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AFM纳米机械测量

原子力显微镜模数地图焊料的铅锡合金

纳米力学性能是一个重要的考虑因素在许多应用程序中,原子力显微镜是唯一的工具可以测量它们。万博电脑网页版登录庇护研究的NanomechPro™工具包afm可以测量纳米力学性能,从细胞陶瓷。这组技术可以准确地评估范围广泛的纳米机械行为包括弹性和粘滞性质,胶粘力和硬度。NanomechPro工具箱中的多种技术为不同的应用程序提供更大的灵活性,并允许通过更深层次的认识的比较结果。万博电脑网页版登录独家模式,使更快的测量更属性,NanomechPro工具包包含功能的数码™和MFP-3D™家庭原子力显微镜。

干涉位移传感器(IDS)选择数码AFM现在,纳米机械特征模式更加量化。与传统光学光束偏转(OBD)检测,OBD信号可以被误解时,悬臂偏离其预期或模仿的形状。相比之下,IDS提供绝对振幅测量悬臂梁和偏转,提高精度多频技术,模式映射,形状tip-sample接触力学,分分合合共振技术联系。学习更多的白皮书中发现下面的灰色选项卡。

问一个AFM专家更多的信息

力曲线/体积

  • 经典的准静态方法力与距离曲线是用来提供定量样本信息,如模量、硬度和附着力

快速力量映射(FFM)

  • 力和距离映射模式,运营一个像素的300 - 1000赫兹和提供模量、附着力、可塑性,和其他计算属性

振幅调制频率调制(调幅-调频)粘弹性映射

  • 定量双峰开发模式措施tip-sample接触刚度、损耗角正切、计算弹性模量(E)使用赫兹模型

接触共振粘弹性映射(CR-AFM)

  • 接触模式成像测量存储(E)和损失(E)模

双AC成像

  • 定性双峰开发模式提供了对比取决于材料刚度和粘弹性

损耗角正切成像

  • 利用模式成像量化阶段数据储存能量的消散,也称为tanδ

力调制成像

  • 定性的接触模式样本变形的技术措施,并提供耗散

力曲线/体积

  • 比较弹性处理和未经处理的生物组织
  • 提供2 d细胞的体积模量地图
  • 描述水凝胶的力学性能

FFM

  • 定量力曲线分析使用赫兹,罗琳,DMT和Oliver-Pharr模型
  • 模量对比聚合物样品,跟踪样品地形

CR-AFM

  • 当地的高硬度材料的机械特性
  • 钢片、硬质合金和类金刚石材料模量的比较
  • 提供了量化模量的材料,如木材和骨头

调幅-调频

  • 快速、温和、高分辨率纳米机械的信息
  • 材料的粘弹性性质从细胞到聚合物合金和陶瓷
  • 耗散和淀粉样纤维的弹性模量、电介质和有图案的表面
  • 聚合物的识别(PS、PE、HDPE,…)的多层“三明治”材料

双AC成像

  • 提供了关于轮胎橡胶混合的对比
  • 可视化材料成分和组件(如纳米复合材料和聚合物混合

损耗角正切成像

  • 识别障碍层商业包装材料
  • 显示对比度在一系列粘弹性材料,如聚合物、复合材料和合金

“探索swelling-dependent机械和运输通过AFM-based动态nanoindentation聚丙烯酰胺水凝胶的性质,“胡赖y, y,软物质142619 (2018)。https://doi.org/10.1039/c7sm02351k

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“粘弹性属性映射与磁共振力显微镜接触,”j . p . Killgore d . g . Yablon祖文萃,a . Gannepalli p . Yuya j . Turner r . Proksch d·c·赫尔利,朗缪尔2713983 (2011)。https://doi.org/10.1021/la203434w

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“血管平滑肌细胞durotaxis取决于基质硬度梯度强度,“公元前愚笨p . a . DiMilla m·沃克s . Kim和j . y .黄Biophys。J。97年1313 (2009)。https://doi.org/10.1016/j.bpj.2009.06.021

“表面单个革兰氏阴性细菌细胞的粘弹性测量使用原子力显微镜,“诉Vadillo-Rodriguez, t·j·贝弗里奇和j·r··达奇尔的距离j . Bacteriol。190年,4225 - 4232 (2008)。https://doi.org/10.1128/jb.00132-08

“薄层粘弹性模型,应力松弛测试使用原子力显微镜的细胞:细胞属性反映转移潜力吗?”E. M. Darling, S. Zauscher, J. A. Block, and F. Guilak,Biophys。J。92年1784 (2007)。https://doi.org/10.1529/biophysj.106.083097

“包装密度和结构异质性的胰岛素淀粉样原纤维以AFM nanoindentation来衡量,“郭,比比Akhremitchev,《生物高分子71630 (2006)。https://doi.org/10.1021/bm0600724

“多频,repulsive-mode调幅原子力显微镜,”r . Proksch达成。理论物理。列托人。89年113121 (2006)。https://doi.org/10.1063/1.2345593