特殊环境类试验箱

原子力显微镜可控气体环境高低温原位QNM测试装置

别称:原子力显微镜可控气体环境高低温原位QNM测试装置

说明:名称:原子力显微镜可控气体环境高低温原位QNM测试装置*章 设备组成序号名称数量配置要求数量1原子力显微镜可控气体环境高低温原位QNM测试装置一套定量纳米力学

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技术参数


名称:原子力显微镜可控气体环境高低温原位QNM测试装置

*章 设备组成

序号

名称

数量

配置要求

数量

1

原子力显微镜可控气体环境高低温原位QNM测试装置

一套

定量纳米力学测试模块

1套

全自动液氮泵

1套

高低温恒温槽

1套

高低温样品台

1套

高精度温控器

1套

高纯氮气生成器

1套

第二章 使用环境

类别

栏目

内容

备注

安装场地、尺寸要求

地面

地面平整,承重要求≥600kg/㎡

针对楼上场地

通道要求

试验箱外形尺寸能够通过

/

安放环境

通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘

维护空间

设备周围留有适当的维护空间

A:不小於600mm

B:不小於600mm

C:不小於开门+1200mm

图片3.png

 

用水用电

冷却水水冷

冷却塔的循环冷却水、进水温度≤25℃

用电

60KW 独立空开。

电压:3¢380VAC±10%,50Hz  三相五线 + 保护接地包。220V,接地保护。

电压允许波动范围:10%

频率允许波动范围:(50±0.5)HZ

保护地线接地电阻≤4Ω

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用

试验箱线缆(满足场地实际安装要求)

场地环境要求

储存环境

0℃~+45℃;当温度低于0℃时(设备长时间停止),应将设备存留的水排放干净,以免管道内的水结冰涨坏管道。

工作环境

+5℃~+40℃;≤85%RH;86KPa~106KPa

第三章 主要技术参数

序号

技术规格及参数

1

高低温样品台:

温度范围:-50℃至 200℃,温度控制精度±0.1℃(通过配套温控器实现)

2

高低温样品台:可实现高低温环境下的 AFM 测试。

3

配备气体密封环,可提供惰性、干燥或还原性气体环境,防止样品结霜或氧化。

4

具备减震设计与局部除霜功能。

5

配备定量纳米力学测试模块:可对样品表面高分辨形貌成像的同时直接获得其定量的纳米力学性能,包括模量、粘附力、能量损失和样品变形量等。杨氏模量测试范围可达:10kPa~100GPa,粘附力测试范围可达:10pN~10μN 。

6

高精度温控器:温度控制精度±0.1℃ ,采用精密 PID 控制算法,为高低温样品台提供准确的温度控制与稳定输出。

7

样品移动平台:可通过AFM的stage控制器移动,将高低温样品承台向外移动放置样品,并将其移动到扫描管下面。

8

自动化控制与数据融合:测试过程同步记录温度和样品表面形貌,模量等力学相关信息,建立温度,形貌,力学的关联分析。

9

主机舱密封增强:检查主机隔音罩门、窗、电缆孔等处的缝隙,使用适合机舱结构和目标温度范围的密封材料对缝隙进行填充,确保气密性。

10

温控系统集成:在不同位置设置可控排气口,促进空气流通,亦可密封。排气口可以湿度的控制。

第四章 产品满足试验条件及执行标准

1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007第2部分:试验方法 试验A:低温

2. GB/T 2423.2-2008   第2部分:试验方法 试验B:高温

3. GJB150.3A-2009            高温试验方法

4. GJB150.4A-2009             低温试验方法

5. GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分试验Nb:规定温度变化速率的温度变化

6. GBT 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认

7. GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件

8.GBT 2424.7-2006 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)温度试验箱的测量

第五章 高低温恒温槽

主要由结构系统,温度调节系统,湿度调节系统组成。

五.1. 结构系统

五.2. 温度调节系统

温度范围:-50℃至 200℃,温度控制精度±0.1℃

五.2.1. 温度采集

(1) --温度采集精度:0.01℃

(2) --温度输入:A级高精度Pt100铠装铂电阻 

五.2.2. 温度控制

采用电加热器提供热源实现对工作室的升温;通过机械制冷系统制冷实现对工作室的降温;控制器通过采集温度传感器信号和设定值进行比对,通过PID+PWM 输出自动调节加热器加热功率或制冷蒸发器的制冷剂流量,使设备箱内的空气温度达到动态平衡;制冷不加热、加热不制冷。

区别于冷热平衡恒温方式,采用国际先进的热气旁通调节技术,可以实现制冷输出的无级调节,低温恒温无需开启加热系统。可以显著的提高制冷系统的效率,节能降耗。

五.2.3. 加热系统

电热丝加热

五.2.4. 制冷系统

采用机械压缩机组制冷。

五.3. 湿度调节系统

在不同位置设置可控排气口,促进空气流通,亦可密封。排气口要求可以湿度的控制。

20~98%RH

五.3.1. 湿度采集

电容式湿度传感器。

五.3.2. 湿度控制

采用电热不锈钢加湿器蒸汽加湿;通过机械制冷系统中的前级压缩机制冷,使空气中的水蒸气在除湿蒸发器上冷凝实现对工作室的除湿;控制器通过采集湿度传感器信号和设定值进行比对,通过PID+PWM 输出自动调节电热加湿器加湿功率或除湿蒸发器的制冷剂流量,使设备箱内的空气相对湿度达到动态平衡

五.3.3. 加湿系统

采用电热不锈钢加湿器蒸汽加湿。

冷冻除湿方式,蒸发器冷凝除湿。箱体内部配备加湿用水净水器。

第六章 高低温样品台

温度范围:-50℃至 200℃,温度控制精度±0.1℃(通过配套温控器实现)。

可实现高低温环境下的 AFM 测试。

可通过AFM的stage控制器移动,将高低温样品承台向外移动放置样品,并将其移动到扫描管下面。

第七章 高精度温控器

作用:用于试验室设备控制。

组成:包括硬件系统和软件系统两部分。收集储存数据,发布命令,集成控制系统。

本地控制器+远程。

温度控制精度±0.1℃ ,采用精密 PID 控制算法,为高低温样品台提供准确的温度控制与稳定输出。

自动化控制与数据融合:测试过程同步记录温度和样品表面形貌,模量等力学相关信息,建立温度,形貌,力学的关联分析。

第八章 全自动液氮泵

第九章 高纯氮气生成器

图片4.png

 

第十章 定量纳米力学测试模块

可对样品表面高分辨形貌成像的同时直接获得其定量的纳米力学性能,包括模量、粘附力、能量损失和样品变形量等。杨氏模量测试范围可达:10kPa~100GPa,粘附力测试范围可达:10pN~10μN 。

图片5.png图片6.png

 


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