头(或压针)压入试样表面而产生的变形;压头(indenter) 硬度计上压入试件,具有规定开关的部件。有布氏、洛氏、维氏、努氏硬度压头等。1、标准压头(standard indenter) 按照国家检定规程规定的,用于检定标准硬度块的压头;2、工作压头(working indenter) 按照国家检定规程规定的,用于测定试件或试样硬度值的压头;3、硬度合金球压头(hard metals spherical indenter) 以碳化钨为主要成分,具有一定直径的球形压头。金刚石压头的纳米压痕-划痕一体头,实现从弹性模量测量到抗划伤阈值的连续测试,效率提升60%。深圳三棱锥金刚石压头测量

金刚石压头分类:1、肖氏硬度计压头(shore hardness indenter) 对称冲头。顶端球面半径为1.0mm 的金刚石压头;2、压针(indenter) 邵氏、韦氏、巴氏、国际橡胶等硬度计的压头。3、邵氏A硬度计 压针(Shore A type indenter) 圆锥角为35度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.79mm ;4、邵氏D硬度计压针(shore D type indenter) 圆锥角为30度,顶端球面半径为0.1mm 的圆锥压针;5、韦氏硬度计压针(Webster hardness indenter) 圆锥角为60度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.4mm 。该压针适用于铝及铝合金。顶端平面直径为0.4mm 的圆柱体压针,该压针适用于软钢及硬铝。深圳三棱锥金刚石压头测量致城科技研发的微米划痕-高温联用系统,成功检测光伏EVA封装材料在150℃下的界面分层临界应变。

纳米压痕技术:纳米压痕技术是一种高精度的硬度检测方法,能够对金刚石压头进行局部硬度的精确测量,尤其适用于评估压头硬度的均匀性。该技术利用纳米压痕仪,通过微小的金刚石压头对样品表面施加可控的微小载荷,并实时记录压入深度与载荷的关系曲线。在检测金刚石压头时,将压头作为测试对象,对其不同部位进行多次压痕测试。通过分析载荷 - 位移曲线,利用 Oliver - Pharr 方法等理论模型计算出压头各部位的硬度值。纳米压痕技术能够检测到纳米级别的硬度变化,对于金刚石压头顶端等关键部位的硬度检测具有独特优势,可以帮助发现因制造工艺等因素导致的硬度不均匀问题。
虽然金刚石在高温下会与氧气发生反应,但在一般的材料测试高温环境(如低于 1000℃)中,只要控制好环境气氛,避免与氧气接触,金刚石压头依然可以正常工作。这种在不同化学环境下的稳定性,使得金刚石压头能够普遍应用于各种特殊环境下的材料性能测试。随着科学技术的不断进步,金刚石压头的应用领域还将不断扩展和深化。总之,金刚石压头作为一种重要的工业材料,其制造工艺和应用领域都具有着重要的意义。通过不断的技术创新和研发,金刚石压头将继续发挥其重要作用,促进各行各业的发展和进步。在3D打印金属件检测中,金刚石压头的压痕共振分析法可识别0.1mm³级气孔缺陷,定位精度达±1μm。

质量控制要点:1. 材料选择。金刚石品质:选用高纯度、无裂纹、晶粒均匀的优良合成金刚石,避免杂质和内部缺陷影响性能。物理性质:确保金刚石硬度、耐磨性、热稳定性等物理性质符合标准要求。2. 几何精度。形状与尺寸:严格控制压头的几何形状和尺寸,如圆锥形压头的锥角、顶端直径等,需符合标准公差范围。表面光洁度:表面应无划痕、裂纹等瑕疵,保持高光洁度,以减少测试误差。3. 制造工艺。精密加工:通过切割、研磨、抛光等工序,确保压头的形状和尺寸精度。表面处理:抛光处理可提高表面光滑度,去除微小缺陷,延长使用寿命。致城科技的智能算法可自动提取金刚石压头测试数据中的蠕变寿命预测参数,误差率低于5%。深圳三棱锥金刚石压头测量
金刚石压头具有极高的硬度,适用于各种硬质材料的纳米压痕测试。深圳三棱锥金刚石压头测量
普遍的应用领域:金刚石压头的优异性能使其在多个领域得到了普遍应用。在金属材料领域,金刚石压头用于测量金属合金的硬度、屈服强度等力学性能,为金属材料的质量控制和性能优化提供数据支持。例如在航空航天领域,对铝合金、钛合金等金属材料的力学性能要求极高,通过使用金刚石压头进行精确的硬度测试,可以确保材料满足航空航天零部件的使用要求。在陶瓷材料领域,由于陶瓷材料硬度高、脆性大,普通压头难以准确测量其力学性能,而金刚石压头凭借其高硬度和耐磨性,能够顺利完成对陶瓷材料的硬度、弹性模量等参数的测试,为陶瓷材料的研发和应用提供重要依据。深圳三棱锥金刚石压头测量